-
公开(公告)号:CN108434063A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810574524.X
申请日:2018-06-06
Applicant: 华南协同创新研究院 , 中山爱护日用品有限公司
IPC: A61K8/9794 , A61K8/9789 , A61K8/44 , A61K8/34 , A61Q19/00
Abstract: 本发明属于化妆品技术领域,公开了一种具有舒缓修复敏感肌肤功效的护肤组合物及制备与应用。所述组合物由植物提取物10%~20%,甜菜碱5%~10%,1,3-丙二醇20%~30%和水组成;所述的植物提取物包括野菊花提取物、铁皮石斛提取物、苦参提取物和芦荟提取物。将去离子水加热到70~90℃,加入甜菜碱、1,3-丙二醇搅拌溶解均匀;降温至45℃以下,加入植物提取物,搅拌溶解均匀,得到所述具有舒缓修复敏感肌肤功效的护肤组合物。本发明的组合物选用天然舒缓原料制成,应用于护肤品中能减少组胺释放,抑制透明质酸酶活性,修复皮肤屏障功能,降低护肤品的刺激性,具有温和、舒缓修复敏感肌肤的功效。
-
公开(公告)号:CN109010115A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811219295.6
申请日:2018-10-19
Applicant: 中山爱护日用品有限公司 , 华南协同创新研究院
IPC: A61K8/64 , A61K8/92 , A61K8/9789 , A61K8/9794 , A61K8/9728 , A61Q17/00 , A61Q19/00 , A61P17/00 , A61P25/00 , A61P37/08
CPC classification number: A61K8/64 , A61K8/922 , A61K8/9728 , A61K8/9789 , A61K8/9794 , A61P17/00 , A61P25/00 , A61P37/08 , A61Q17/005 , A61Q19/005
Abstract: 本发明属于日用护肤品领域,公开了一种具有抗炎功效的舒敏乳霜。所述舒敏乳霜组成为:棕榈酰三肽‑8,乙酰基四肽‑15,三肽‑1铜,山茶籽油提取物,霍霍巴籽油,植物甾醇异硬脂酸酯,牛油果树果脂,金黄洋甘菊提取物,甘草提取物,铁皮石斛多糖,银耳提取物,β‑葡聚糖,保湿剂,乳化剂,皮肤调理剂,增稠剂,抗氧化剂,防腐剂,pH调节剂和纯水。本发明通过棕榈酰三肽‑8、乙酰基四肽‑15和三肽‑1铜与植物提取物相结合,具有十分显著的抗菌消炎效果。
-
公开(公告)号:CN110280285B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201910541013.2
申请日:2019-06-21
Abstract: 本发明属于光催化材料领域,公开了一种铟基金属有机框架/类石墨相碳化氮纳米片复合材料及其制备方法与应用,包括以下步骤:(1)制备类石墨相碳化氮纳米片;(2)制备铟基金属有机框架/类石墨相碳化氮纳米片复合材料;(3)将步骤(2)所得的混合液于110‑140℃下连续加热6h‑24h,冷却后抽滤得初产物;(4)将步骤(3)所得初产物用溶剂洗涤纯化,真空干燥后,得最终产物。本发明成本低廉,制备方法简单,所得复合材料具有优异的光催化性能,在彻底降解含布洛芬废水方面效果显著。
-
公开(公告)号:CN108893863B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201810924598.1
申请日:2018-08-14
Applicant: 华南协同创新研究院
IPC: D04H1/4382 , D04H1/4318 , D04H1/728 , D06M15/19 , D06M101/22
Abstract: 本发明属于功能性复合纳米纤维膜的制备技术领域,公开了一种ZIF‑8/聚偏氟乙烯复合纳米纤维膜及其制备方法和应用。本发明制备方法包括以下步骤:(1)将2‑甲基咪唑和聚偏氟乙烯混合得到纺丝液并制备静电纺丝膜;(2)将静电纺丝膜放入六水合硝酸锌的甲醇溶液中,制备具有ZIF‑8的复合晶种膜;(3)再将具有ZIF‑8的复合晶种膜放入六水合硝酸锌和2‑甲基咪唑混合的甲醇溶液中,经洗涤、真空干燥后得到ZIF‑8/聚偏氟乙烯复合纳米纤维膜。本发明克服了ZIF‑8在纤维膜表面负载率低以及晶体团聚现象严重的问题,对刚果红染料废水的吸附去除率可到92%,膜再生性好,循环利用方便。
-
公开(公告)号:CN111135119A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010049947.7
申请日:2020-01-16
Applicant: 华南协同创新研究院 , 东莞华工创为生物科技有限公司
Abstract: 本发明属于面膜材料的技术领域,具体公开了一种具有缓释效果的PVA纳米纤维面膜及其制备方法与应用。所述方法具体包括以下步骤:将PVA水溶液、有机羧酸和活性物质混合均匀后,进行搅拌得到PVA纺丝液,经静电纺丝得到纳米纤维膜,再对其进行热处理,得到具有缓释效果的PVA纳米纤维面膜。本发明制备的纳米纤维面膜在使用过程中会不断的向溶液中释放活性物质,使用者脸部始终浸润在一定浓度的营养液中,既避免了营养液浓度过高从脸部吸收水分,又可以保证一定浓度,确保使用效果。
