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公开(公告)号:CN116803904A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310798781.2
申请日:2023-06-30
Applicant: 吉林农业大学
Abstract: 本发明提供了一种用硅藻土助滤剂废弃物制备纳米白炭黑的方法,属于白炭黑制备技术领域,本发明将硅藻土助滤剂废弃物经煅烧酸洗等前处理去除一些杂质,然后与氢氧化钠溶液反应获得硅酸钠溶液;在硅酸钠溶液中加入表面活性剂以改善纳米白炭黑的颗粒形态;间歇加入稀酸溶液,将反应体系调到适宜的pH,直到白色沉淀缓慢出现;将生成的白色絮状沉淀经老化、洗涤、抽滤、干燥、煅烧获得最终产品。本发明以硅藻土助滤剂废弃物为原料,无需对其进行复杂的工艺改性处理,制备的白炭黑粉末纯度高,粒子尺寸小,比表面积大,平均粒径达到纳米级,具有优异的理化性质。解决了硅藻土助滤剂废弃物的再利用,达到变废为宝的目的。
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公开(公告)号:CN120078673A
公开(公告)日:2025-06-03
申请号:CN202510313194.9
申请日:2025-03-17
Applicant: 吉林农业大学
IPC: A61K8/92 , A61K8/49 , A61K8/34 , A61K8/37 , A61K8/73 , A61K8/81 , A61K8/36 , A61K8/11 , A61Q19/00 , A61Q19/08
Abstract: 本发明提供了一种具有修复光损伤功效的牡丹籽油微胶囊护肤品的方法,该方法包括以下步骤:利用酶解法,调节pH提取牡丹籽油。利用喷雾干燥法制备牡丹籽油微胶囊。该护肤品包含的原料组分有:1‑3份吐温60,1.5‑3份司盘80,4‑12份甘油,2份1,3‑丁二醇,1份异硬脂酸异丙酯,0.5份尿囊素,0.3份透明质酸钠,0.2份卡波姆,1‑3份单硬脂酸甘油酯,2份硬脂酸,2‑6份羊毛脂,2‑4份牡丹籽油微胶囊,62.2‑81.7份超纯水。利用喷雾干燥微胶囊化技术将牡丹籽油包裹起来,使其制成有囊壁并且具有缓释特性的微胶囊,制备成的微胶囊可使牡丹籽油保留或滞留,从而达到保护、控释等作用。将牡丹籽油微胶囊制备成护肤品,使该护肤品具有补水保湿和修复光损伤的功效。
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公开(公告)号:CN115530199A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211375392.0
申请日:2022-11-04
Applicant: 吉林农业大学
IPC: A21D2/18 , A21D13/062
Abstract: 本发明提出了一种黑果腺肋花楸果渣膳食纤维饼干及其制备方法,原料组成按照重量份数比如下:黑果腺肋花楸果渣膳食纤维4‑12、黄油12‑20、奶粉11‑19、白砂糖18‑26、低筋面粉88‑96和鸡蛋液1‑2份。本发明首先制取黑果腺肋花楸果渣膳食纤维:湿果渣用纱布挤出水,随后进行干燥、粉碎、过筛,得到果渣粉;将果渣粉按照1:30料液比加入pH=7.0磷酸盐,加入适量纤维素酶酶解、灭酶。醇沉、过滤、醇洗至中性、干燥。然后经过饼干面团调制:按比例称取上述各原料,软化黄油后加入奶粉和白砂糖,分两次加入鸡蛋液,随后将面粉、膳食纤维粉充分搅拌混合均匀,再加入事先混合均匀的辅料,而后揉至面团,室温下静置20min;最后经过饼干成型和烘烤成熟得到黑果腺肋花楸果渣膳食纤维饼干。
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公开(公告)号:CN113680291A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111052638.6
申请日:2021-09-09
Applicant: 吉林农业大学
IPC: B01J13/02
Abstract: 本发明公开了一种顺磁性金属氧化物/尖晶石/碳复合微球的制备方法,该方法基于水热葡萄糖法合成碳球,在碳球表面和内部均匀分布金属氧化物/尖晶石纳米颗粒。其特征在于顺磁性金属氧化物/尖晶石/碳复合微球呈表面蓬松结构,提供了巨大的比表面积和孔隙,可结合或修饰更多的功能性材料。所述微球的尖晶石成分具有磁性,能够在外加磁场的作用下迅速分离富集。所述微球的碳成分呈现部分石墨化,可以选择性地与金属氧化物成分结合实现快速的电荷传导。该制备方法原料来源广泛易得、制备工艺简单、可控性好、复合微球粒径可调,该法制备的产品复合程度高、结晶程度好、特异性强,可以广泛地应用于生物医学、生物技术、工程、材料科学和环境等领域。
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公开(公告)号:CN113680291B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202111052638.6
申请日:2021-09-09
Applicant: 吉林农业大学
IPC: B01J13/02
Abstract: 本发明公开了一种顺磁性金属氧化物/尖晶石/碳复合微球的制备方法,该方法基于水热葡萄糖法合成碳球,在碳球表面和内部均匀分布金属氧化物/尖晶石纳米颗粒。其特征在于顺磁性金属氧化物/尖晶石/碳复合微球呈表面蓬松结构,提供了巨大的比表面积和孔隙,可结合或修饰更多的功能性材料。所述微球的尖晶石成分具有磁性,能够在外加磁场的作用下迅速分离富集。所述微球的碳成分呈现部分石墨化,可以选择性地与金属氧化物成分结合实现快速的电荷传导。该制备方法原料来源广泛易得、制备工艺简单、可控性好、复合微球粒径可调,该法制备的产品复合程度高、结晶程度好、特异性强,可以广泛地应用于生物医学、生物技术、工程、材料科学和环境等领域。
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