[发明专利]一种仿生贝壳珍珠质材料的制备方法在审

专利信息
申请号: 201710933513.1 申请日: 2017-10-10
公开(公告)号: CN107603242A 公开(公告)日: 2018-01-19
发明(设计)人: 唐林元;季美;陈倩 申请(专利权)人: 唐林元
主分类号: C08L89/00 分类号: C08L89/00;C08K3/26
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 江苏省常州*** 国省代码: 江苏;32
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明涉及一种仿生贝壳珍珠质材料的制备方法,属于材料加工技术领域。本发明取三角帆蚌得贝壳碎片,将贝壳碎片与次氯酸钠溶液混合浸泡后,得处理贝壳基体材料;将脱胶蚕丝与乙醇溶液混合,水浴加热并冷却至室温,过滤得滤液,将氯化钙溶液与滤液混合,得混合液并旋转蒸发至干,粉碎得丝素凝胶颗粒,称量去离子水、丝素凝胶颗粒、碳酸钠溶液混合,超声分散得分散液,按质量比,将处理贝壳基体材料浸泡至分散液中,浸泡处理并矿化处理,静置冷却至室温并过滤得滤渣,用去离子水冲洗后,再在烘箱中干燥至恒重,即可制备得一种仿生贝壳珍珠质材料。
搜索关键词: 一种 仿生 贝壳 珍珠 材料 制备 方法
【主权项】:
一种仿生贝壳珍珠质材料的制备方法,其特征在于具体制备步骤为:(1)取三角帆蚌并打磨切割,得20mm长10mm宽贝壳碎片,按质量比1:10,将贝壳碎片与次氯酸钠溶液搅拌混合,浸泡后过滤得滤饼,洗涤、干燥,得处理贝壳基体材料;(2)按质量比1:8,将脱胶蚕丝与乙醇溶液搅拌混合,水浴加热并静置冷却至室温,过滤得滤液,按质量比1:5,将氯化钙溶液与滤液搅拌混合,得混合液;(3)将混合液旋转蒸发至干,粉碎得丝素凝胶颗粒,按重量份数计,分别称量45~50份去离子水、10~15份丝素凝胶颗粒、10~15份质量分数5%碳酸钠溶液搅拌混合,超声分散10~15min,得分散液;(4)按质量比1:8,将处理贝壳基体材料浸泡至分散液中,浸泡并矿化处理,静置冷却并过滤得滤渣,洗涤、干燥,即可制备得一种仿生贝壳珍珠质材料。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于唐林元,未经唐林元许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201710933513.1/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种蛋清蛋白—卡拉胶复合膜及其制备方法和应用-201910772493.3
  • 陈雷;黄群;杨燃;黄翔;宋洪波;李述刚;耿放;黄茜 - 福建农林大学
  • 2019-08-21 - 2019-11-12 - C08L89/00
  • 本发明公开了一种蛋清蛋白—卡拉胶复合膜及其制备方法和应用,将κ‑卡拉胶溶于去离子水中,搅拌至无气泡后加入蛋清蛋白和甘油,调节pH值,搅拌均匀,60℃水浴加热30 min,超声脱气10 min,缓慢搅拌均匀,室温下冷却1 h,40℃干燥至膜恒重,相对湿度53%环境中平衡24 h,制得蛋清蛋白—卡拉胶复合膜。本发明将卡拉胶与蛋清蛋白复合成膜,改善蛋白质基可食膜与卡拉胶基可食膜的缺点,拓展可食膜的应用范围,制备工艺参数最优化,复合膜性能优异,可操作性强,有利于推广应用。
  • 一种高强度可生物降解纳米塑料及其制备方法-201910615874.0
  • 崔伟荣;容健辉 - 崔伟荣
  • 2019-07-09 - 2019-10-22 - C08L89/00
