一类基于阿拉伯木聚糖改性的紫外吸收剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN102659956A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210125029.3

    申请日:2012-04-26

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一类基于阿拉伯木聚糖改性的紫外吸收剂及其制备方法,属于高分子材料中紫外吸收剂技木领域。本发明涉及的一类多糖防晒剂,即基于阿拉伯木聚糖改性的紫外吸收剂的制备方法,由两步反应构成:第一步,阿拉伯木聚糖和短链卤代烷烃在碱催化下生成低取代度的醚化半纤维素衍生物;第二步,醚化产物与酰氯(或磺酰氯)在DMF中发生均相反应,以三乙胺为缚酸剂,得到不同取代度的酯化产物。其中,第二步在阿拉伯木聚糖上接枝了在220nm~400nm有较强紫外吸收的小分子单体,生成一种新型高分子紫外吸收剂。该种紫外吸收剂以天然可再生资源半纤维素为载体,安全性高,可以广泛应用于化妆品、纺织、食品、环保材料等领域。

    一种提高香气的腊梅提取物的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN102344853A

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN201110282720.8

    申请日:2011-09-22

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种提高香气的腊梅提取物的制备方法及其应用,属于香料制备技术领域。本发明取腊梅鲜花,加入磷酸氢二钠-柠檬酸缓冲溶液,杀菌,冷却,加入糖苷分解酶,置于气浴恒温振荡器中酶解,加热使酶失活,然后冷却,经过离心分离或过滤将腊梅分离,得到澄清的腊梅提取物。然后将澄清的腊梅提取物减压浓缩、反渗透膜浓缩或冷冻浓缩得到腊梅香料浓缩液;或将澄清的腊梅提取物通过水蒸气蒸馏法、溶剂提取法、膜浓缩法、树脂吸附法、超临界提取法或减压浓缩法处理,制成腊梅香料浓缩物。本发明所制备的腊梅提取物、腊梅香料浓缩物或香气浓缩物产品花香气足、而且强烈,该香气强度、浓郁度均远超于现有产品。

    一种中性香皂
    143.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101624559A

    公开(公告)日:2010-01-13

    申请号:CN200910182002.6

    申请日:2009-07-16

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种中性香皂,属于日用化学品技术领域。该中性香皂由下述原料按重量百分比制备而成,其中椰油脂基乙基磺酸钠60%~86%,多元醇1%~13%,透明质酸(钠)(1%)0.5%~20%,泛醇0.05%~2%,钛白粉0.2%~2%,抗氧化剂0.05%~0.15%,螯合剂0.1%~0.3%,香精0.5%~1.5%,凯松0.05%~0.1%,水0.5%~12%。本发明的中性香皂滑爽耐用,不糊烂,刺激性小,无不良异味。

    一种接枝改性蛋白基胶粘剂的制备方法

    公开(公告)号:CN101302410A

    公开(公告)日:2008-11-12

    申请号:CN200810123428.X

    申请日:2008-06-04

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种接枝改性蛋白基胶粘剂的制备方法,属于胶粘剂技术领域。本发明采用氧化还原体系引发剂,在一定温度下反应一段时间,在蛋白主链上接上乙烯基类单体支链,获得接枝改性蛋白基胶粘剂。本发明在生产和使用过程中不释放甲醛等物质,有利于环保;同时可以增加蛋白产品的附加值,具有重要的经济价值。获得的接枝改性蛋白基胶粘剂由于在蛋白主链上接上了更多的疏水基团,与木材表面上的分子基团相互作用更强并且不易被水分子破坏,因此具有良好的粘接强度和优越的耐水性,拓宽了应用环境,解决了长期困扰蛋白胶粘剂实际应用的难题,因此有显著的技术进步。

    一种水性光敏树脂乳剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN1309754C

    公开(公告)日:2007-04-11

    申请号:CN200510094345.9

    申请日:2005-09-10

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种水性光敏树脂乳剂及其制备方法,属于紫外光固化或聚合技术领域。本发明将含有环氧基团的预聚体与胺化合物通过环氧胺化开环反应制得含有叔胺基团的预聚体,再与含乙烯基的异氰酸酯反应改性,在预聚体中引入能进行紫外光固化反应的乙烯基,引入的比例可控,制成一种新型的光敏树脂,该光敏树脂是水溶性的,由该光敏树脂配制成的水性光敏树脂乳剂可用于制作阴极电泳涂料、水性紫外光固化涂料及印刷版材用感光乳剂,它具有良好的稳定性,低温快速光固化,环境友好等优点。

