纳米金包银比色探针的制备方法及其检测铅离子的方法

    公开(公告)号:CN106501245B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201610914484.X

    申请日:2016-10-20

    Abstract: 纳米金包银比色探针的制备方法及其检测铅离子的方法,本发明之纳米金包银比色探针的制备方法,包括以下步骤:将氯金酸溶液和硝酸银溶液加入烧瓶中,加热沸腾后,加入柠檬酸钠溶液,混合溶液沸腾回流10~30 min后,停止加热,并搅拌至室温,即得到橙黄色的纳米金包银比色探针溶液。本发明还包括用所述纳米金包银比色探针检测铅离子的方法。本发明制备的纳米金包银比色探针具有灵敏度高、响应迅速、选择性好等优点。本发明的检测方法操作简单、快速,不需要借助复杂昂贵的大型仪器,成本低廉,可实现裸眼检测,适用于大规模的现场快速检测。

    一种挤压螺杆膨化腔体结构

    公开(公告)号:CN110101014A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910369626.2

    申请日:2019-05-05

    Abstract: 本发明提供了一种挤压螺杆膨化腔体结构,包括膨化腔、容置在腔体中的螺杆,其特征在于,所述膨化腔包括从入料端至出料端依次分布的入料输送腔、第一段高温加热腔、第二段高温加热腔、低温加热腔、第三段高温加热腔,所述第一段高温加热腔、第二段高温加热腔、第三段高温加热腔的腔壁外分别设置有第一段高温加热电阻丝、第二段高温加热电阻丝、第三段高温加热电阻丝,所述低温加热腔的腔壁外设置有冷媒容腔,所述低温加热腔的腔壁向内凹形成直径先逐步缩小然后逐步增大的物料通道。本发明的腔体结构包括第一段高温加热腔、第二段高温加热腔、低温加热腔、第三段高温加热腔共四段加热腔体,这样从腔体结构内排出的物料将经过升温、降温、升温、降温的加热过程,可实现物料的二次升温、二次降温,有利于获得品质更好的膨化产品。

    一种基于酪氨酸的肠溶性杂化水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN107033369B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201710229004.0

    申请日:2017-04-10

    Abstract: 一种基于酪氨酸的肠溶性杂化水凝胶的制备方法,包括以下步骤:将酪氨酸的烧碱溶液与明胶混合,在50‑57℃下用40‑80转/分钟的速度均匀搅拌至明胶固体完全溶解后,超声10‑50s,再调节pH至6.5以下,在1000~1200转/分钟的速度下振荡10‑30s,在0~50℃下静置10分钟以上,待其成胶,即成。本发明制备的杂化水凝胶具有pH响应性,在33℃以上,可以在酸性下成胶,在中性或者碱性环境中溶胶,符合肠溶性智能材料的要求。本发明制备方法步骤简单、成本低,只需混合搅拌即可成胶,不易变质,环境友好,且可在模拟胃液环境中保持胶体状态,模拟肠道环境中溶解。

    一种从麸皮中提取麸皮多糖的方法

    公开(公告)号:CN109628542A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811636679.8

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 一种从麸皮中提取麸皮多糖的方法,包括以下步骤:(1)在麸皮中加入发酵菌液和水,恒温发酵,得发酵麸皮湿样,干燥,粉碎,过筛,得发酵麸皮粉;(2)在步骤(1)所得发酵麸皮粉中加水,浸泡,在搅拌下,加入珠磨机中进行珠磨,然后离心,取上清液;(3)在步骤(2)所得上清液中,加入乙醇溶液,静置,离心,收集沉淀,干燥,得麸皮多糖。本发明方法从麸皮中提取的麸皮多糖的纯度>94.5%,提取率>39%;本发明方法工艺简单,成本低,绿色安全,适宜于工业化生产。

    一种米糠蛋白茶饮料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109463489A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201910026415.9