  • 本发明公开了一种高强度可生物降解纳米塑料及其制备方法,该纳米塑料以大豆分离蛋白为基材,以双醛多糖为交联改性剂,以氨基纳米粘土为纳米填充物,采用热压成型法制备;本发明以双醛多糖交联改性大豆蛋白塑料,并将大豆分离蛋白塑料与氨基改性后的纳米粘土共混,能够增加纳米塑料的强度;通过设置热压机构对原料进行热压,原料受热和受力更加均匀,热压效果好;通过设置输送带、收放机构、移动机构和调节机构,可进行自动上料和自动出料,适用性强,整个过程自动化程度高,大大提热压纳米塑料效率。
  • 一种抗裂不饱和树脂的制备方法-201910441687.5
  • 陈爽;彭丽梅 - 佛山市波义科技有限公司
  • 2019-05-24 - 2019-10-18 - C08L89/00
  • 本发明涉及高分子化学领域,具体涉及一种抗裂不饱和树脂的制备方法,包括以下步骤:S1将邻苯二甲酸酐和二乙二醇和丙二醇混合在195~200℃条件下,保温反应1.5~2h;S2在步骤S1的反应体系中加入富马酸,逐步使温度升至230~240℃,保温反应30~50min,降温、过滤得到不饱和树脂备用;S3按照不饱和树脂和玻璃纤维的质量比例为14~20:87~90,不饱和树脂和牛角粉质量比为12~15:45~47混合均匀;S4将步骤S3得到的混合物移至模具中固化成型,其中玻璃纤维的长度分布为100~400μm的含量为30~40%,长度分布为400~600μm的含量为20~30%,余量长度大于600μm。本发明得到的树脂材料具有更好的拉伸强度和弯曲强度。
  • 一种热塑化纯粮基材-201910489914.1
  • 吴霆仑;刘丹 - 厦门朗纳科材料技术有限公司
  • 2019-06-06 - 2019-09-24 - C08L89/00
  • 本发明公开一种热塑化纯粮基材,其组分包括:谷朊粉,糯米或糯米粉和水,水随着糯米或糯米粉的增减及基材流动性变化而增减,以及该热塑化纯粮基材的制备方法,将糯米或糯米粉、谷朊粉和水倒在一起混合均匀待用,然后将搅拌均匀的混合物放入造粒机进行造粒。本发明原材料全部选用绿色粮食材料,可食用可降解,生产过程不使用任何化学添加剂,无任何有毒有害物质,不污染环境;同时,本发明的制备工艺简单,原料价格低廉,工艺简单,具有低成本高效益的优势。
  • 一种丝素蛋白多孔三维材料及其制备方法-201910492892.4
  • 王冬 - 苏州法比瑞纺织科技有限公司
  • 2019-06-06 - 2019-09-24 - C08L89/00
  • 本发明公开了一种丝素蛋白多孔三维材料,所述材料以家蚕丝胶蛋白、柞蚕丝素蛋白为原料,所述丝素蛋白多孔三维材料的制备方法,包括,先制备家蚕丝胶蛋白、柞蚕丝素蛋白混合溶液;然后在混合溶液中加入有机添加剂;再将混合溶液置于特殊成型的模具中,将模具底部置于液氮浴中定性定向冷冻,待冰晶由下至上完全长成之后,模具连同样品一起转移至液氮中低温存放。然后将低温存放后的样品转移至冷冻干燥机中进行干燥。最后将干燥后的样品先后用甲醇和去离子水处理后再次冻干即可。所述丝素蛋白多孔三维材料及其制备方法的制作过程简单,而且有效提高制作后的丝素蛋白多孔三维材料的孔隙率以及生物相容性,而且还能在较短时间内进行降解。
  • 一种基于虾壳蛋白的高抗氧化性可食用膜及其制备方法-201810706877.0
  • 陈海霞;袁国淇;李伟伟;潘宇翔 - 天津大学
  • 2018-07-02 - 2019-09-20 - C08L89/00
