一种吸水抑菌可降解的淡水鱼保鲜膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN112048090B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202010971833.8

    申请日:2020-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种吸水抑菌可降解的淡水鱼保鲜膜及其制备方法,包括微晶纤维素水悬浮液,γ‑聚谷氨酸水悬浮液,ε‑聚赖氨酸,以及增塑剂;所述微晶纤维素水悬浮液和γ‑聚谷氨酸水悬浮液的质量比为2:1;ε‑聚赖氨酸添加量为微晶纤维素水悬浮液和γ‑聚谷氨酸水悬浮液总质量的1~5wt%;增塑剂添加量为微晶纤维素水悬浮液和γ‑聚谷氨酸水悬浮液总质量的1~2wt%。本发明以ε‑聚赖氨酸、聚谷氨酸、微晶纤维素三个可食用基材,使用微晶纤维素作为成膜基质,聚谷氨酸作为吸水剂,ε‑聚赖氨酸作为抗菌剂,开发出集抑菌、水分调控、可降解三位一体功能化保鲜膜材料,其结构为水凝胶三维网状,实现肉品血水的有效吸附,避免染菌;同时水凝胶保湿锁水功效可防止产品过度失水变质。

    一种基于盘管对流换热的便携式手部烫伤潜热消除设备及方法

    公开(公告)号:CN113693814A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202111040842.6

    申请日:2021-09-07

    Abstract: 一种基于盘管对流换热的便携式手部烫伤潜热消除设备及方法,属于烫伤处理领域。针对水龙头冲洗方法存在的耽误送医时间、冲洗用水量大以及可能会对创伤面造成二次损伤的问题,本发明设计了一种便携式全浸没手部烫伤潜热消除设备。利用电池驱动半导体制冷片制冷,载冷剂通过换热盘管与水对流换热,带走手部烫伤潜热量。电池、降温腔体、冷源装置以及换热盘管集为一体,利用背带将整体装置背在前胸,可全程携带移动。载冷剂与清水均可循环使用,使用过程中不需要大量清水。烫伤手臂全浸没式冷却,避免水流直接冲击带来二次损伤。本项发明为手部烫伤提供了一种便携有效的处理方法,且可以随人体移动,使得在手部烫伤就医过程中也能持续得到冷却处理。

    一种集成半导体和蒸发制冷的家用便携式冷袋及方法

    公开(公告)号:CN113679527A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110993550.8

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 一种集成半导体和蒸发制冷的家用便携式冷袋及方法,属于家庭人体烫伤处理领域。人体在家中烫伤,若使用冰块存在对烫伤部位的刺激性大、冷却温度不适、冷却时间较短的问题。对此,本发明提出了一种集成半导体和蒸发制冷的家用便携式冷袋,由水箱制冷系统、冷袋制冷系统和制冷剂循环系统三部分组成,在家中依靠蒸发制冷循环对冷袋提供冷量;在就医途中分离掉制冷剂循环系统以便于携带,依靠半导体制冷对冷袋提供冷量。本发明使用冷袋对人体烫伤部位冷却,温度适宜且能够与伤口紧密接触。冷袋采取一用一备的设计,保证对烫伤部位的冷量持续供给,制冷时间长,制冷效果较好。蒸发制冷循环和半导体制冷并行,起到相互备份的作用。

    一种吸水抑菌可降解的淡水鱼保鲜膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN112048090A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010971833.8

    申请日:2020-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种吸水抑菌可降解的淡水鱼保鲜膜及其制备方法,包括微晶纤维素水悬浮液,γ‑聚谷氨酸水悬浮液,ε‑聚赖氨酸,以及增塑剂;所述微晶纤维素水悬浮液和γ‑聚谷氨酸水悬浮液的质量比为2:1;ε‑聚赖氨酸添加量为微晶纤维素水悬浮液和γ‑聚谷氨酸水悬浮液总质量的1~5wt%;增塑剂添加量为微晶纤维素水悬浮液和γ‑聚谷氨酸水悬浮液总质量的1~2wt%。本发明以ε‑聚赖氨酸、聚谷氨酸、微晶纤维素三个可食用基材,使用微晶纤维素作为成膜基质,聚谷氨酸作为吸水剂,ε‑聚赖氨酸作为抗菌剂,开发出集抑菌、水分调控、可降解三位一体功能化保鲜膜材料,其结构为水凝胶三维网状,实现肉品血水的有效吸附,避免染菌;同时水凝胶保湿锁水功效可防止产品过度失水变质。

    一种含过渡金属化合物的复合离子凝胶的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118126237A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410246391.9

    申请日:2024-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种含过渡金属化合物的复合离子凝胶的制备方法及应用,首先将丙烯酰胺、N,N′‑亚甲基双丙烯酰胺、2‑羟基‑4′‑(2‑羟乙氧基)‑2‑甲基苯丙酮和过渡金属化合物加入1‑乙基‑3‑甲基咪唑硫酸乙酯中,并水浴加热且保持磁力搅拌,获得含过渡金属化合物的第一悬浮液;接着将丙烯酸加入第一悬浮液中,之后水浴加热且保持磁力搅拌,使丙烯酸充分分散,获得均匀前驱体悬浮液;最后将前驱体悬浮液在夹层腔体组件中通过紫外光固化仪在预设紫外光波长及光功率密度下固化,得到含过渡金属化合物的复合离子凝胶。本发明相对于传统固化工艺,该方法既避免了因凝胶中组分的挥发导致其自身固化不彻底及对环境的污染等问题,同时也避免了空气中水、氧气等物质对凝胶固化的影响。此外,该复合离子凝胶具有良好的柔性、弹性等力学性能及良好的离子导电性,同时还具有良好的电化学性能及催化性能,在力学传感、电池隔膜与电极材料、催化等领域具有较大的实用价值及研究意义,且制备工艺简单、成本低廉、安全环保、具有较好的普适性。

    一种Fe3C/C复合材料的制备方法及Fe3C/C复合材料

    公开(公告)号:CN117976419A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410154964.5

    申请日:2024-02-03

    Abstract: 本发明涉及金属‑有机框架材料衍生物制备和热处理工艺领域,公开了一种Fe3C/C复合材料的制备方法及Fe3C/C复合材料,包括以下步骤:首先分别配制预设浓度的均苯三甲酸、酚醛树脂、可溶性无机铁盐的溶液,之后按一定体积比进行混合,待形成湿凝胶后老化,并进行溶剂及离子置换,之后将湿凝胶进行冷冻干燥获得PF@Fe‑BTC干凝胶;再通过快速升‑降温碳化获得Fe3C/C复合材料。该热处理工艺极大缩短了材料制备周期,不仅具有一定的力学性能,还具有良好的导电性,构成泡沫的Fe3C/C复合纳米颗粒形状、尺寸均匀,用于锂离子电池负极材料具有优异的性能。同时,该复合材料制备方法简单易操作;热处理工艺更加节约能耗,降低生产成本,具有较好的普适性。

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