-
公开(公告)号:CN117185556B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202311277540.X
申请日:2023-09-28
Applicant: 宁波众茂杭州湾热电有限公司 , 宁波工程学院 , 宁波久丰热电有限公司
Abstract: 本发明属于热电厂水处理技术领域,其提供了一种热电厂复杂水质的超滤纯化方法,包括以下步骤:(1)对原水进行絮凝、沉淀处理;(2)絮凝、沉淀处理后通过管道在线吸附处理,管道内填充有预处理后的粉煤灰;(3)吸附处理后进行超滤膜处理,其中超滤膜预先经壳聚糖的弱酸溶液反复冲洗处理。通过上述步骤提升热电厂复杂水质的超滤纯化效果,超滤膜及后续反渗透膜的使用寿命延长。
-
公开(公告)号:CN117186447A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310902574.7
申请日:2023-07-21
Applicant: 宁波工程学院
Abstract: 本发明提供一种制备粒径均一的天然淀粉微球的方法,涉及天然高分子微球技术领域。该方法包括以下步骤:将天然淀粉和水加热糊化,形成水相;将包含低极性溶剂的物质控制温度,形成油相;将水相分散至油相中,得到混合液;将混合液减压处理,分离得到初步固化的淀粉微球;洗涤除去表面残留的油相,干燥后得到天然淀粉微球。与现有技术相比,本发明能够保留天然淀粉分子结构、收率高,制备的天然淀粉微球粒径均一,且能够实现对水溶性和/或脂溶性负载对象的负载。
-
公开(公告)号:CN116554450A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310579516.5
申请日:2023-05-22
Applicant: 宁波工程学院
Abstract: 本发明提供了一种无溶剂法制备聚乳酸改性淀粉的方法,涉及材料领域,该方法包括以下步骤:(1)将干燥淀粉、丙交酯混合后,加入辛酸亚锡催化剂;(2)加热,待丙交酯熔融成为分散相后反应;(3)过滤、洗涤、干燥即得。该方法简单、不使用大量有机溶剂,且能保留淀粉的天然颗粒结构,制得的聚乳酸改性淀粉应用广泛。
-
公开(公告)号:CN112080023B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202010751159.2
申请日:2020-07-30
Applicant: 宁波工程学院
Abstract: 本发明公开了一种甲壳素纳米晶复合胶原蛋白自组装的方法,其特征在于包括有以下步骤:(1)配置1~100μg/mL的甲壳素纳米晶水溶液;(2)将胶原蛋白溶于水或冰醋酸后,用缓冲溶液配置成浓度为50~1500μg/mL的胶原蛋白溶液;(3)将甲壳素纳米晶溶液与胶原蛋白溶液混合,超声搅拌后在25~50℃恒温条件下,自组装2~24h,得到甲壳素纳米晶复合胶原蛋白自组装溶液;(4)透析;(5)离心后取出下层沉淀,加入交联剂溶液固定20~240min后冷冻干燥,得到所需的甲壳素纳米晶复合胶原蛋白自组装产物。与现有技术相比,本发明的方法可改进胶原蛋白自组装进程并提高胶原蛋白自组装产物的性能。
-
公开(公告)号:CN114870032A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210600478.2
申请日:2022-05-30
Applicant: 宁波工程学院
IPC: A61K47/69 , A61K31/355 , A61K31/07 , A61K31/122 , A61K31/337
Abstract: 本发明公开了一种微晶纤维素包合脂溶性功能因子的方法,其特征在于包括有以下步骤:(1)将微晶纤维素溶于NaOH/尿素溶液中,得到微晶纤维素溶液;(2)在微晶纤维素溶液中加入乙醇或盐酸,将沉淀离心分离,冷冻干燥后得到分级微晶纤维素;(3)将分级微晶纤维素溶于NaOH/尿素溶液中,得到分级微晶纤维素溶液;(4)将脂溶性功能因子用醇类溶剂溶解后得到脂溶性功能因子溶液;(5)将脂溶性功能因子溶液滴加到分级微晶纤维素溶液中;(6)将反应物升温至室温后离心,取上层悬浮物,洗涤后调pH至中性,然后干燥后得到产物。与现有技术相比,本发明的方法工艺简单且能够对脂溶性功能因子进行有效保护。
-
公开(公告)号:CN113087812A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110440903.1
申请日:2021-04-23
Applicant: 宁波工程学院
Abstract: 本发明公开了一种高流动性淀粉的制备方法,其特征在于包括有以下步骤:(1)在淀粉中加入去离子水,而后滴加辛烯基琥珀酸酐和醇的混合溶液,最后过滤水洗干燥;(2)在干燥样品加入去离子水,加入5~10质量份的植物栲胶反应,最后冷却至室温;(3)在溶液中滴加酸液,过金属筛网,而后将过网后的溶液升温至30~40℃反应30~120min,后加入碱液调节pH至3.5~4.5并升温至45~50℃继续反应30~60min,结束后离心,洗涤干燥后得到所需的高流动性淀粉。与现有技术相比,本发明的制备方法操作简单、可原位获得金属离子、反应均匀,该方法能够制得粒径均匀的高流动性淀粉。