  • 本发明公开了一种基于虾壳蛋白的高抗氧化性可食用膜及其制备方法,基于虾壳蛋白的高抗氧化性可食用膜是用虾壳蛋白和茶叶醇提物,再复合丙三醇制备而成。本发明先采用双螺杆挤压机在适宜的水分和温度条件下对虾壳粉进行挤压,使得虾壳蛋白组织结构发生变化,其中的活性成分分子的结构发生变化,因此提取后获得活性增强的虾壳蛋白;茶叶醇提物里面的茶多酚具有好的抗氧化活性,与虾壳蛋白制成的膜,膜的抗氧化性能高。另外,由于虾壳来源充足,对其加以利用还可减少自然资源的大量浪费,减少虾壳废弃物对环境的污染。本发明制得的可食用膜制备方法简单,可塑性较强,具有抗氧化、可生物降解、成膜性好等特点,可以应用于食品的包装及保鲜。
  • 一种抗氧化性大豆蛋白复合薄膜及其制备方法-201910547404.5
  • 张华江;李彤;赵晓彤;张英龙;刘喜鑫;温越;李璐璐;宋广霜 - 东北农业大学
  • 2019-06-24 - 2019-09-17 - C08L89/00
  • 本发明提供了一种抗氧化性大豆蛋白复合薄膜及其制备方法,属于天然高分子材料领域中的食品包装材料。本发明以大豆蛋白为主要原料,在一定条件下与增塑剂、抗氧化剂、增强材料等发生共价交联反应,制备出一种抗氧化性突出,同时具有较好机械性能和阻隔性能的大豆蛋白复合薄膜。与纯大豆分离蛋白薄膜相比,本发明所制备的复合薄膜的总多酚含量增加205.1%‑945.8%,DPPH自由基清除率增加947.5%‑2593.4%,抗拉伸强度增加209.5%‑591.4%,断裂伸长率降低48.0%‑59.8%,水蒸气透过率下降81.7%‑90.9%,吸湿率下降41.5%‑61.05%,氧气透过率下降27.2%‑77.5%以及二氧化碳透过率下降25.0%‑47.4%。本发明操作流程简单易行,适宜投入到工业化生产中。
  • 一种自组装胶原模板组织工程材料及其制备方法与应用-201610259599.X
  • 董志红 - 成都大学
  • 2016-04-25 - 2019-09-17 - C08L89/00
  • 本发明公开了一种自组装胶原模板组织工程材料及其制备方法与应用,属于生物医用材料领域。所述自组装胶原模板组织工程材料由胶原和多羟基醇经谷酰胺转氨酶交联固化而成。所述制备方法简单操作方便,工艺参数可控,成本低。采用微生物酶交联优于其它交联剂,避免了如甲基丙烯酸酐(MA),光引发剂等对细胞的毒副作用,所得材料具有较好的生物活性、生物相容性及力学性能,可为细胞生长构建较好的三维支架体系,也可用于装载药物。该材料可用于新组织的生成和受损组织的修复,在临床上用于软骨、骨、皮肤、血管等组织工程领域。
  • 一种梭形纳米胶束的制备方法-201710874636.2
  • 苏小舟;栗蕾 - 中原工学院
  • 2017-09-25 - 2019-09-13 - C08L89/00
  • 本发明公开了一种梭形纳米胶束的制备方法,解决的技术问题是目前没有利用不同蛋白质来组装各种形貌及不同性质的自组装体。本发明包括以下步骤:①制备丝胶蛋白溶液和酸法明胶蛋白溶液:将丝胶蛋白加入去离子水中,制备质量浓度为0.5‑1.5%的丝胶蛋白溶液;同时使用去离子水配制浓度为0.5‑1.5%的酸法明胶蛋白溶液;②将步骤①制备的丝胶蛋白溶液和酸法明胶蛋白溶液混合制得混合溶液,并将混合溶液的pH值调节至两种蛋白的等电点之间;③组装梭形纳米复合胶束:将步骤②制得的混合溶液搅拌均匀后在恒温下进行组装,组装时间12‑18小时得到梭形纳米复合胶束。该复合胶束呈现良好的电化学稳定性、稀释稳定性及存储稳定性。
  • 一种大豆分离蛋白-壳聚糖复合静电凝胶的制备方法-201910434574.2
  • 袁杨;吴楚丽;李国燕 - 广州大学
  • 2019-05-23 - 2019-09-06 - C08L89/00
