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公开(公告)号:CN117898985A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410062636.2
申请日:2024-01-16
Applicant: 江南大学
IPC: A61K8/9789 , A61Q17/04 , A61Q19/02 , A61Q19/00 , A61Q19/08
Abstract: 本发明属于生物技术领域,具体涉及一种胡萝卜衍生物及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤,对微通道反应器进行加热;将胡萝卜汁注入加热后的微通道反应器,加热反应,得到粗产品;对所述粗产品进行过滤、透析、冻干,得到所述胡萝卜衍生物。本发明胡萝卜衍生物表现出极强的全紫外吸收性能,可用于制备防晒产品,有效吸收和散射有害的UVA和UVB辐射,以保护皮肤免受紫外线损伤;还具有卓越的抗氧化能力、水溶性、亲肤性和生物相容性,在美白保湿领域的应用前景广泛。
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公开(公告)号:CN116474680A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310520922.4
申请日:2023-05-10
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明属于乳液制备技术领域,具体涉及一种制备多重乳液的装置及方法。该方法以油脂、表面活性剂、助表面活性剂、增稠剂、活性成分和去离子水为原料,以不同流速通入微反应器内,在惰性气氛下利用常压微等离子体反应即可直接连续化制备多重乳液。与现有方法相比,该发明集成微反应器和等离子体技术开发高效连续流乳液制备装置。一方面,利用微反应器传质传热效率高,过程连续,精准可控等优势强化乳化过程;另一方面,结合等离子体反应活性强,能量集中等特性加剧流动情况。同时,等离子体中的带电粒子和活性物质赋予乳液更高的稳定性和一定的杀菌功效,拓宽其在生物医药领域的应用。综上,该方法在制备多重乳液方面有重大的指导意义和应用前景。
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公开(公告)号:CN112500279A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011503193.4
申请日:2020-12-18
Applicant: 江南大学
IPC: C07C51/353 , C07C61/22 , B01J19/00
Abstract: 本发明涉及一种利用微通道技术制备C21二元酸的方法,属表面活性剂制备技术领域。该方法首先将油酸与催化剂碘放入高压反应釜中,通氮气置换反应釜中的空气,磁力搅拌并加热升温至指定温度反应一段时间;然后将管道反应器放入加热装置中加热至指定温度;之后将得到的高压反应釜釜液与丙烯酸按一定摩尔配比混合,并加入阻聚剂对苯二酚,利用平流泵将混合液通入管道反应器中进行反应,流速在平流泵上设定;最后对粗产品进行减压蒸馏得到较为纯净的C21二元酸。与现有技术相比,该方法反应温度和压力低,时间短,耗能少,安全隐患小,生产效率和经济效益高,为表面活性剂连续化制备提供重要借鉴。
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公开(公告)号:CN115533117B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202211138766.7
申请日:2022-09-19
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种耦合3D打印与限域放电技术制备Pt/SiO2纳米颗粒的装置及方法。该方法以Pt离子溶液掺杂纳米SiO2为前驱体,氩气为放电气体,通过耦合3D打印和大气压下限域放电技术实现了在大尺寸载体基板表面沉积颗粒均一、厚度可控、排列有序的Pt/SiO2纳米颗粒。该方法简单高效、环保安全、不引入其它化学试剂,且得到的复合纳米颗粒纯度高、尺寸小、粒径分布窄、组分可调。
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公开(公告)号:CN115845752A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211480458.2
申请日:2022-11-24
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种连续化制备核壳结构复合纳米颗粒的装置和方法。本发明所述装置包括注射泵、等离子体微反应器,质量流量控制计等,所述等离子体反应器包括内接电极区、反应区、绝缘区、接地区和水冷却区;通过在绝缘区外部缠绕高分子毛细管形成反应区;以接地区为阳极;制备时,以贵金属盐溶液为负载前驱体,非金属材料为基底,在氩气的推动下进入等离子体反应器的放电区域,贵金属离子在等离子体作用下被还原,负载于非金属材料表面,得到核壳型复合纳米颗粒。本发明所制备的装置结构简单、价格低廉、密封性好且易于拆装。同时,可通过选择不同尺寸、长度的毛细管组装成不同规格的反应器,用于贵金属复合材料的制备中。
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公开(公告)号:CN116474680B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310520922.4
申请日:2023-05-10
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明属于乳液制备技术领域,具体涉及一种制备多重乳液的装置及方法。该方法以油脂、表面活性剂、助表面活性剂、增稠剂、活性成分和去离子水为原料,以不同流速通入微反应器内,在惰性气氛下利用常压微等离子体反应即可直接连续化制备多重乳液。与现有方法相比,该发明集成微反应器和等离子体技术开发高效连续流乳液制备装置。一方面,利用微反应器传质传热效率高,过程连续,精准可控等优势强化乳化过程;另一方面,结合等离子体反应活性强,能量集中等特性加剧流动情况。同时,等离子体中的带电粒子和活性物质赋予乳液更高的稳定性和一定的杀菌功效,拓宽其在生物医药领域的应用。综上,该方法在制备多重乳液方面有重大的指导意义和应用前景。
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公开(公告)号:CN115533117A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211138766.7
申请日:2022-09-19
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种耦合3D打印与限域放电技术制备Pt/SiO2纳米颗粒的装置及方法。该方法以Pt离子溶液掺杂纳米SiO2为前驱体,氩气为放电气体,通过耦合3D打印和大气压下限域放电技术实现了在大尺寸载体基板表面沉积颗粒均一、厚度可控、排列有序的Pt/SiO2纳米颗粒。该方法简单高效、环保安全、不引入其它化学试剂,且得到的复合纳米颗粒纯度高、尺寸小、粒径分布窄、组分可调。
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