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維生素是維持人體正常生理愛了讓你必需的一類微量低分子有機化合物。大多數(shù)維生素性質(zhì)較為活潑,在加工和貯存過程中容易損失;有些維生素還具有不良的滋氣味,對其應用產(chǎn)生了不利影響。國內(nèi)外學者對維生素的微膠囊化雖然進行了一些研究,但大多數(shù)針對脂溶性維生素。水溶性維生素的微膠囊化主要集中于維生素C。本實驗學者以阿拉膠為壁材,以VB、葉酸和煙酰胺等5種B族維生素的混合物為芯材,采用噴霧干燥工藝制備復合維生素微膠囊,為開發(fā)新型的維生素類藥物提供技術參考。1.壁材/芯材比降低,形成的微膠囊壁薄...
查看全文由于金可與巰基之間形成很強的Au-S共價鍵,金納米粒子可以很好的結(jié)合納米技術和生物檢測技術。金納米粒子在水中形成的分散系俗稱膠體金,以膠體金為標記物的免疫金和免疫金染色法,可以單標記或多重標記,并可以進行大分子的定性、定位以至定時量研究,已被廣泛應用于醫(yī)學和生物學的眾多領域。人們對膠體金在功能化固體表面的化學組裝行為也做了系統(tǒng)的研究。有學者利用納米金與多核苷酸聚合物構象的改變可以改變?nèi)芤侯伾奶匦?,建立了用巰基化寡核核苷酸探針標記納米金并檢測特定多核苷酸序列的新方法,為特定D...
查看全文黃酮苷元微膠囊壁材配比的優(yōu)化方案在單因素試驗基礎上,采用乳清蛋白,麥芽糊精,海藻酸鈉作為壁材,采用單苷脂乳化劑,各取不同濃度,以微膠囊化產(chǎn)品的包埋率和得率作為指標,進行正交試驗。其中芯材含量10%,壁材含量為90%。通過正交試驗結(jié)果和極差分析結(jié)果表明,影響黃酮苷元微膠囊化得率的因素主次順序為:乳清蛋白與麥芽糊精的比例的影響大,單甘脂濃度次之,海藻酸鈉濃度影響小。綜合考慮得率和包埋率的影響,采用的壁材配比組合為乳清蛋白與麥芽糊精的比例為2:7,單甘脂濃度為0.3%,海藻酸鈉濃度...
查看全文氣流噴霧干燥機是一種廣泛應用于制藥、食品、化工和冶金等行業(yè)的干燥設備。它利用高速熱風與噴霧液滴之間的瞬時接觸和傳質(zhì)作用,將液態(tài)物料迅速轉(zhuǎn)變?yōu)楣虘B(tài)顆粒物,實現(xiàn)干燥過程。工作原理:通過將液態(tài)物料噴入高速熱風中,使其在極短時間內(nèi)與熱風充分接觸并失去水分。這種接觸時間短、熱傳遞效率高的特點,使得干燥過程快速而有效。粒徑控制:可以通過調(diào)整噴霧器的參數(shù),如噴嘴尺寸和噴霧壓力等,來控制產(chǎn)生的固體顆粒物的粒徑。這對于需要粒徑一致性的產(chǎn)品來說非常重要,如制藥行業(yè)中的藥片或粉末。溫度控制:可以通...
查看全文維生素是維持人體正常生理愛了讓你必需的一類微量低分子有機化合物。大多數(shù)維生素性質(zhì)較為活潑,在加工和貯存過程中容易損失;有些維生素還具有不良的滋氣味,對其應用產(chǎn)生了不利影響。國內(nèi)外學者對維生素的微膠囊化雖然進行了一些研究,但大多數(shù)針對脂溶性維生素。水溶性維生素的微膠囊化主要集中于維生素C。本實驗學者以阿拉膠為壁材,以VB、葉酸和煙酰胺等5種B族維生素的混合物為芯材,采用噴霧干燥工藝制備復合維生素微膠囊,為開發(fā)新型的維生素類藥物提供技術參考。影響因素:1.壁材/芯材比降低,形成的...
查看全文二氧化硅納米粒子由于表面含有大量的羥基基團,這些羥基能夠和很多物質(zhì)反應生成氨基、羧基、硫基等基團,二氧化硅也能吸附抗生素蛋白,這種易于表面修飾的特性使它廣泛應用于生物分析,另外,二氧化硅本身無毒生物親合性高,在生化檢測領域愈來愈受重視。熒光二氧化硅納米粒子具有以下優(yōu)點:1、高熒光強度;2、高穩(wěn)定性;3、利于表面修飾;4、粒子大小的均一性與可調(diào)控性;5、多數(shù)熒光試劑對活體細胞有一定的毒副作用,用二氧化硅粒子將其包裹后可避免其對細胞的毒副作用。以上這些特性使得熒光二氧化硅納米粒子...
查看全文不僅制備方法對催化劑的性能有影響,不同制備工藝的制備條件如干燥方式、燒結(jié)溫度,燒結(jié)時間等對催化劑的性能均有影響?,F(xiàn)在的催化劑粉體多制備成納米級或微米級的顆粒,微粒的表面能大,在干燥過程中,顆粒與溶液之間存在界面張力,易產(chǎn)生的塌陷及顆粒聚集,因此在溶液反應制備催化劑粉體的過程中,干燥是極其關鍵的步驟。在催化劑制備過程中的干燥通常用于沉淀物干燥,成型后物料干燥及浸漬后產(chǎn)品干燥。干燥方法在催化劑中具有重要影響。干燥方法在制備催化劑中具有重要的影響。利用一些特殊的干燥設備可以降低催化...
查看全文根據(jù)標準化組織定義就是由兩種或兩種以上物理和化學性質(zhì)不同的物質(zhì)組合而成的一種多相固體材料。納米粒子通常是指粒徑在1nm~100nm之間的粒子,其特性與原子、結(jié)晶體等均不相同,可以說它是一種不同于體體材料的新材料,其物化性質(zhì)與一般材料相比有顯著差異。當小粒子尺寸達到納米級時,會產(chǎn)生很多效應,如小尺寸效應、表面與界面效應及量子尺寸效應,而這些效應是納米粒子與納米固體的基本特性,其中,納米含能材料是研究人員近年來研究的一個重點。美國更是將納米含能材料領域作為一個確保未來軍事技術優(yōu)勢...
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