  • 本发明涉及一种大豆分离蛋白‑壳聚糖复合静电凝胶的制备方法,属于食品加工技术领域。一种大豆分离蛋白‑壳聚糖复合静电凝胶的制备方法,通过热处理的方式,以大豆分离蛋白溶液在1mg/ml‑10mg/ml浓度下与壳聚糖组合制备静电凝胶,其具有很高的稳定性,实现了大豆分离蛋白溶液在极低浓度下制备稳定复合静电凝胶的可能,进而提高了静电凝胶的经济效益和应用价值,节省了生产成本。
  • 一种食品保鲜用大豆蛋白/聚乙烯醇薄膜及其制备方法-201710186816.1
  • 孙加元 - 苏州威仕薄膜科技有限公司
  • 2017-03-27 - 2019-09-03 - C08L89/00
  • 本发明公开了一种食品保鲜用大豆蛋白/聚乙烯醇薄膜及其制备方法,制备方法包括以下步骤:将大豆蛋白粉分散于水中,加入谷氨酰胺转氨酶搅拌均匀,调节温度为50℃,处理10min后升温至80‑90℃,并调节pH为10,边搅拌边加入PVA,继续搅拌混合30‑45min,之后加入成膜助剂、甲壳素、改性TiO2‑SiO2复合纳米材料和增塑剂,以2000‑2500转/min的速度搅拌混合,冷却,制得流延用液,将其经模头流延到钢带经热风干燥成膜,揭膜即得食品保鲜用大豆蛋白/聚乙烯醇薄膜。该薄膜安全无毒,抗撕裂强度优异,具有杀菌作用,可以有效的延长食品的保鲜期。
  • 一种丝素/尼龙复合材料及其应用-201910587566.1
  • 张香会;黄继伟 - 宁波芸生纺织品科技有限公司
  • 2016-12-13 - 2019-08-30 - C08L89/00
  • 本发明涉及一种丝素/尼龙复合材料及其应用,对蚕丝进行脱胶处理,获得丝素蛋白纤维;将丝素蛋白纤维分散于钙盐/甲酸混合液中,得到丝素纤维分散液;将丝素纤维分散液滴加入碳酸盐溶液中,得到反应液;然后过滤反应液,滤饼经过洗涤、干燥后得到碳酸钙纳米线;将尼龙溶解于丝素纤维分散液中;再加入碳酸钙纳米线,得到共混溶液;采用流延法将共混溶液铺膜,干燥得到干燥膜;将干燥膜置于去离子水中洗涤,60~80℃红外干燥后获得丝素/尼龙复合材料。本发明所制备的丝素/尼龙复合材料内部结构以纤维为主,同时存在碳酸钙纳米线,具有优良的力学性能,非常有利于营养物质的输送、细胞的迁移、组织的生长,是理想的再生医用材料。
  • 一种纳米银抗菌再生丝素蛋白材料及其制备方法-201710188103.9
  • 黄继伟;张锋 - 广西科技大学
  • 2017-03-27 - 2019-08-30 - C08L89/00
  • 本发明公开了一种纳米银抗菌再生丝素蛋白材料及其制备方法,包括以下步骤:将脱胶蚕丝或再生丝素蛋白溶解于以甲酸为主的溶剂中获得丝素甲酸溶液,然后加入银盐搅拌溶解;采用不同再生工艺将丝素甲酸溶液加工成不同形式的再生丝素蛋白材料;(3)将再生丝素蛋白材料进行有机溶剂后处理,去离子水充分洗涤,干燥后即得纳米银抗菌再生丝素蛋白材料。本发明再生丝素蛋白材料中的纳米银具有粒径小、分散性好、稳定性好,抗菌性能优异且持久的优点;制备方法简单、易操作、成本低、易于产业化。
  • 一种海藻酸盐明胶水凝胶制备方法-201910414113.9
  • 邢孟秋 - 韩建中;杨凯文
  • 2019-05-17 - 2019-08-23 - C08L89/00
  • 本发明公开了一种海藻酸盐明胶水凝胶制备方法,所述制备水凝胶的原料包括:明胶、乙二胺、浓盐酸、碳化二酰亚胺、磷酸盐溶液、氧化海藻酸钠、磷酸缓冲盐溶液、去离子水,所述制备水凝胶方法如下:明胶通过磷酸盐、乙二胺进行反应制得改性明胶,将定量的氧化海藻酸钠和磷酸缓冲盐溶液混合得到海藻酸盐溶液,再取一定量的改性明胶溶于去离子水得到改性明胶溶液,然后将10%的海藻酸盐溶液和20%的改性明胶溶液混合进行搅拌15s后,利用双管注射器将其推入细胞培养板中,置于37℃恒温箱中凝胶反应10min,本发明通过氧化海藻酸钠是通过高碘酸钠进行改性,使得氧化海藻酸钠具备良好的降解性能,从而解决了以往海藻盐本身的降解速度缓慢的问题。
