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公开(公告)号:CN111533848B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202010560070.8
申请日:2020-06-18
申请人: 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所
IPC分类号: C08F251/00 , C08F220/54 , C08B37/08 , A61K9/00 , A61K41/00 , A61K47/36 , A61K47/61
摘要: 本发明涉及高分子材料技术领域,特别是一种光热双重响应性壳聚糖衍生物,其结构式如式(I)所示,其中,式中x、y、z、n为≥1的自然数,m为≥0的自然数。本发明还提供了一种纳米微囊,以式(I)所示的光热双重响应性壳聚糖衍生物为壁材,以生物活性药物或植物精油为芯材,采用快速膜乳化仪的方法,通过壁材分子间作用力和静电引力使芯材包埋于壁材内,形成核壳结构。本发明的光热双重响应性壳聚糖衍生物以桐油基衍生物桐马酸酐为连接臂,具有可再生、绿色、环保的特点,同时桐马酸酐上本身含有不饱和双键,双键对外界环境光源敏感,可以发生光化学反应,其本身可以作为光响应基团,以增加载体材料对外界环境光源敏感性。
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公开(公告)号:CN113429517B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202110697252.4
申请日:2021-06-23
IPC分类号: C08F251/00 , C08F220/54 , C08F220/36 , C08B37/08 , A01N25/10 , A01N43/22
摘要: 本发明公开了一种光热双重响应型壳聚糖基衍生物及其制备方法和应用,属于有机高分子功能材料技术领域,其制备方法是:以壳聚糖、环氧丙醇、巯基乙酸、温敏性共聚单体、光敏性共聚单体为主要原料通过开环反应、酰胺化反应、聚合反应制备得到光热双重响应型壳聚糖基衍生物。本发明制备得到的壳聚糖基衍生物集热响应性与光响应性于一体,可以作为光热双重刺激响应性的药物载体材料;可以通过自组装的方法制备具有载药纳米胶束,并实现药物的环境响应性释放,与传统的纳米药物载体相比,其中的光热双重响应型基团能够响应光热刺激,进一步实现药物的智能控制释放,有利于提高药物的利用率。
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公开(公告)号:CN114034694A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111332100.0
申请日:2021-11-11
申请人: 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所
IPC分类号: G01N21/78
摘要: 本发明公开了一种用于可视化检测二价汞离子的比色型传感器及其制备方法和应用,属于生物传感器领域,该比色型传感器包括:富含胸腺嘧啶的DNA(T‑DNA)、金纳米棒(AuNRs)和盐溶液;其中,所述金纳米棒是在十六烷基三甲基溴化铵和油酸钠溶液中生长成的,形成具有十六烷基三甲基溴化铵双分子层保护的金纳米棒。本发明采用金纳米棒和T‑DNA作为信标,构建了一种无标记型比色传感器,实现了对Hg2+的定性定量分析。该比色型传感器具有很好的选择性,对低浓度汞离子即可实现可视化检测,检出限低至0.62nM。本发明构建的比色型传感器操作简单,对水源水中低浓度汞的检测具有一定的应用潜力。
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公开(公告)号:CN113575243A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110852536.6
申请日:2021-07-27
申请人: 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所
IPC分类号: A01G13/02 , A01G13/10 , A01M29/12 , A01N65/42 , A01N65/12 , A01N65/48 , A01N65/22 , A01N65/08 , A01N25/08 , A01N25/26 , A01P3/00 , A01P17/00
摘要: 本发明公开一种液体水果套袋材料,按质量份数计,该水果套袋材料包括以下组分:成膜基体材料0.5~10份、成膜助剂1~5份、展着剂1~10份、乳化剂0.5~5份、天然抗菌剂0.1~3份、天然驱虫剂0.1~3份、多孔微球载体材料0.2~5份、致孔剂0.1~3份。本发明采用天然无毒的高分子材料作为液体水果套袋的主要成膜材料,并加入高效成膜助剂、展着剂和乳化剂,能有效提高液体套袋的粘附性、成膜性能和膜的机械性能;同时天然抗菌剂和天然驱虫剂负载在多孔微球载体上,与高分子成膜基体材料、致孔剂一起复合制备液体套袋材料,实现绿色、高效、持久的抗菌防虫效果,能有效提高水果品质和优质果品率。
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公开(公告)号:CN112358357B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202011237783.7
申请日:2020-11-09
申请人: 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所
摘要: 本发明公开了一种基于王草的地表覆盖材料及其制备方法,属于地表覆盖材料制备技术领域,所述制备方法包括以下步骤:(1)将王草干燥,粉碎为长度2~3cm的片状物,进行预处理;(2)在预处理后的王草中加入畜禽粪便进行发酵,得到发酵浆料;(3)发酵完成后,在所述发酵浆料中加入天然抗菌剂,得到混合浆料,然后所述混合浆料放入液体喷播机中,液体喷播机喷出混合浆料至地表,干燥后形成所述基于王草的地表覆盖材料。本发明一方面可减少聚乙烯等化工原料的使用,降低化学原料对农田的污染,另一方面为废弃王草的利用提供新的有效利用途径。
