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公开(公告)号:CN111514097B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202010408472.6
申请日:2020-05-14
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种核桃壳多酚的pH响应型纳米水凝胶的制备方法,采用不同pH的壳聚糖溶液和海藻酸钠溶液交联制备纳米水凝胶,用以包封运载核桃壳多酚,得到pH响应型纳米水凝胶,本发明采用食品安全级壳聚糖和海藻酸钠原料,制备方法简单易行,制备的纳米水凝胶具有良好的生物相容性和缓释特性,经人体胃肠系统消化后可以显著的提升核桃壳多酚的生物利用率。
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公开(公告)号:CN111568946B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202010407706.5
申请日:2020-05-14
Applicant: 燕山大学
IPC: A61K9/52 , A61K47/36 , A61K36/52 , A61P35/00 , A61P29/00 , A61P31/04 , A61P31/10 , A61P9/00 , A23L33/105 , A23L33/125 , A23L29/30 , A23P10/30
Abstract: 本发明涉及一种生物活性核桃壳多酚纳米传递体系的制备方法,包括以下步骤:一、将核桃壳粉末加入乙醇水溶液中,超声辅助提取浓缩离心后,将核桃壳多酚提取物进行纯化,冷冻干燥得到纯化后的核桃壳多酚;二、将步骤一纯化的核桃壳多酚充分溶解于乙醇水溶液中,离心除去不溶物;三、将元蘑多糖加入去离子水中,通过磁力搅拌使其充分溶解;四、将元蘑多糖水溶液缓慢滴加到核桃壳多酚溶液中,通过搅拌,得到核桃壳多酚‑元蘑多糖纳米混合体系;五、将核桃壳多酚‑元蘑多糖纳米混合体系离心,干燥,得到核桃壳多酚‑元蘑多糖纳米粉末。本发明制备的纳米传递体系具有较高稳定性以及良好的缓释性能,可广泛应用于功能性食品和医药领域。
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公开(公告)号:CN112398353A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011249405.0
申请日:2020-11-10
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种输出定频定相交流电压的矩阵变换器及其调制方法,涉及电力电子功率变换器调制控制技术领域,一种输出定频定相交流电压的矩阵变换器,所用拓扑为三相AC/单相AC非隔离矩阵变换器。基于此变换器拓扑,提出了一种电压型SVM组合逻辑调制方法。电压型6扇区SVM作为基础调制,正负极性选择信号将矩阵变换器的双向可控开关管逻辑分解为单向可控开关管,将双向开关组逻辑分解为正、负两组普通三相AC/单相AC拓扑。由于正负极性选择信号的特性,正、负组三相AC/单相AC拓扑交替工作,矩阵变换器输出定频定相的交流电压。本发明具有双向开关管控制灵活、负载适应能力强、开关频率低、能量双向流动等优点。
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公开(公告)号:CN111568946A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010407706.5
申请日:2020-05-14
Applicant: 燕山大学
IPC: A61K36/52 , A61K9/52 , A61K47/36 , A61P35/00 , A61P29/00 , A61P31/04 , A61P31/10 , A61P9/00 , A23L33/105 , A23L33/125 , A23L29/30 , A23P10/30
Abstract: 本发明涉及一种生物活性核桃壳多酚纳米传递体系的制备方法,包括以下步骤:一、将核桃壳粉末加入乙醇水溶液中,超声辅助提取浓缩离心后,将核桃壳多酚提取物进行纯化,冷冻干燥得到纯化后的核桃壳多酚;二、将步骤一纯化的核桃壳多酚充分溶解于乙醇水溶液中,离心除去不溶物;三、将元蘑多糖加入去离子水中,通过磁力搅拌使其充分溶解;四、将元蘑多糖水溶液缓慢滴加到核桃壳多酚溶液中,通过搅拌,得到核桃壳多酚-元蘑多糖纳米混合体系;五、将核桃壳多酚-元蘑多糖纳米混合体系离心,干燥,得到核桃壳多酚-元蘑多糖纳米粉末。本发明制备的纳米传递体系具有较高稳定性以及良好的缓释性能,可广泛应用于功能性食品和医药领域。
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公开(公告)号:CN112398353B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202011249405.0
申请日:2020-11-10
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种输出定频定相交流电压的矩阵变换器及其调制方法,涉及电力电子功率变换器调制控制技术领域,一种输出定频定相交流电压的矩阵变换器,所用拓扑为三相AC/单相AC非隔离矩阵变换器。基于此变换器拓扑,提出了一种电压型SVM组合逻辑调制方法。电压型6扇区SVM作为基础调制,正负极性选择信号将矩阵变换器的双向可控开关管逻辑分解为单向可控开关管,将双向开关组逻辑分解为正、负两组普通三相AC/单相AC拓扑。由于正负极性选择信号的特性,正、负组三相AC/单相AC拓扑交替工作,矩阵变换器输出定频定相的交流电压。本发明具有双向开关管控制灵活、负载适应能力强、开关频率低、能量双向流动等优点。