  • 一种蚕丝蛋白/纤维素衍生物复合材料及其制备方法-201910277658.X
  • 邵正中;宓瑞信;董涛;陈新;刘也卓 - 复旦大学
  • 2019-04-08 - 2019-08-20 - C08L89/00
  • 本发明属于天然高分子材料技术领域,具体为一种蚕丝蛋白/纤维素衍生物复合材料及其制备方法。本发明通过对蚕丝蛋白水溶液与羟丙基甲基纤维素或羟丙基纤维素或甲基纤维素共混水溶液加热固化,再通过浸泡能诱导丝蛋白构想转变的溶液进行熟化,干燥后即制备得到的高强度丝蛋白基本体材料。本发明的制备过程简单,绿色温和,节能高效,成本低廉,而且可以通过简单的改变固含量及共混比例来控制最终本体材料的力学性能;所制备得到基于天然大分子高强度材料,可应用于生物医药领域。
  • 一种填充材料及其应用-201810028054.7
  • 万江陵;岑培倩;杨祥良 - 华中科技大学
  • 2018-01-11 - 2019-08-13 - C08L89/00
  • 本发明公开了一种填充材料及其应用,其中,该填充材料主要是由结冷胶和明胶组成的混合物,所述结冷胶和所述明胶两者的质量之比为(1~1.5):(2~3)。本发明通过对该填充材料的具体组成成分及各组分之间的配比、结冷胶中是否包含酰基等进行改进,与现有技术相比能够有效解决填充材料透明度不高、质量偏软、胶凝速度慢等问题,该填充材料尤其适用于制作医学模型,得到透明度高、凝胶弹性、强度适中的医学模型,并且该填充材料胶凝速度快,非常便于实际应用。
  • 一种高拉伸阻隔性可食用膜-201910206225.5
  • 龙国华 - 龙国华
  • 2019-03-19 - 2019-08-09 - C08L89/00
  • 本发明公开了一种高拉伸阻隔性可食用膜,属于食品包装技术领域。本发明以对玉米芯进行烫漂、凉水浸泡等处理,软化其组织,在与果胶、卵磷脂高速搅拌,并在后续受热作用时,体系中的自由氨基可与活性羰基相结合,长效提高抑菌性能,玉米醇溶蛋白与糖浆发生湿法糖基化接枝反应,提高分散效果,促进蛋白质分子成膜时疏水基团和巯基的交联,可增强膜的机械性能,提高拉伸性及阻隔性能;本发明以海藻酸钠、羧甲基纤维素钠为主成膜材料,瓜尔胶为辅助成膜材料,甘油为增塑剂,制三元共混的复合辅料,可共同提高食用膜的拉伸性及阻隔性能。本发明解决了目前常用可食用膜的拉伸性、阻隔性能差的问题。
  • 一种乙酰化改性蚕丝蛋白/细菌纤维素复合水凝胶膜及其制备方法-201910410043.X
  • 王可;韩光亭;马倩;王曙东;王聪儿;刘延辉;张元明;姜伟 - 青岛大学;盐城工业职业技术学院
  • 2019-05-17 - 2019-08-06 - C08L89/00
  • 本发明提供一种乙酰化改性蚕丝蛋白/细菌纤维素复合水凝胶膜及其制备方法,具体制备方法为:将蚕丝蛋白溶液加入磷酸缓冲液中,一边恒温搅拌一边滴加甲基丙烯酸酯,滴加完毕后继续恒温搅拌,反应结束后透析,冷冻干燥得到乙酰化改性蚕丝蛋白粉末;将乙酰化改性蚕丝蛋白粉末加入木醋杆菌的发酵培养基中,静置发酵,取出,洗涤,得到负载乙酰化改性蚕丝蛋白的细菌纤维素膜;将负载乙酰化改性蚕丝蛋白的细菌纤维素膜置于紫外光环境中固化交联,得到产品。本发明制备的乙酰化改性蚕丝蛋白/细菌纤维素复合水凝胶膜的生物相容性、力学强度、生物降解度均显著优于现有的产品,可满足组织工程的使用要求,综合性能佳。
  • 一种抗拉止水带的制备方法-201910361220.X
  • 褚文慧 - 褚文慧
  • 2019-04-30 - 2019-07-30 - C08L89/00