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公开(公告)号:CN113135793A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110474563.4
申请日:2021-04-29
摘要: 本发明公开了一种温度响应性包膜控释肥料及其制备方法,属于肥料制备领域。本发明所制备的包膜控释肥料以肥料颗粒作为芯材,以生物质聚氨酯作为内层膜材,以生物质温敏水凝胶作为外层膜材包裹在肥料颗粒表面。本发明所制备的包膜控释肥料是具有温度响应性双层核壳结构的生物基包膜控释肥料,内层生物基聚氨酯包膜对肥料养分的释放起到第一层阻碍作用,外层温敏水凝胶一方面可以通过感应温度变化调控水凝胶的溶胀,从而调控水分的进入和养分的溶出,另一方面,与内层生物质聚氨酯膜壳形成梯度释放,进一步降低养分的释放速率,从而达到智能调控肥料养分释放的目的。
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公开(公告)号:CN112760812A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011603562.7
申请日:2020-12-30
申请人: 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所
IPC分类号: D04H1/4382 , D04H1/728
摘要: 本发明提出了一种复合纳米纤维膜的制备方法,包括如下步骤:将β‑环糊精、壳聚糖和明胶溶解于第一溶剂中,得到质量浓度为2%‑25%的混合溶液。将聚乙烯醇、纳米银抗菌剂在第二溶剂中混合,得到质量浓度为1%‑12%的分散溶液。将所述混合溶液与所述分散溶液按照质量比为1:0.8‑1.5混合,并通过静电纺丝制备得到纤维膜预制品。将所述纤维膜预制品进行交联,制备得到复合纳米纤维膜。本发明的复合纳米纤维膜的制备方法,操作简单,耗时少,效率高,采用本发明方法所制备的纳米纤维膜其纤维直径分布均匀,具有很好的力学性能、抗菌性能和生物相容性。
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公开(公告)号:CN112358357A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011237783.7
申请日:2020-11-09
申请人: 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所
摘要: 本发明公开了一种基于王草的地表覆盖材料及其制备方法,属于地表覆盖材料制备技术领域,所述制备方法包括以下步骤:(1)将王草干燥,粉碎为长度2~3cm的片状物,进行预处理;(2)在预处理后的王草中加入畜禽粪便进行发酵,得到发酵浆料;(3)发酵完成后,在所述发酵浆料中加入天然抗菌剂,得到混合浆料,然后所述混合浆料放入液体喷播机中,液体喷播机喷出混合浆料至地表,干燥后形成所述基于王草的地表覆盖材料。本发明一方面可减少聚乙烯等化工原料的使用,降低化学原料对农田的污染,另一方面为废弃王草的利用提供新的有效利用途径。
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公开(公告)号:CN118652584A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410887589.5
申请日:2024-07-03
申请人: 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所
IPC分类号: C09D105/08 , C09D105/00 , C09D103/02 , C09D7/65 , C09D7/63 , A23B7/154
摘要: 本发明公开了一种植物精油Pickering乳液、复合涂膜保鲜材料及其制备方法与应用,属于机高分子材料化学改性技术领域,所述植物精油Pickering乳液的制备方法包括以下步骤:制备玉米醇溶蛋白‑多酚共价复合物,将制备得到的玉米醇溶蛋白‑多酚共价复合物分散于溶剂中,得到玉米醇溶蛋白‑多酚共价复合物分散液,将其作为水相;然后将植物精油作为油相,将油相滴入水相的同时进行剪切乳化,得到植物精油Pickering乳液。本发明以玉米醇溶蛋白‑多酚共价复合物稳定的Pickering乳液又负载具有生物活性物质的植物精油与成膜基质共混后达到改善成膜性能的能力。
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公开(公告)号:CN116809032B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202310809504.7
申请日:2023-07-03
申请人: 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所
摘要: 本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种巯基改性壳聚糖多孔微球及其制备方法和应用。本发明的巯基改性壳聚糖多孔微球,其以巯基改性壳聚糖与高吸水性聚合物的复合物为包封壁材,以磁性四氧化三铁为芯材,芯材包埋于包封壁材中形成的微球。本发明通过乳化交联的方法,将巯基改性壳聚糖与高吸水性聚合物、磁性四氧化三铁复合制备多孔微球材料,微球表面凹凸不平和微孔结构有利于重金属离子在微球表面的粘附和钝化,巯基与多孔结构能起到良好的协同作用,使微球对重金属离子的吸附钝化性能进一步提升。本发明制得的微球具有重金属离子吸附效果突出、吸水性能高、可回收循环利用、对环境无二次污染的优势。
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