植物蛋白基生物活性物乳液/胶囊包埋体系的构建与性能

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近十年来,消费者对功能性食品及化妆品的需求不断增长。然而一些功能性产品中所需要的活性成分的物理或化学性质可能无法满足需要,例如水溶性或者油溶性较差,对外界环境(光照,高温,pH)比较敏感,或者生物利用度低等等。因此活性物质的包埋缓释受到了科技工作者的广泛关注。其中利用Pickering乳液对生物活性物质进行包封从而达到保护和缓释作用是一个研究热点。而Pickering乳液在乳化剂的选取上具有广泛的可选择性,无机颗粒(如二氧化硅,氧化锌,二氧化钛等)和有机颗粒(如多糖,蛋白质等)都被用来稳定Picke
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水作为一种安全、稳定且成本低廉的反应介质,是有机溶剂的绿色替代品。其中胶束催化为开发可替代有机溶剂的水相反应体系提供了一种重要途径。尽管目前胶束催化方面有着重要的突破,但是仍旧面临着表面活性剂的合成提纯过程复杂和有毒配体的额外加入等问题,因此设计绿色、高效和可降解的兼具配体功能的表面活性剂一直是本领域的研究热点。本文主要通过筛选和制备不同类型的具有配体功能的表面活性剂,使其在水中自组装形成胶束纳米
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水性聚氨酯(WPU)不仅继承了传统聚氨酯(PU)优异的理化性能,而且作为一种无毒、安全可靠的多功能材料已被广泛应用诸多领域中,如涂料、皮革、油墨和胶黏剂等。然而,目前的水性聚氨酯产品为了达到工业标准的性能要求,所合成的原料大多为石油基多元醇,其过多的使用会加剧石油资源的消耗,且材料的不可降解性也会给环境带来一定的污染。本文以天然可再生能源——植物油作为原料,通过官能化植物油基结构上的不同官能团(环
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基于可食用、可降解以及生物相容性好等诸多优点,植物来源的胶体颗粒制备的Pickering乳液已经在食品、医药和化妆品等领域引起了广泛的研究兴趣。然而,大多数植物来源的胶体颗粒通常过于亲水或疏水,由其制备的Pickering乳液稳定性较差;经过特定的表面处理,这些胶体颗粒可以制备得到稳定性更高的Pickering乳液。但是,这些方法存在过程复杂、可控性差或使用有害化学物质等缺点。因此,发展使用植物来
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作为一种重要的工程塑料,聚氯乙烯(PVC)以其优异的性能和低廉的价格被广泛应用于各个领域当中。而在柔性PVC制品中,增塑剂扮演着极其重要的角色。目前市场上应用最广的增塑剂产品是原料来源于石油的邻苯二甲酸酯类增塑剂,但由于其本身具有致癌性和生殖毒性,且易从PVC基体中迁移,从而对人体健康和环境安全造成威胁,所以逐渐被各国限制在某些领域内使用。此外依照目前对石油的消耗速度,世界上的石油储量仅够我们使用
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共价有机框架材料(COFs)是一类具有高度有序结构的新型晶态多孔有机聚合物材料,在吸附分离、催化和光电等领域具有广阔的应用前景。目前,由于有机基块种类少和新拓扑网络难以构筑的局限,三维(3D)COFs的精准合成仍然是巨大的挑战。本课题提出了一种全新的基于八面体金属配合物作为构筑单元的3D COFs合成策略,得到具有新颖拓扑网络的3D COFs,并聚焦材料的吸附和光催化反应性能,主要内容如下:(1)
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天然或天然来源多糖、蛋白质或多肽可作为食品、化妆品及医药行业乳化剂。目前天然乳化剂的研究还缺少像司盘、吐温、蔗糖酯这类平台乳化剂的制备和应用。其中,多糖的强亲水性限制了其工业应用;而蛋白质或多肽的物理化学稳定性较差,在等电点附近水溶解性差。多糖中,壳聚糖(CS)作为一种结构多样性、生物相容性、生物降解性和可再生性良好的阳离子多糖逐渐引起了人们关注。酪蛋白是牛奶中最主要的疏水蛋白,经酶促水解后可得到
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炔烃的氧化裂解反应以及烯烃的水合反应是制备醛、酮、酯、醇等高附加值化合物的有效方法。但现有合成方法大多采用臭氧、高锰酸钾、锇酸以及过氧化氢等氧化剂且催化剂难以回收。近年来,光催化有机合成反应凭借温和的反应条件、较高的反应收率和原子经济性成为了研究热点。虽然经典的均相有机光催化剂如钌、铱等金属配合物和吖啶内鎓盐等在可见光催化反应中取得了极大的成就,但其不足之处在于价格昂贵且难以回收。在此基础上,本论
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