    一种亲水核/亲或疏水壳功能化高分子微球的制备方法及相应的微球产品和应用

    公开(公告)号:CN1208373C

    公开(公告)日:2005-06-29

    申请号:CN03158217.6

    申请日:2003-09-11

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种亲水核/亲或疏水壳功能化高分子微球的制备方法及相应的微球产品和应用,涉及制备功能化高分子材料、药物包覆、控制释放技术领域。解决用功能化高分子材料来进行药物包覆、控制释放的技术问题。先是合成亲水核/疏水壳高分子交联微球,由PBMA(聚甲基丙烯酸叔丁酯)大分子单体、Am(丙烯酰胺)和交联剂,接枝交联反应得到亲水核/疏水壳高分子交联微球,再恒温干燥,在酸性溶液中水解,得到亲水核/亲水壳高分子交联微球产品。亲水核/疏水壳高分子交联微球可用于橡塑材料中抗冲击、增韧改性剂,亲水核/亲水壳高分子交联微球产品,此微球具有pH感应性,达到药物包覆、控制释放的效果。

    纳米二氧化硅的化学气相沉积制备方法

    公开(公告)号:CN1590292A

    公开(公告)日:2005-03-09

    申请号:CN200410041264.8

    申请日:2004-06-10

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明提供了一种纳米二氧化硅的化学气相沉积制备方法,包括:将预先纯化的四氯化硅气体和氧气经过充分混合后连续输送到密闭的管式反应器内;加热,通过内部化学气相沉积方法使四氯化硅气体和氧气进行化学反应,生成纳米级二氧化硅。该方法是一种高效、简单、可行的工艺路线,制备而得的二氧化硅具有粒径较小、形貌均一且具有良好的单分散性等优良的应用品质。

    一种综合处理香兰素废料及有机粘稠废料的方法

    公开(公告)号:CN1137973C

    公开(公告)日:2004-02-11

    申请号:CN02112542.2

    申请日:2002-01-14

    Applicant: 江南大学

    CPC classification number: Y02E50/30

    Abstract: 一种综合处理香兰素废料及有机粘稠废料的方法,涉及综合处理半固粘胶状有机废料的技术领域。这类废料是化工生产过程中最大量、最常见的,常温下呈粘性胶状物,目前采取堆放,填埋,露天焚烧的方法进行处理,既污染环境,又浪费资源与人力。本方法采用添加复合固化剂,对这类废料进行交联、固化、粉碎或填充、固化、粉碎等一系列综合处理技术,提高有机废料的软化点从30℃以下提高至100℃以上,至少提高到50~70℃,使其常温下呈脆性固体物质,成为高热值的固体燃料,代替燃煤,达到废物利用,变废为宝,减少污染,保护环境的目的。

    一种具有预防和改善特应性皮炎的黄酮组合物及其应用

    公开(公告)号:CN119837856A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411821745.4

    申请日:2024-12-11

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有预防和改善特应性皮炎的黄酮组合物及其应用,属于医药及化妆品领域,通过细胞形态观察与β‑氨基己糖苷酶检测证明芹菜素和白杨素有良好的抑制肥大细胞株脱颗粒的作用,再通过划痕实验证明山奈酚具有较好的促进人角质形成细胞间隙闭合的作用,继而检测特应性皮炎相关因子表达,发现了芹菜素、白杨素、山奈酚复配有增强舒缓功效的潜力,进一步的开展人体安全性评价与功效实验筛选出舒缓效果最佳的配比。本发明探究了黄酮类化合物从抗敏、抗炎和屏障修复三方面,多靶点协同预防和改善特应性皮炎的效果,拓展了黄酮类化合物在舒缓化妆品中的应用和开发价值。

    一种超级电容器用木质素基多孔炭及其制备方法

    公开(公告)号:CN119581238A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411770611.4

    申请日:2024-12-04

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种超级电容器用木质素基多孔炭及其制备方法,属于电极材料技术领域。本发明通过将酶解木质素、碳酸钾和柠檬酸二氢钾按质量比1:(1.75~4.375):(0.25~0.625)混合,炭化,冷却,洗涤后干燥得到木质素基多孔炭。本发明所制备的木质素基多孔炭具有优异的电化学性能,电解质为6M KOH的三电极测试中,电流密度为1A/g时,比电容最高可达310F/g,将木质素基多孔炭与6M KOH电解液和隔膜材料组装成对称超级电容器,经过5A/g循环充放电10000圈后,电容器的比电容衰减较小,电容保持率高达99.5%,且库伦效率接近100%,循环稳定性十分优异。

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