  • 本发明公开了一种抗拉止水带的制备方法,属于橡胶制品制备技术领域。本发明利用沥青对高分子聚合物原料的填充增强止水带的拉伸弹性,由于沥青对温度的敏感性较大,通过掺杂丁腈橡胶粉和岩棉纤维提高止水带抗拉伸性能和弹性;本发明中通过将大豆蛋白在较高氢氧化钠溶液浓度下发生碱改性,部分大豆蛋白发生水解,将长链氨基酸破坏成小分子肽链,提高止水带固化时的密度,提高其抗拉伸性能,所添加的玉米淀粉大分子链中有羟基,具有一定的亲水性,但是在环氧脂肪酸的作用下会被氧化,氧化后单体是疏水物质,大豆蛋白经过酸热改性后,使大豆蛋白分子链舒展,破坏蛋白分子的氢键,将内部活性基团暴露出来,提高止水带的防渗水效果。
  • 一种丝素/尼龙复合材料及其制备方法-201611146205.6
  • 张香会;黄继伟 - 宁波芸生纺织品科技有限公司
  • 2016-12-13 - 2019-07-26 - C08L89/00
  • 本发明涉及一种丝素/尼龙复合材料及其制备方法,对蚕丝进行脱胶处理,获得丝素蛋白纤维;将丝素蛋白纤维分散于钙盐/甲酸混合液中,得到丝素纤维分散液;将丝素纤维分散液滴加入碳酸盐溶液中,得到反应液;然后过滤反应液,滤饼经过洗涤、干燥后得到碳酸钙纳米线;将尼龙溶解于丝素纤维分散液中;再加入碳酸钙纳米线,得到共混溶液;采用流延法将共混溶液铺膜,干燥得到干燥膜;将干燥膜置于去离子水中洗涤,60~80℃红外干燥后获得丝素/尼龙复合材料。本发明所制备的丝素/尼龙复合材料内部结构以纤维为主,同时存在碳酸钙纳米线,具有优良的力学性能,非常有利于营养物质的输送、细胞的迁移、组织的生长,是理想的再生医用材料。
  • 聚乙烯醇-丝胶-纳米银增强型复合薄膜抗菌材料的制备方法及其产品和应用-201611091627.8
  • 王叶菁;蔡蕊;陶刚;何华伟;赵萍;夏庆友 - 西南大学
  • 2016-12-01 - 2019-07-09 - C08L89/00
  • 本发明涉及聚乙烯醇‑丝胶‑纳米银增强型复合薄膜抗菌材料的制备方法及其产品和应用,具体方法是从蚕茧中提取丝胶,然后配制成丝胶溶液,再向丝胶溶液中加入聚乙烯醇溶液,混合均匀,经过冷冻‑解冻循环后烘干得到聚乙烯醇‑丝胶复合薄膜;然后将聚乙烯醇‑丝胶复合薄膜依次放入聚丙烯酸溶液、聚二甲基二烯丙基氯化铵溶液和聚丙烯酸溶液中浸泡,获得聚电解质层包裹的聚乙烯醇‑丝胶复合薄膜,最后用紫外辐照还原法获得了聚乙烯醇‑丝胶‑纳米银增强型复合薄膜抗菌材料。该方法使纳米银能牢固地修饰在聚乙烯醇‑丝胶复合薄膜的表面,且均匀分布,使其具有长久持续的抗菌活力;且制备工艺简单,成本低廉,有望应用于生物医学抗菌材料相关领域。
  • 一种抗菌复合皮革材料及其制备方法-201711424251.2
  • 邹木新 - 广州福天信息技术有限公司
  • 2017-12-25 - 2019-07-02 - C08L89/00
  • 本发明公开了一种抗菌复合皮革材料及其制备方法。该抗菌复合皮革材料的制备方法包括如下步骤:按重量份数,将80~130份改性皮革纤维、8~20份树脂、1~5份增塑剂、2~4份热稳定剂、2~6份极性蜡在温度80~110℃、转速800~1500r/min的条件下混合5~10分钟,再在150~200MPa的压力下压制成型得到粗皮革材料,将1~5份硬脂酸涂抹与粗皮革材料的表面上,在常温下静置1~2h后,置于温度为90~110℃、压辊压力为4~6Kg/cm3的条件下滚光成抗菌复合皮革材料。通过上述步骤将壳聚糖、二氧化钛通过化学作用固定在皮革纤维上,并形成三维网络结构,使得二氧化钛和壳聚糖协同作用,从而使得皮革材料具有高效的杀菌性能。本发明的抗菌复合皮革材料结构稳定,柔软,对皮肤无过敏副作用,而且原料低廉,制备成本低。
