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饲用碘酸钙/海藻酸钠微胶囊的制备及其稳定性
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作者 杨安源 周红军 +1 位作者 周新华 舒绪刚 《精细化工》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第1期124-128,共5页
为隔绝饲用碘酸钙[Ca(IO3)2]在贮存过程中与还原性物质,如维生素C(VC)的反应,以Ca(IO3)2为芯材,海藻酸钠(SA)为壁材,纳米碳酸钙(Nano-CaCO3)为交联钙源,采用改良的内源乳化法制备了碘酸钙/海藻酸钠微胶囊(CISAMC)。利用FTIR、SEM、TG、... 为隔绝饲用碘酸钙[Ca(IO3)2]在贮存过程中与还原性物质,如维生素C(VC)的反应,以Ca(IO3)2为芯材,海藻酸钠(SA)为壁材,纳米碳酸钙(Nano-CaCO3)为交联钙源,采用改良的内源乳化法制备了碘酸钙/海藻酸钠微胶囊(CISAMC)。利用FTIR、SEM、TG、XRD对其进行了结构表征,同时测定了其在VC水溶液中的稳定性,探讨了CISAMC的形成机制。结果表明,CISAMC呈球形,粒径约为10~40μm,表面有大量Ca(IO3)2晶体。Ca(IO3)2和CISAMC在VC水溶液中VC分解50%用时(t50%)分别为54.8和78.3 min,CISAMC使Ca(IO3)2在饲料中的稳定性得到明显提升。 展开更多
关键词 碘酸钙 海藻酸钠 微胶囊 稳定性 饲料用化学品
壳聚糖接枝聚丙烯酸/凹凸棒石复合材料对毒死蜱的吸附行为 预览
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作者 徐华 温洪坚 +3 位作者 林建达 周红军 陈铧耀 周新华 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第7期3332-3340,共9页
以壳聚糖(chitosan,CTS)、丙烯酸(acrylic acid,AA)和凹凸棒石(attapulgite,ATP)为原料,利用分散聚合法制备壳聚糖接枝聚丙烯酸/凹凸棒石(CTS-g-PAA/ATP)复合吸附剂,以毒死蜱(chlorpyrifos,CPF)为模型农药,研究了复合吸附剂CTS-g-PAA/AT... 以壳聚糖(chitosan,CTS)、丙烯酸(acrylic acid,AA)和凹凸棒石(attapulgite,ATP)为原料,利用分散聚合法制备壳聚糖接枝聚丙烯酸/凹凸棒石(CTS-g-PAA/ATP)复合吸附剂,以毒死蜱(chlorpyrifos,CPF)为模型农药,研究了复合吸附剂CTS-g-PAA/ATP在不同温度、时间和不同毒死蜱浓度下对毒死蜱的吸附性能,并对实验结果进行吸附热力学与动力学拟合分析。结果表明,CTS-g-PAA/ATP和HATP(酸化凹凸棒石)在24h和30℃下对毒死蜱的吸附量分别为7.42mg/g和18.95mg/g,复合材料的吸附能力提高了180%;拟合结果分析表明,吸附过程遵循Langmuir单分子层等温吸附(R^2≥0.97),在30℃、35℃、40℃下理论上最大吸附量分别为57.8mg/g、54.3mg/g、51.2mg/g;并与准二级动力学模型精准拟合(R^2≥0.97),化学吸附是吸附过程的主要控制因素。 展开更多
关键词 壳聚糖 聚丙烯酸 凹凸棒石 毒死蜱 吸附
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2,4-D/CMC接枝物纳米粒子的制备与缓释性能研究 预览
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作者 邱松发 许斌华 +3 位作者 林冠权 周新华 陈铧耀 周红军 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第5期2007-2015,共9页
