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公开(公告)号:CN116769319B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202310661777.1
申请日:2023-06-06
Applicant: 吉林农业大学
IPC: C08L89/00 , C08K5/1545
Abstract: 一种玉米醇溶蛋白和木犀草素复合材料及其改性材料和制法,属于玉米醇溶蛋白和木犀草素复合材料技术领域。玉米醇溶蛋白和木犀草素复合材料是以玉米醇溶蛋白和木犀草素为原料混合制得,其改性材料为,采用高压力场(高静水压或高压均质)处理玉米醇溶蛋白和木犀草素复合材料,通过玉米醇溶蛋白和木犀草素复合体系相互作用,形成新的复合物,其热稳定性和溶解性增加,表面疏水性降低,抗氧化性增加。
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公开(公告)号:CN116769319A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310661777.1
申请日:2023-06-06
Applicant: 吉林农业大学
IPC: C08L89/00 , C08K5/1545
Abstract: 一种玉米醇溶蛋白和木犀草素复合材料及其改性材料和制法,属于玉米醇溶蛋白和木犀草素复合材料技术领域。玉米醇溶蛋白和木犀草素复合材料是以玉米醇溶蛋白和木犀草素为原料混合制得,其改性材料为,采用高压力场(高静水压或高压均质)处理玉米醇溶蛋白和木犀草素复合材料,通过玉米醇溶蛋白和木犀草素复合体系相互作用,形成新的复合物,其热稳定性和溶解性增加,表面疏水性降低,抗氧化性增加。
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公开(公告)号:CN116516575B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310800257.4
申请日:2023-07-03
Applicant: 吉林农业大学
IPC: D04H1/728 , A61L15/32 , A61L15/26 , A61L15/20 , A61L15/44 , A61L15/46 , A61L15/62 , D04H1/4382 , D01F8/02 , D01F8/16 , D01F1/10 , D01D5/34
Abstract: 本发明公开了姜黄素‑白藜芦醇蛋白基纳米纤维膜及其制备方法与应用,涉及纳米纤维材料领域。本发明提出的姜黄素‑白藜芦醇蛋白基纳米纤维膜,采用大豆分离蛋白和玉米醇溶蛋白进行了混合纺丝,将两种溶解性不同的蛋白制备得到了纳米纤维膜形态的稳定蛋白基聚集体。通过同轴静电纺丝制成的纳米纤维膜SPI+25%ZCR、25%Z+25%ZCR、30%Z+30%ZCR表现出了较为优异的自由基清除能力,并且SPI+25%ZCR更为优异,抗菌效果也更加显著,在模拟体外释放时也表现出缓慢稳定的释放速度,性能更为优异,确保大豆分离蛋白纤维薄膜在治疗创伤方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116392844A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310232834.4
申请日:2023-03-13
Applicant: 吉林农业大学
Abstract: 本发明涉及服装加工废料回收再利用技术领域,具体是一种静电纺丝溶剂处理设备,包括:壳体;接收组件,所述接收组件设于所述壳体内侧;冷凝机构,所述冷凝机构设于所述壳体内侧,且与所述接收组件相连;其中,所述冷凝机构包括:第一冷凝组件,所述第一冷凝组件设于所述壳体内侧,且与所述接收组件相连;第二冷凝组件,所述第二冷凝组件与所述壳体相连,且与所述第一冷凝组件相连;增压组件,所述增压组件设于所述第二冷凝组件与所述接收组件之间,通过设置冷凝机构,第一冷凝组件和第二冷凝组件配合接收组件和增压组件,能实现对发挥溶剂的多次冷凝,大大提升了装置的冷凝效果,利于提升回收效率,节约生产成本,节能又环保。
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公开(公告)号:CN119326137B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411884503.X
申请日:2024-12-20
Applicant: 吉林农业大学
IPC: A23L33/185 , A23L33/12 , A23L33/105 , A61K31/685 , A61K38/01 , A61K47/14
Abstract: 本发明公开了三元蛋白基复合体系及其制备方法,涉及功能性食品及医药领域,本发明的三元蛋白基复合体系相比于单一的大豆分离蛋白及其二元复合物,三元复合体系SLE‑7、SEL‑7、SLE‑9和SEL‑9的蛋白结构都发生了明显改变,三元体系间具有更强的相互作用。通过进一步研究,发现pH以及原料的添加顺序,对于复合物的粒径以及复合体系的功能特性具有显著影响。pH为7时,三元复合物中SLE‑7的EAI和ESI均最高;pH为9时,三元体系中SEL‑9的EAI和ESI最高;其中SEL‑9具有最小的粒径和最均匀的体系,并且SEL‑9复合乳液具有最佳乳化性能,确保了其在功能性食品及医药领域的应用。
