一种富锌红茶菌饮料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113826733A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202110959511.6

    申请日:2021-08-20

    IPC分类号: A23F3/16

    摘要: 本发明涉及一种富锌红茶菌饮料及其制备方法,属于功能性饮料制备技术领域。本发明以红茶提取液、蔗糖、醋酸锌、维生素B6和水为原料配制发酵培养基,以红茶菌作为菌源,将红茶菌接种至发酵培养基中发酵5~15d,按糖酸比2.5:1进行调配,搅拌混匀并过滤,高温灭菌,得到富锌红茶菌饮料。本发明富锌红茶菌饮料口感酸甜适口,芳香怡人,是一种生态补锌保健饮品,市场前景广阔。

    一种免疫调节剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113896806A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111220540.7

    申请日:2021-10-20

    摘要: 本发明公开了一种免疫调节剂的制备方法,采用响应面(RSD)法优化提取工艺,从海带中提取岩藻聚糖,并通过乙醇重沉淀法和Q sepharose fast flow(Q FF)阴离子交换柱层析分离纯化岩藻聚糖,最终得到四个纯度较高的岩藻聚糖组分:SF1、SF2、SF3、SF4。并且评价了岩藻聚糖SF1、SF2、SF3、SF4对RAW 264.7细胞毒性、NO释放、促炎细胞因子分泌以及MAPK信号通路中ERK 1/2、JNK和p38蛋白表达水平的影响。结果表明:SF1显著促进NO释放,抑制促炎细胞因子分泌,上调ERK 1/2、JNK和p38磷酸化水平。以上结果说明SF1有望成为免疫疾病或功能性食品的新型免疫调节剂。

    一种提升载铜多孔炭电极导电性的方法

    公开(公告)号:CN118942916A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411191983.1

    申请日:2024-08-28

    摘要: 本发明公开了一种提升载铜多孔炭电极导电性的方法。将铜源和多孔炭混合在水中,得到混合液;将混合液置于水热反应釜中进行水热处理,然后离心获得将产物并洗涤、干燥后得到铜氧化物/多孔炭;将铜氧化物/多孔炭制成铜氧化物/多孔炭电极,然后在三电极体系中进行一次充放电,得到载铜多孔炭电极。本发明通过将铜氧化物负载到多孔炭表面和孔径中,通过电化学反应将铜氧化物不可逆的转化为铜单质,从而提高多孔炭的导电性,作为电极材料时无需导电剂,增加了电极的能量密度,该技术生产工艺简单易行、易于工业化,且能带来良好经济效益。与现有技术相比,本发明制备的载铜多孔炭的能量密度与功率密度优异,是一种理想的超级电容器电极材料。

    一种构建长效厌氧-好氧复合反硝化脱氮菌剂的方法

    公开(公告)号:CN116144572A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211613042.3

    申请日:2022-12-15

    摘要: 本发明涉及一种构建长效厌氧‑好氧复合反硝化脱氮菌剂的方法,属于水环境治理技术领域。本发明以富含纤维素的农业废弃物丝瓜络作为原料,通过冻融碱处理制备缓释碳源材料,再以其作为载体构建厌氧‑好氧复合反硝化脱氮菌剂。在本发明中,缓释碳源材料作为载体为反硝化菌株提供必要的碳源和生存空间,好氧反硝化菌株富集生长在载体的外围,厌氧反硝化菌株富集生长在载体的中心,借助载体外围好氧反硝化菌株在脱氮过程中对溶解氧的消耗利用,为载体中心营造缺氧环境,避免溶解氧浓度过高对厌氧反硝化产生抑制作用,本发明综合利用两种反硝化菌株的协同作用,能够获得显著的反硝化脱氮效果。

    一种复合纤维导热尼龙材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117924915A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410088227.X

    申请日:2024-01-22

    摘要: 本发明公开了一种复合纤维导热尼龙材料及其制备方法。所述复合纤维导热尼龙材料由尼龙、导热纤维、纳米碳酸钙和助剂制备而成,所述导热纤维为经碳酸钙表面改性的微纳米纤维素。本发明在纳米纤维素的制备过程中,在其表面沉积纳米碳酸钙从而获得改性导热纤维,并以此为模板与无机导热填料纳米碳酸钙共同在尼龙基体中形成导热网络,利用纤维素本身的增强作用及其与尼龙分子链良好的相容性,使得导热填料在复合材料中均匀分散且形成取向结构,热导率达到2.0~5.0 W/m·K,提升热导率的同时保证了复合材料的力学性能和加工性能。