-
公开(公告)号:CN108918737A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810991043.9
申请日:2018-08-28
Applicant: 华南协同创新研究院
Abstract: 本发明属于分析化学的技术领域,公开了一种测定W/O型紫草护肤乳中紫草素的前处理方法及高效液相色谱方法。前处理方法:首先将W/O型紫草护肤乳与碱水溶液混合,破乳萃取,取碱水层;然后向碱水层中加入酸,调节溶液pH至4~6,加入有机溶剂,静置萃取,取下层有机层,去除有机层中的有机溶剂,获得固体紫草素。本发明将固体紫草素配成溶液,通过高效液相色谱法进行检测,获得紫草护肤乳中紫草素的含量。本发明的前处理方法简单、快速,乳液破乳完全,紫草素的纯度高,提升了液相色谱检测准确性及检测灵敏度。同时本发明的方法更接近真实值,检测效果更准确;回收率高、重复性好。
-
公开(公告)号:CN108918739B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN201810991070.6
申请日:2018-08-28
Applicant: 华南协同创新研究院
Abstract: 本发明属于分析化学的技术领域,公开了一种测定O/W型紫草护肤乳中紫草素的前处理方法及高效液相色谱方法。前处理方法:首先将O/W型紫草护肤乳与油脂混合,破乳萃取,取油脂层;将油脂层与碱水溶液混合,静置,取碱水层;加入酸,调节溶液pH至4~6,加入有机溶剂,静置,取下层有机层,去除有机层的有机溶剂,获得固体紫草素。本发明将固体紫草素配成溶液,通过高效液相色谱法进行检测,获得紫草护肤乳中紫草素的含量。本发明的前处理方法简单、快速,乳液破乳完全,紫草素的纯度高,提升了液相色谱检测准确性及检测灵敏度。同时本发明的方法更接近真实值,检测效果更准确;回收率高、重复性好。
-
公开(公告)号:CN108918737B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN201810991043.9
申请日:2018-08-28
Applicant: 华南协同创新研究院
Abstract: 本发明属于分析化学的技术领域,公开了一种测定W/O型紫草护肤乳中紫草素的前处理方法及高效液相色谱方法。前处理方法:首先将W/O型紫草护肤乳与碱水溶液混合,破乳萃取,取碱水层;然后向碱水层中加入酸,调节溶液pH至4~6,加入有机溶剂,静置萃取,取下层有机层,去除有机层中的有机溶剂,获得固体紫草素。本发明将固体紫草素配成溶液,通过高效液相色谱法进行检测,获得紫草护肤乳中紫草素的含量。本发明的前处理方法简单、快速,乳液破乳完全,紫草素的纯度高,提升了液相色谱检测准确性及检测灵敏度。同时本发明的方法更接近真实值,检测效果更准确;回收率高、重复性好。
-
公开(公告)号:CN109174019B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201811318102.2
申请日:2018-11-07
Applicant: 东莞华工创为生物科技有限公司 , 华南协同创新研究院
Abstract: 本发明属于材料科学与工程领域,公开了一种铝基金属有机骨架@活性炭复合材料的制备方法及应用。本发明利用活性炭本身丰富的孔隙结构和表面丰富的含氧官能团参与MOFs材料的结晶过程,能够在活性炭与MOFs晶体单元间产生新的晶型,并且形成新的孔道。该方法制备得到的复合材料具有独特的晶型结构,与单独的MOFs和活性炭相比,该方法制备的复合材料具有更大的比表面积。在吸附去除VOCs方面,复合材料相比于单独的MOFs和活性炭具有更优异的性能。
-
公开(公告)号:CN109261141B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201811036011.X
申请日:2018-09-06
Applicant: 华南协同创新研究院
IPC: B01J20/30 , B01J20/22 , C02F1/28 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于环境吸附材料制备技术领域,公开了一种ZIF‑8纳米晶及其制备方法和应用。包括以下步骤:将六水合硝酸锌和2‑甲基咪唑分别溶于甲醇中,搅拌溶解后将两种溶液充分混合均匀,再在室温条件下静置晶化,得到乳白色乳浊液,然后经过离心、洗涤、干燥即得到ZIF‑8纳米晶。将本发明制得的ZIF‑8纳米晶分散于含阿莫西林目标污染物的水溶液中,pH值范围调节控制为5~10进行吸附。本发明操作工艺简便,对设备条件要求低,条件温和能耗低,重复性高,易于工业化生产,且对阿莫西林的吸附去除效率高达98.6%,在水污染处理方面有较好的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-