以羧甲基纤维素钠(CMC)为基材,甲基丙烯酸甲酯(MMA)和二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)为改性单体,通过乳液聚合制备了CMC-g-P(MMA-DMDAAC)共聚物,采用自组装方法负载2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)得到2,4-D/CMC-g-P(MMA-DMDAAC)纳米药物缓释体... 以羧甲基纤维素钠(CMC)为基材,甲基丙烯酸甲酯(MMA)和二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)为改性单体,通过乳液聚合制备了CMC-g-P(MMA-DMDAAC)共聚物,采用自组装方法负载2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)得到2,4-D/CMC-g-P(MMA-DMDAAC)纳米药物缓释体系。利用傅里叶红外光谱(FTIR)、差示扫描量热法(DSC)、热重分析(TGA)、扫描电镜(SEM)、粒度分析仪对其结构和形貌进行表征,并探究其载药性能和缓释性能。结果表明,2,4-D/CMC-g-P(MMA-DMDAAC)载药粒子呈笼状结构,粒度分布为160~425nm;其载药率随着CMC∶MMA∶DMDAAC的摩尔比增大而提高,最高可达40.8%;其药物累计释放率随CMC∶MMA∶DMDAAC的摩尔比增大而降低,其释放行为符合Weibull模型,遵循Fick扩散机理。 展开更多
关键词 羧甲基纤维素钠 2 4-二氯苯氧乙酸 二甲基二烯丙基氯化铵 缓释
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亚硒酸钠/海藻酸钠微胶囊的制备及表征 预览
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作者 杨安源 胡恩烨 +2 位作者 周红军 周新华 舒绪刚 《广东农业科学》 CAS 2018年第12期118-124,共7页
微胶囊化包埋可减缓亚硒酸钠(Na2SeO3)的氧化速度。以海藻酸钠(sodium alginate,SA)为壁材、纳米碳酸钙(Nano-CaCO3)为交联剂,采用内源乳化法制备亚硒酸钠/海藻酸钠微胶囊(SSSAM)。借助FTIR和XRD表征,对SSSAM的结构进行分析。同时,采用... 微胶囊化包埋可减缓亚硒酸钠(Na2SeO3)的氧化速度。以海藻酸钠(sodium alginate,SA)为壁材、纳米碳酸钙(Nano-CaCO3)为交联剂,采用内源乳化法制备亚硒酸钠/海藻酸钠微胶囊(SSSAM)。借助FTIR和XRD表征,对SSSAM的结构进行分析。同时,采用单因素法,以载药率(LC)和包封率(EE)为指标,优化SSSAM的制备工艺。结果表明,采用内源乳化法成功制备了亚硒酸钠/海藻酸钠微胶囊,Na2SeO3以非晶态形式包埋于SSSAM中。制备工艺优化条件为Nano-CaCO3质量比为1/2、油水体积比为4:1、Span 80质量分数为3%,乳化40 min,交联15 min。在此条件下,SSSAM的LC和EE分别为16.2%和52.7%。 展开更多
关键词 亚硒酸钠 微胶囊 海藻酸钠 内源乳化法 工艺优化
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内源乳化法制备亚硒酸钠/海藻酸钠微胶囊及其环境响应性 预览
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作者 杨安源 胡恩烨 +2 位作者 周红军 周新华 舒绪刚 《广东农业科学》 CAS 2019年第3期127-134,共8页
【目的】为提高亚硒酸钠的生物利用率,通过内源乳化法制备环境响应性亚硒酸钠/海藻酸钠微胶囊(SSSAMC)。【方法】以天然高分子海藻酸钠(SA)为壁材、亚硒酸钠(Na2SeO3)为芯材、纳米碳酸钙(Nano-CaCO3)为交联剂制备SSSAMC。采用热重分析... 【目的】为提高亚硒酸钠的生物利用率,通过内源乳化法制备环境响应性亚硒酸钠/海藻酸钠微胶囊(SSSAMC)。【方法】以天然高分子海藻酸钠(SA)为壁材、亚硒酸钠(Na2SeO3)为芯材、纳米碳酸钙(Nano-CaCO3)为交联剂制备SSSAMC。采用热重分析和扫描电镜与能谱扫描结合分析SSSAMC的热稳定性与形貌。通过测定SSSAMC在不同pH、温度以及离子浓度下的溶胀率,考察SSSAMC的环境响应性,并分析了SSSAMC溶胀率随时间变化的关系。【结果】该法制备的SSSAMC具有良好的热稳定性,兼具pH、温度和离子浓度响应性,其响应溶胀过程符合Schott溶胀模型,拟合相关系数R2在0.99以上。【结论】SSSAMC兼具良好的热稳定性和环境响应特性,具备作为肠道释放的饲用硒营养剂的应用潜力。 展开更多
关键词 饲用硒营养剂 亚硒酸钠 海藻酸钠 微胶囊 溶胀动力学 环境响应性
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