-
公开(公告)号:CN109337092B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201811506894.6
申请日:2018-12-10
Applicant: 宁波工程学院
IPC: C08H7/00
Abstract: 本发明申请公开了一种从笋壳中提取木质素的方法,它包括以下步骤:1)将笋壳粉碎,浸提后过滤,待滤渣干燥得到预处理样品;2)取预处理样品投入醋酸溶液中,以浓HCl作催化剂,在同时提供超声波和紫外辐照的条件下进行反应;3)将反应后的样品过滤,滤液浓缩,得到浓缩液;4)向浓缩液中加水,静置、离心分离,然后用浓酸溶液冲洗,干燥即得。上述方法能够简单、快速、高效地从废弃的竹笋壳中提取出高纯度木质素。
-
公开(公告)号:CN110918066A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911235473.9
申请日:2019-12-05
Applicant: 宁波工程学院
Abstract: 本发明公开一种含有聚(乙烯二醇)亲水性基团的杂化硅胶,该杂化硅胶的制备工艺为:无水乙醇作为溶剂,加入十六烷基三甲基溴化铵、四乙氧基硅烷、氨丙基三乙氧基硅烷及二甲基十八烷基[3-三甲氧基硅丙基]氯化铵,反应后,得到基质材料;在基质材料中加入聚(乙烯二醇)4-壬苯基-3-硫代丙基醚钾盐水溶液,反应后,得到含有聚(乙烯二醇)亲水性基团的杂化硅胶,满足亲水性物质的萃取及测定。
-
公开(公告)号:CN105053556B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201510405640.5
申请日:2015-07-09
Applicant: 浙江新维普添加剂有限公司 , 宁波工程学院 , 浙江新和成股份有限公司 , 浙江大学
IPC: A23K20/105 , C07C403/24
CPC classification number: A23K40/35 , A23K20/179 , C07C403/24 , C07C2601/16
Abstract: 本发明公开了一种控释型叶黄素饲料添加剂的制备方法。其步骤是:将叶黄素浸膏、甘油和油脂混合溶解,然后在机械搅拌和剪切乳化条件下滴加碱液,使叶黄素酯完全皂化;接着加入油脂并加碱皂化,调节粘度并中和后将混合液喷雾造粒,得到控释型叶黄素饲料添加剂。本发明利用甘油和油脂的复合作用,以简单方法实现皂化和微胶囊成型,与传统的吸附技术相比,有效提升了叶黄素在光照、加热和酸性环境下的化学稳定性,使该控释型叶黄素饲料添加剂产品实现在胃液环境基本不释放而在肠液环境中完全释放,从而具有更高的生物利用度。
-
公开(公告)号:CN107811298A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201711249420.3
申请日:2017-12-01
Applicant: 浙江新和成股份有限公司 , 宁波工程学院
IPC: A23L33/15 , A23L33/16 , A23L33/175 , A23L29/00 , A23L29/30 , A23P10/35 , A23K20/174 , A23K20/142 , A23K20/20 , A23K20/26 , A23K40/30
CPC classification number: A23L33/15 , A23K20/142 , A23K20/174 , A23K20/26 , A23K20/30 , A23K40/30 , A23L29/015 , A23L29/04 , A23L29/30 , A23L33/16 , A23L33/175 , A23P10/35 , A23V2002/00 , A23V2200/224 , A23V2200/02 , A23V2200/222 , A23V2250/7042 , A23V2250/712 , A23V2250/5118 , A23V2250/7056 , A23V2250/1628 , A23V2250/18 , A23V2250/1886 , A23V2250/1592 , A23V2250/1624 , A23V2250/1864 , A23V2250/1618 , A23V2250/1578 , A23V2250/1842 , A23V2250/706 , A23V2250/1876 , A23V2250/7052 , A23V2250/7046 , A23V2250/0632 , A23V2250/192 , A23V2250/1614 , A23V2250/1626
Abstract: 本发明公开了一种水溶性营养素微胶囊,其中的水溶性活性成分部分或全部以水溶液形式存在,且活性成分的粒径很小,利于在生物体内释放、吸收。本发明中所述的水溶性营养素微胶囊以高熔点油脂和流散介质作为微胶囊的包埋壁材,相比传统的水溶性胶体,隔绝空气效果更好,且更能耐受高湿度环境、油脂环境和机械加工环境,极大提高了水溶性营养素的稳定性。本发明还涉及了该水溶性营养素微胶囊的制备方法。
-
-
-
-
-
-
-
-
-