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公开(公告)号:CN106637290B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201611188357.2
申请日:2016-12-20
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用原位造孔方法制备的多孔高效电化学催化剂及其制备方法与应用。制备过程包括:1)利用电化学共沉积方法合成CoMoO4;2)将得到的CoMoO4在高温下进行磷化,得到CoP/MoOx复合物;3)将得到的CoP/MoOx复合物在碱性环境中进行溶解,利用MoO3的溶解特性溶解MoO3形成有效多孔结构,得到所述催化剂。该催化剂可以应用于催化析氢反应。催化剂多孔的结构提高了催化剂的电化学性能,有利于提高和增加活性位点并充分利用。本发明制备的催化剂原位形成多孔结构,因此相比其他方法,在增加孔结构的同时,并保证活性位点的增加,优化催化剂的催化性能。
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公开(公告)号:CN106250698A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610634937.3
申请日:2016-08-04
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/3418 , G06F19/3475 , G16H10/60
Abstract: 本发明公开了一种基于妊娠代谢个性化的营养健康指导系统及其指导方法,该系统包括依次通信连接的生理信息采集装置、用户客户端、远程服务器管理系统以及医生客户端,所述用户客户端包括用户登录模块、健康监测模块和膳食管理模块,所述医生客户端包括医生登录模块、档案管理模块和营养分析模块。本发明旨在解决上述孕期营养健康类网站推送的营养饮食和运动建议不一定适用于每一个用户,这样可能会给一些用户的健康带来不利的影响的问题。本发明能够针对用户的妊娠代谢个性化情况为用户提供合理的营养健康指导建议。
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公开(公告)号:CN101619173B
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN200910041498.5
申请日:2009-07-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及一种同时制备食用安全性饮料用焦糖色素和增香剂的方法,高压低热蒸馏一体化反应条件如下:(1)反应压力:1MPa~20MPa;(2)反应总时间:10min~80min;(3)反应物温度:30℃~100℃,高压低热反应的同时进行蒸馏,蒸馏步骤和条件如下:(1)蒸馏温度为高压低热反应时的温度;(2)蒸馏出的增香剂先后经过换热器冷凝后,在换热器末端连接装有萃取剂的收集装置中被收集;(3)萃取剂是沸点比被分离组分沸点高5℃~80℃的食用级酯类、醇类有机溶剂。在反应釜中得到焦糖色素产品。本发明具有无污染、工艺简单、处理温度低、可提高食用安全性、可同时制备焦糖色素和食用增香剂等优点。
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公开(公告)号:CN101691451B
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN200910193414.X
申请日:2009-10-28
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02P20/544
Abstract: 本发明公开了一种制备食用安全的油溶性、脂溶性焦糖色素的方法,该方法先将将焦糖色素原料装入超临界流体萃取装置的萃取釜中;然后将焦糖色素原料进行超临界CO2流体萃取;萃取条件为萃取釜压力:10MPa~40MPa,分离釜I压力:5MPa~20MPa,分离釜II压力:3MPa~15MPa;萃取时间:10min~90min;萃取釜温度:20℃~90℃,分离釜I温度:10℃~60℃,分离釜II温度:5℃~40℃。萃取完成后,将分离釜II中的物料进行浓缩或脱水后干燥,制备成油溶性或脂溶性焦糖色素产品。本发明方法具有无污染、工艺简单、产品得率高、食用安全性高的特点。
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公开(公告)号:CN100491941C
公开(公告)日:2009-05-27
申请号:CN200610123861.4
申请日:2006-11-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及粉末冶金领域,具体是指粉末流动温压成形横向压力的测量方法及其装置。本测量方法是将顶杆一端插入与其相配合的横向模腔直接与粉末接触,另外一端通过钢球与螺旋顶柱相连或者顶杆直接与螺旋顶柱相连,并通过旋调螺旋顶柱来调节所需要测量的横向位置,螺旋顶柱与压力传感器螺纹连接,横向压力的变化连续、直接地显示在显示器上。实现该测量方法的装置由对称安装的两根顶杆、两根上下模冲、两个螺旋顶柱、两个传感器固定架、两个固定螺栓、两个压力传感器及可分瓣开模与合模的十字型模具、加热装置组成。本发明结构简单,制造方便,成本较低;应用范围广,可直接测量流动温压压制过程中横向压力的大小,为研究粉末流动温压压制的横向流动提供重要的手段。