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公开(公告)号:CN118902065B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411411604.5
申请日:2024-10-11
Applicant: 吉林农业大学
IPC: A23L29/00 , A61K47/42 , A61K47/36 , A23L29/256
Abstract: 本发明公开了三元功能性蛋白复合物及其制备方法与应用,属于功能性蛋白复合物技术领域。本发明的方法是将水溶性蛋白溶液、玉米醇溶蛋白和海藻酸钠采用pH驱动法得到三元复合体系,其中水溶性蛋白溶液和玉米醇溶蛋白的质量比为10:(1~9),玉米醇溶蛋白和海藻酸钠的质量比(1:9)~(9:1)。采用本发明方法制备的三元蛋白复合物表现出优秀的热稳定性和功能特性。本发明的三元蛋白复合物的制备方法,更加绿色环保、安全高效。
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公开(公告)号:CN118027687B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410447032.X
申请日:2024-04-15
Applicant: 吉林农业大学
Abstract: 本发明公开了大豆分离蛋白‑香兰素复合物超声改性材料及其制备方法,涉及蛋白质与小分子有机物复合技术领域。本发明以超声处理后的SPI包埋负载Vanillin,使SPI和Vanillin相互作用形成新的复合物,其粒径和电位、热稳定性、游离巯基含量和表面疏水性等性质都有一定程度变化,且在超声功率为240 W时,获得的大豆分离蛋白‑香兰素复合物热变性温度都达到最低值,此时游离巯基含量和表面疏水性均为最高,实现了香兰素的活性包埋负载,提高SPI的高值化利用和Vanillin的生物利用率,以使小分子有机物Vanillin更好地发挥其功能性,可用于抗菌性包装材料的生产和新产品的开发。
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公开(公告)号:CN117323970A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311430905.8
申请日:2023-10-31
Applicant: 吉林农业大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及功能材料技术领域,公开了一种聚乙二醇改性大豆分离蛋白凝胶的制备方法,包括:步骤1、将大豆进行破碎,收集破碎大豆;步骤2、将所述破碎大豆进行蛋白提取,获得大豆分离蛋白;步骤3、利用聚乙二醇对所述大豆分离蛋白进行改性,获得改性大豆分离蛋白;步骤4、将所述改性大豆分离蛋白、玄武岩粉与玉米秆粉混合后,造粒破碎,获得大豆分离蛋白粉;步骤5、将所述大豆分离蛋白粉、茶碱、树脂和液体石蜡制成聚乙二醇改性大豆分离蛋白凝胶;本发明制备得到的所述聚乙二醇改性大豆分离蛋白凝胶能够有效地将重金属离子从水中吸附固定,净化水质,降低重金属污水对生态系统和人类健康的风险。
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公开(公告)号:CN113477103A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110839050.9
申请日:2021-07-23
Applicant: 吉林农业大学
Abstract: 一种富氮类多孔聚酰亚胺纳米纤维膜及其制备方法,属于纤维膜制备领域。该富氮类多孔聚酰亚胺纳米纤维膜的制备方法为:以1,4‑二氨基苯和3,3’,4,4’‑联苯四甲酸二酐为原料,配置纺丝原液聚酰胺酸,加入玉米醇溶蛋白溶液混合后,进行静电纺丝,将得到的玉米醇溶蛋白‑聚酰胺酸纳米纤维膜,进行阶梯升温聚酰亚胺化,再进行高温煅烧,去除玉米醇溶蛋白形成多孔的同时进行富氮,得到富氮类多孔聚酰亚胺纳米纤维膜。该方法实现了多孔和富氮的同步制备,而氮的配位作用,能够对酸性化合物具有很强的吸附能力,且氮能和很多金属有协同作用,可以将金属吸附在富含氮的纤维中,制备的纤维膜在过滤、吸附以及质子交换膜等领域应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN118872838A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411356565.3
申请日:2024-09-27
Applicant: 吉林农业大学
IPC: A23L29/256 , A23L29/238 , A23L29/00 , A61K9/06 , A61K31/7024 , A61K47/42 , A61K47/36 , A61P35/00 , A61P43/00
Abstract: 本发明公开了三元复合凝胶及其制备方法,涉及功能性蛋白复合物制备领域。本发明的三元复合凝胶的制备方法是先将水溶性蛋白和植物多酚结合制成二元复合物,再与角叉菜胶结合制成三元复合凝胶;其中,水溶性蛋白的质量浓度为2mg/100ml,植物多酚的质量浓度为0.34mg/100ml,角叉菜胶的质量浓度为0.5%~2%。本发明制成的三元复合凝胶表现出了优异的热稳定性及弹性,且可根据需求调节凝胶强度,确保复合凝胶在功能性食品及医药领域具有广阔的应用前景。
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