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公开(公告)号:CN112713795A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011612264.4
申请日:2020-12-30
Applicant: 燕山大学
IPC: H02M7/5387 , H02M3/335
Abstract: 本发明涉及一种单相高频链矩阵式逆变器及调制方法。该逆变器的直流电源DC的正极分别与第一MOSFET管、第三MOSFET管的漏极以及第一二极管的负极相连;直流电源DC的负极与第二MOSFET管、第四MOSFET管的源极以及第二二极管的正极相连;变压器电路的初级线圈第一端分别与第一MOSFET管的源极以及第二MOSFET管的漏极连接;变压器电路的初级线圈第二端分别与第一二极管的正极以及第二二极管的负极连接;变压器电路的初级线圈第三端分别与第三MOSFET管的源极以及第四MOSFET管的漏极连接;变压器电路的次级线圈依次与后级矩阵变换器、输出滤波器及负载构成闭合电路。本发明实现了前级ZVZCS形式软开关,减小后级开关管上电容振荡。
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公开(公告)号:CN112436733A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011270328.7
申请日:2020-11-13
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明涉及电力电子功率变换器拓扑技术领域,具体涉及减小占空比丢失的三相谐振拓扑及其辅助开关调制方法,所述拓扑主要由三相交流电源、输入滤波器、前级矩阵变换器、辅助谐振回路、高频变压器、后级矩阵变换器、输出滤波器以及负载依次串联构成;本发明采用高频变压器进行磁耦合及功率传递,辅助谐振回路串联电容和变压器原边漏感谐振可以使漏感电流在期望的时间段换向,减小占空比丢失,减小功率损耗,提高传输效率;为使矩阵变换器双向开关合理工作,前后级均采用优化电流型矢量调制,有效抑制了变压器漏感存在而产生的电压尖峰。
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公开(公告)号:CN117503941A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311391225.X
申请日:2023-10-25
Applicant: 燕山大学
IPC: A61K47/42 , A61K47/36 , A61K36/73 , A61K31/715 , A23L33/105 , A23L33/125 , A23L33/17 , A61K131/00
Abstract: 本发明涉及一种山荆子多酚纳米运载体系及其制备方法和用途,制备方法包括:1)将山荆子多酚溶解于乙醇水溶液中,得到山荆子多酚溶液;2)将粘蛋白溶解于去离子水中,调节pH值,得到粘蛋白溶液;3)将元蘑多糖溶解于去离子水中,得到元蘑多糖溶液;4)将山荆子多酚溶液、元蘑多糖溶液滴加到粘蛋白溶液中,溶解,得到元蘑多糖‑粘蛋白‑山荆子多酚纳米混合体系;5)调节元蘑多糖‑粘蛋白‑山荆子多酚纳米混合体系的pH值为1.0~2.0,离心,收集沉淀,干燥,即得。本发明制备方法条件温和、简单易行,制备的基于活性元蘑多糖的山荆子多酚纳米粒具有纳米级粒径、良好的稳定性及缓释性能等优点,可广泛应用于功能性食品和医药领域。
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公开(公告)号:CN112436733B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202011270328.7
申请日:2020-11-13
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明涉及电力电子功率变换器拓扑技术领域,具体涉及减小占空比丢失的三相谐振拓扑及其辅助开关调制方法,所述拓扑主要由三相交流电源、输入滤波器、前级矩阵变换器、辅助谐振回路、高频变压器、后级矩阵变换器、输出滤波器以及负载依次串联构成;本发明采用高频变压器进行磁耦合及功率传递,辅助谐振回路串联电容和变压器原边漏感谐振可以使漏感电流在期望的时间段换向,减小占空比丢失,减小功率损耗,提高传输效率;为使矩阵变换器双向开关合理工作,前后级均采用优化电流型矢量调制,有效抑制了变压器漏感存在而产生的电压尖峰。
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公开(公告)号:CN114884331A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210519366.4
申请日:2022-05-12
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了减小占宽比丢失的三相固态变压器拓扑及分离式调制方法,为一种新型减小占宽比丢失的三相电流型AC‑AC高频链矩阵式电力电子变压器拓扑及辅助谐振电路分离式控制策略,所述拓扑主要由三相交流电源、输入滤波器、前级矩阵变换器、辅助谐振电路、高频变压器、后级矩阵变换器、输出滤波器以及负载连接构成;辅助谐振电路由两个共集电极连接的开关管S2、S1与并联电容器Cr组成。通过电流型空间矢量中零矢量桥臂直通思路与谐振周期电流过零的思路相结合,对辅助谐振电路采用分离式控制策略,可有效减小占空比丢失,减小功率损耗,提高传输效率。
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