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公开(公告)号:CN100531970C
公开(公告)日:2009-08-26
申请号:CN200710031852.7
申请日:2007-11-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: B22F3/16
Abstract: 本发明提供一种低温流动温压成形方法,该方法采用铁基或钨基的合金混合粉,在60~100℃的条件下制造复杂形状粉末冶金零件;其优化工艺步骤及条件如下:在合金混合粉末中加入按质量百分比计1.5~4%的热塑性粘结剂充分混炼均匀;然后将合金混合粉末加热至稍高于所用粘结剂的软化点温度,并置于分瓣模腔内;采用轴向压制速度220~260mm/min、轴向压力600~700MPa状态下进行压制成形。本发明所用粉末来源广泛,无需注射成形专门的脱脂工序;实现了低成本短流程生产高性能高密度复杂形状零件的近净成形,工艺简单,实用性好,制备的零件可广泛用于制造机械、汽车、体育用品等行业,具有良好的工业化生产前景。
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公开(公告)号:CN109349352B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN201811443112.9
申请日:2018-11-29
Applicant: 广州风行乳业股份有限公司 , 华南理工大学
IPC: A23C11/06
Abstract: 本发明公开了一种高蛋白型双蛋白乳饮料及其制备方法。这种高蛋白型双蛋白乳饮料,组成原料包括豌豆分离蛋白、微粒化乳清蛋白、胶体稳定剂、白砂糖和水;该双蛋白乳饮料中的蛋白质质量含量为4%~8%,胶体稳定剂的质量含量为0.02%~0.05%,白砂糖的质量含量为1%~5%。同时也公开了这种高蛋白型双蛋白乳饮料的制备方法。本发明高蛋白型双蛋白乳饮料是基于植物与动物来源蛋白质的必需氨基酸互补,将豌豆蛋白与具有低粘度、低成胶性能的微粒化乳清蛋白进行复配制备而成,解决过往植物乳饮料在蛋白含量低、口感粗糙等问题,是一种高蛋白含量、绿色、营养健康的乳饮料。
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公开(公告)号:CN110775992A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911178469.3
申请日:2019-11-27
Applicant: 华南理工大学 , 新疆众和金源镁业有限公司
Abstract: 本发明属于金属矿提质加工技术领域,公开了一种利用菱镁矿提纯制备高纯氧化镁的方法。将研磨过筛后的菱镁矿粉与六水合氯化镁混合研磨,得到混合物,将所得混合物在550~850℃下煅烧1~3h;将所得煅烧产物配成浆液,常温~90℃温度下搅拌消化1~3h,抽滤,将滤饼重新配浆,然后通入CO2进行碳化反应,得到重镁水溶液;将所得重镁水溶液在90~100℃下热解反应,然后抽滤,将滤饼烘干得到氧化镁的前驱体碱式碳酸镁,最后在500~700℃下煅烧1~3h,得到高纯氧化镁。本发明利用比较简便的操作即可制备出较高品质的氧化镁,具有显著的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN109349352A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811443112.9
申请日:2018-11-29
Applicant: 广州风行乳业股份有限公司 , 华南理工大学
IPC: A23C11/06
Abstract: 本发明公开了一种高蛋白型双蛋白乳饮料及其制备方法。这种高蛋白型双蛋白乳饮料,组成原料包括豌豆分离蛋白、微粒化乳清蛋白、胶体稳定剂、白砂糖和水;该双蛋白乳饮料中的蛋白质质量含量为4%~8%,胶体稳定剂的质量含量为0.02%~0.05%,白砂糖的质量含量为1%~5%。同时也公开了这种高蛋白型双蛋白乳饮料的制备方法。本发明高蛋白型双蛋白乳饮料是基于植物与动物来源蛋白质的必需氨基酸互补,将豌豆蛋白与具有低粘度、低成胶性能的微粒化乳清蛋白进行复配制备而成,解决过往植物乳饮料在蛋白含量低、口感粗糙等问题,是一种高蛋白含量、绿色、营养健康的乳饮料。
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公开(公告)号:CN106637290A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611188357.2
申请日:2016-12-20
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02E60/366 , C25B11/04 , C23C8/08 , C25B1/04 , C25D9/04
Abstract: 本发明公开了一种利用原位造孔方法制备的多孔高效电化学催化剂及其制备方法与应用。制备过程包括:1)利用电化学共沉积方法合成CoMoO4;2)将得到的CoMoO4在高温下进行磷化,得到CoP/MoOx复合物;3)将得到的CoP/MoOx复合物在碱性环境中进行溶解,利用MoO3的溶解特性溶解MoO3形成有效多孔结构,得到所述催化剂。该催化剂可以应用于催化析氢反应。催化剂多孔的结构提高了催化剂的电化学性能,有利于提高和增加活性位点并充分利用。本发明制备的催化剂原位形成多孔结构,因此相比其他方法,在增加孔结构的同时,并保证活性位点的增加,优化催化剂的催化性能。
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