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公开(公告)号:CN116851010A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310813956.2
申请日:2023-07-04
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J27/057 , G01N21/31 , B01J37/30
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种具有多类酶催化活性的二元、三元和/或多元金属硒化物及其制备方法和应用。该方法以二元系硒化铜为交换前体,加入一种或多种金属盐,通过阳离子交换反应制备得到同时具有类过氧化物酶、类谷胱甘肽过氧化物酶、类氧化酶和类多酚氧化酶等多种类酶催化活性及催化活性强的二元、三元和/或多元金属硒化物。本发明不仅创新了二元、三元和/或多元金属硒化物的制备方法,所建立的金属硒化物方法操作简单、绿色、便捷,同时所制备的金属硒化物具有多种类酶催化活性,可为多功能金属硒化物纳米酶的开发提供新思路和新方法,拓展其在纳米酶领域的应用范围。
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公开(公告)号:CN113772635B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202111086113.4
申请日:2021-09-16
Applicant: 华南农业大学
IPC: C01B19/02
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种利用多酚类化合物与蛋白质复配制备纳米硒的方法及制成的纳米硒。该方法包括以下步骤:(1)多酚化合物与蛋白质复配为软模板:将一定浓度蛋白质溶液与多酚类化合物溶液混合均匀,直接使用或冻干后使用;(2)利用多酚‑蛋白质软模板制备纳米硒:将维生素C溶液加入多酚‑蛋白质软模板存在的反应体系中混合均匀,再加入亚硒酸钠溶液搅拌混合均匀,所得混合反应体系静置还原反应得到纳米硒溶胶,透析或离心分离得到纳米硒悬液,冷冻干燥得到纳米硒固体。本发明以多酚类化合物和蛋白质复配为软模板,增强纳米硒功能特性的同时,也增强其稳定性,拓宽纳米硒的应用领域,提高其应用价值。
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公开(公告)号:CN109925902B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201910101186.2
申请日:2019-01-31
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01F3/08
Abstract: 本发明属于材料技术领域,公开了一种基于黑茶提取物稳定的Pickering乳液及其制备方法和应用。所述方法包括以下步骤:(1)制备黑茶提取物;(2)调节黑茶提取物分散相pH,与油相混合,进行剪切均质和高压均质后得到稳定的Pickering乳液。本发明以不同来源黑茶提取物为Pickering稳定剂,含有茶褐素、蛋白质、多糖等物质,为天然的多糖‑蛋白类复合物,具有一定的亲/疏水性,可用作Pickering乳液稳定剂,构建清洁、绿色的Pickering乳液。此外,黑茶提取物具有抗癌、抗氧化、降血脂等生理活性,可强化Pickering乳液的健康功效,拓宽Pickering乳液的应用范围。
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公开(公告)号:CN109965282A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910100190.7
申请日:2019-01-31
Applicant: 华南农业大学
IPC: A23L33/105 , A23L33/16 , A23F3/16 , A61K8/06 , A61K8/9789 , A61K8/23 , A61Q19/00 , A61K36/82 , A61K9/107 , A61P35/00 , A61K33/04
Abstract: 本发明属于材料技术领域,公开了一种利用黑茶纳米聚集体联用纳米硒构建功能强化型Pickering乳液及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:(1)通过超滤离心分离黑茶纳米聚集体,平均直径>10nm和平均直径≤10nm两类胶粒。(2)利用黑茶纳米聚集体联用纳米硒构建Pickering乳液:以黑茶纳米聚集体联用纳米硒为Pickering粒子,调节水分散相pH,与油相混合,进行剪切均质和高压均质后得到稳定的Pickering乳液。本发明采用黑茶纳米聚集体联用纳米硒复合体系为Pickering稳定剂,共同构建功能强化型Pickering乳液,拓宽纳米硒的应用,强化Pickering乳液的健康功效。
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公开(公告)号:CN114561213A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210198085.3
申请日:2022-03-02
Applicant: 华南农业大学
IPC: C09K11/88 , C09K11/65 , B82Y20/00 , B82Y40/00 , C01B32/15 , C01B19/02 , A61K33/44 , A61P35/00 , G01N21/64 , B01J20/20 , B01J20/30 , B01J27/057 , C02F101/38 , C02F101/36