  • 一种以双蛋白为基质的可食性包装膜及其制备方法-201910297840.1
  • 张华江;赵晓彤;张英龙;刘喜鑫;夏宁;李彤;宋广霜;张宏 - 东北农业大学
  • 2019-04-15 - 2019-06-28 - C08L89/00
  • 本发明公开了一种以双蛋白为基质的可食性包装膜及其制备方法,属于生物材料及食品包装领域。该发明首先通过超声辅助胰蛋白酶和碱性蛋白酶改性技术提高鸡蛋全蛋液热稳定性,将大豆分离蛋白与处理后的全蛋液混合,其中大豆分离蛋白的含量15g,全蛋液的含量15g,增塑剂的含量为0.1‑0.3%,交联剂的含量为0.065%‑0.070%。超声辅助胰蛋白酶和碱性蛋白酶改性后的全蛋液与大豆蛋白形成致密、均匀的三维立体网状结构,显著提高了复合膜的机械性能和阻隔性能,同时该膜具有突出的可食性营养价值,即使废弃在环境中也会迅速降解,完全不存在污染问题。该方法得到的可食包装膜可作为食品接触的新型材料用于食品包装也可以直接食用,具有可持续发展的经济效益和环境效益。
  • 一种高阻隔生物降解材料及其制备方法以及应用-201710258157.8
  • 穆正洋;栗国民 - 深圳王子新材料股份有限公司
  • 2017-04-19 - 2019-06-28 - C08L89/00
  • 本发明涉及一种高阻隔生物降解材料及其制备方法以及应用。高阻隔生物降解材料的原料包括按重量份计的以下组分:在各组分材料聚合反应的过程中,不同分子和官能团间相互作用而形成具有空间网络分子结构且非常致密的材料,降低玻璃态下高分子材料链段的运动频率,减少高分子链间自由体积出现的频率或减小自由体积,减少甚至关闭可供水蒸气分子扩散的通道,从而提高水蒸气阻隔性能。同时,上述材料是一种环境友好生物基材料。
  • 一种丝胶/甘油共混膜的制备方法及其产品和应用-201710288174.6
  • 何华伟;杨梅蓉;王叶菁;蔡蕊;陶刚;赵萍;夏庆友 - 西南大学
  • 2017-04-27 - 2019-06-21 - C08L89/00
  • 本发明涉及一种丝胶/甘油共混膜的制备方法及其产品和应用,具体方法是将丝胶溶液与甘油混合后倒入模具中,烘干成膜,获得丝胶/甘油共混膜,利用甘油能克服丝胶的脆性和成形困难的缺点,增加丝胶膜的柔韧性,这使得丝胶膜与皮肤温和、柔软地接触,然后将丝胶/甘油共混膜通过绿色简单的方法表面原位合成纳米银,制成具有抗菌效果的纳米银/丝胶/甘油共混膜,并且具有优良的形状、稳定性和力学性能,同时具备良好生物相容性,具有重要的经济效益和社会意义。
  • 一种改性明胶在水包空气乳液中的应用、多孔凝胶及其制备-201910072576.1
  • 陈云华;徐铭健 - 华南理工大学
  • 2019-01-25 - 2019-06-18 - C08L89/00
  • 本发明属于医用高分子材料的技术领域,公开了一种改性明胶在水包空气乳液中的应用、多孔凝胶及其制备。所述改性明胶在乳液中的应用,用作稳定乳液的表面活性剂;改性明胶为甲基丙烯酸酐改性明胶;乳液为水包空气乳液。所述水包空气乳液,主要由甲基丙烯酸酐改性明胶与水通过高速均质得到;还包括无机粒子、光引发剂。所述多孔凝胶通过以下方法得到:1)甲基丙烯酸酐改性明胶、光引发剂与无机粒子在水中高速均质,得到乳液;2)将乳液光照交联,获得多孔凝胶。本发明利用甲基丙烯酸酐改性明胶作为表面活性剂,能形成稳定水包空气乳液,在制备多孔凝胶时,未加入化学交联剂,环保,安全;所制备的多孔凝胶具有较好的力学性能,生物相容性好。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top