    申请日:2019-01-11

    Abstract: 一种米糠蛋白茶饮料及其制备方法,该米糠蛋白茶饮料由以下重量百分比的原料制成:3%~4.2%米糠蛋白粉、1%~1.5%速溶茶粉、1.5%~1.8%植物磷脂、0.2%~0.5%植物甾醇、2%~2.4%麦芽糖醇、2%~3.6%低聚异麦芽糖、余量水。本发明还包括所述米糠蛋白茶饮料的制备方法。本发明米糠蛋白茶饮料以米糠蛋白乳液替代牛奶制作茶饮料,可满足乳糖不耐症患者的需求;富含益生元类物质、磷脂和甾醇,具有调节肠道菌群平衡、抑制人体对胆固醇的吸收和预防心血管疾病的作用。本发明制备方法有效减少茶叶中的多酚物质与米糠蛋白直接接触的几率,避免形成沉淀,使米糠蛋白能够替代乳蛋白、大豆蛋白,既保留米糠中营养成分,又不影响茶饮料的口感,可广泛应用于液态茶饮料制品。

    一种提高米糠可溶性膳食纤维抗氧化性的方法

    公开(公告)号:CN109007860A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810614568.0

    申请日:2018-06-14

    CPC classification number: A23L33/22

    Abstract: 一种提高米糠可溶性膳食纤维抗氧化性的方法,包括以下步骤:(1)在新鲜米糠中加入脂肪氧合酶控温控湿反应;(2)采用低温浸出法脱脂得到脱脂米糠,(3)先在脱脂米糠中加入葡萄糖氧化酶控温反应,再采用碱溶醇沉法提取米糠可溶性膳食纤维,冷冻干燥,即得。本发明得到的米糠可溶性膳食纤维的提取率为8.2~8.6%,其总还原力、金属离子螯合能力和自由基清除能力均明显提高。

    一种特膳米糠调和油及其制备方法

    公开(公告)号:CN108850199A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201811020634.8

    申请日:2018-09-03

    Abstract: 一种特膳米糠调和油及其制备方法,该米糠调和油由以下重量百分比的原料制成:米糠油60%~80%、椰子油10%~15%、猪油10%~25%。所述特膳米糠调和油的制备方法包括以下步骤:(1)将米糠油、椰子油和猪油进行酶催化水解反应;(2)在米糠油酶解液中依次加入椰子油酶解液、猪油酶解液进行酶催化酯化反应;(3)分子蒸馏脱除游离脂肪酸和单甘酯,即成。本发明产品富含MLM、OPO、DGA等结构脂质,同时富含谷维素、植物甾醇、维生素E和酚酸,特别适用于婴幼儿、老人、术后患者等特殊人群食用,且稳定性好,有利于长期贮存。

    纳米金试纸膜及其在氯离子检测中的应用

    公开(公告)号:CN108776133A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201810591101.9

    申请日:2018-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种纳米金试纸膜。通过在PVDF膜表面负载纳米金颗粒,形成本发明提供的纳米金试纸膜。基于所述纳米金试纸膜,本发明还公开一种纳米金试纸膜在氯离子检测中的应用。氯离子的检测方法包括如下步骤:取待测样品与硝酸溶液混合;取所述纳米金试纸膜,加入到步骤S1的混合溶液中,反应5-75min,当纳米金试纸膜褪色,即可定性检测到氯离子;通过Image J软件对反应后的纳米金试纸膜进行光强值分析,获取其光学信号,实现定量检测待测溶液中氯离子浓度。本发明提供的纳米金试纸膜,应用于检测氯离子,具有检测灵敏度高、速度快、操作简单等优点。

    基于金纳米棒刻蚀反应检测水中亚硝酸根离子的方法

    公开(公告)号:CN108645848A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810611565.1

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明提供了一种基于金纳米棒刻蚀反应检测水中亚硝酸根离子的方法。包括如下步骤:制备金纳米棒溶液;取2mL比色皿,加入1.2mL步骤S1制备的金纳米棒溶液,依次加入溴化铵,盐酸,100μL的待测水样,加纯水定容至1.8mL,控制体系pH在1.8-2.2,并且控制溴化铵浓度在35-50μM范围内,反应150-230min后,利用紫外分光光度计对溶液进行扫描检测。本发明提供的于金纳米棒刻蚀反应检测水中亚硝酸根离子的方法,选择性和灵敏度高,检出下限为4nM,线性范围为4nM-8μM,在水样亚硝酸盐浓度的检测中具有良好的应用前景。

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