Abstract: 本发明属于材料技术领域,公开了一种一步合成功能化的硒掺杂碳量子点和单质硒的方法和应用。该方法包括步骤:(1)以含碳物质为碳源和还原剂,还原硒前驱体形成单质硒并经加热碳化、裂解碳源合成硒掺杂碳量子点;(2)合成和分离单质硒。本发明以含碳物质为碳源和还原剂,还原硒前驱体生成单质硒,并通过微波法或水热法一步合成了功能化的硒掺杂碳量子点和单质硒。该发明方法耗时短,操作简单,具有绿色、高效的特点;所合成的碳量子点赋予了硒的功能特性,单质硒具有不同的晶型结构,两者在太阳能电池领域、光探测器领域、显示照明领域、生物领域、检测和催化领域中具有广泛应用前景,进一步拓宽了量子点和单质硒的应用领域。
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公开(公告)号:CN109864931B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN201910101202.8
申请日:2019-01-31
Applicant: 华南农业大学
IPC: A61K8/9789 , A61K8/06 , A61Q19/00 , A61K47/46 , A23L29/00
Abstract: 本发明属于材料技术领域,公开了一种利用茶褐素稳定的Pickering乳液及其制备方法和应用。所述方法包括以下步骤:(1)提取茶褐素;(2)调节茶褐素分散相pH,与油相混合,进行剪切均质和高压均质后得到稳定的Pickering乳液。本发明以茶褐素为Pickering稳定剂,材料清洁、绿色和健康,可作为输送载体在食品、药品领域广泛应用。
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公开(公告)号:CN109864931A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910101202.8
申请日:2019-01-31
Applicant: 华南农业大学
IPC: A61K8/9789 , A61K8/06 , A61Q19/00 , A61K47/46 , A23L29/00
Abstract: 本发明属于材料技术领域,公开了一种利用茶褐素稳定的Pickering乳液及其制备方法和应用。所述方法包括以下步骤:(1)提取茶褐素;(2)调节茶褐素分散相pH,与油相混合,进行剪切均质和高压均质后得到稳定的Pickering乳液。本发明以茶褐素为Pickering稳定剂,材料清洁、绿色和健康,可作为输送载体在食品、药品领域广泛应用。
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公开(公告)号:CN107792837A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201710771056.0
申请日:2017-08-31
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种利用山茶植物纳米聚集体制备纳米硒的方法。该方法包括以下步骤:(1)山茶植物纳米聚集体的分离:制备山茶植物水提取物,通过超滤离心分离山茶植物纳米聚集体,平均直径>10nm和平均直径≤10nm两类胶粒;(2)利用山茶植物纳米聚集体制备纳米硒:亚硒酸钠与维生素C在山茶植物纳米聚集体存在的条件下发生还原反应得到纳米硒溶胶,脱除维生素C得纳米硒成品。本发明以山茶植物纳米聚集体为模板,揭示不同山茶植物纳米聚集体纳米硒的区别,增强纳米硒功能特性,拓宽纳米硒的应用领域,提高其应用价值。
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公开(公告)号:CN107758628A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710770329.X
申请日:2017-08-31
Applicant: 华南农业大学
IPC: C01B19/02
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种利用山茶植物水提取物制备纳米硒的方法及制备而成的纳米硒。该方法包括以下步骤:先制备山茶植物水提取物,再将亚硒酸钠与维生素C在山茶植物水提取物存在的条件下发生还原反应得到纳米硒溶胶,脱除维生素C得纳米硒成品,并通过体外细胞模型研究山茶植物水提取物纳米硒抗氧化、抗癌及抗炎活性。本发明以不同山茶植物水提取物为模板,制备功能活性强化的纳米硒,拓宽纳米硒的应用领域,提高其应用价值。
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公开(公告)号:CN116851010B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202310813956.2
申请日:2023-07-04
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J27/057 , G01N21/31 , B01J37/30
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种具有多类酶催化活性的二元、三元和/或多元金属硒化物及其制备方法和应用。该方法以二元系硒化铜为交换前体,加入一种或多种金属盐,通过阳离子交换反应制备得到同时具有类过氧化物酶、类谷胱甘肽过氧化物酶、类氧化酶和类多酚氧化酶等多种类酶催化活性及催化活性强的二元、三元和/或多元金属硒化物。本发明不仅创新了二元、三元和/或多元金属硒化物的制备方法,所建立的金属硒化物方法操作简单、绿色、便捷,同时所制备的金属硒化物具有多种类酶催化活性,可为多功能金属硒化物纳米酶的开发提供新思路和新方法,拓展其在纳米酶领域的应用范围。
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