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71.
综述了植物生长所需的土壤、环境、养分条件,分析了植物生长周期性和吸水剂、控释肥料释放周期规律及植物与水肥间匹配性,进一步考察了4种植生材料———植生型固沙材料、植生型护坡材料、植生型绿化材料和本课题组研制的水泥基植生固沙材料的制备方法及其水、肥释放特征研究进展,提出了一种新的用于恢复植被且具有可抗干旱保肥、耐冲刷、符合植物生长周期性、满足植物相容性和环境适应性的多功能薄层植生型水泥基固沙材料的构想:保水保肥透气功能组分为多孔矿物材料、有机肥、缓控肥和吸水剂,固结功能组分为土壤、水泥、粉煤灰和植物纤维。  相似文献   
72.
采用静电聚合的方法,将带正电荷的酪蛋白酸钠和带负电荷的果胶通过静电相互作用制备聚电解质复合纳米粒子,研究酪蛋白酸钠与果胶的质量比对复合物粒径大小、粒径分布的多分散性指数的影响规律。通过包埋番茄红素,构建负载番茄红素的果胶/酪蛋白酸钠复合运载体系,研究番茄红素的添加量对番茄红素的封装效率和负载率的影响。通过傅里叶变换红外光谱、透射电子显微镜、热重分析、差示扫描量热仪对三元复合物纳米粒子进行表征,分析复合物的粒径分布、化学结构和表观形态。构建体外模拟胃、肠道消化模型,研究番茄红素在不同pH值和不同浓度的消化道模拟液(模拟胃液、肠液)中的释放行为,测定番茄红素的释放效率。透射电子显微镜、傅里叶变换红外光谱分析结果表明果胶和酪蛋白酸钠之间不是简单的物理混合,而是形成一种具有稳定核壳结构的二元复合物,可以用于包埋番茄红素;差示扫描量热以及热重分析结果表明番茄红素以无定形形式存在于粉末颗粒中,形成果胶/酪蛋白酸钠-番茄红素复合物。当果胶和酪蛋白酸钠的质量比为20%、负载率为8%时,番茄红素的包埋率达到96.93%,此时番茄红素的热稳定性良好,能够在模拟胃液中控制释放,在模拟肠液中大量释放。  相似文献   
73.
文章介绍了液滴微流控、膜乳化和同轴电喷雾等方法制备双重乳液的最新研究成果,对比分析了各种方法的优缺点;指出了微流控制备双重乳液工业化的局限性及相关研究;并综述了双重乳液在食品、化妆品和生物医药等领域的一些最新研究成果,展望了双重乳液应用的优势和前景。  相似文献   
74.
环境刺激响应型水凝胶又称智能水凝胶,因为它能感应到外界环境因素的变化,并且发出响应,从而导致药物可在定点,定时、定量地释放,所以近年来受到普遍重视.该文综述了近年来响应水凝胶中温度敏感型、pH敏感型以及葡萄糖、电场、磁场、光等敏感型水凝胶及其在药物控释中的应用的最新进展,指出目前研究环境刺激响应型水凝胶存在的问题及今后...  相似文献   
75.
石秀江 《生物化工》2021,(3):160-163
微球是一种微小球状实体,呈球形或类球型,主要由天然高分子微球和合成聚合物组成,其形成过程主要与不同药物于高分子材料中大量溶解有关,微球一般可制备成混悬剂供注射或口服用.本文主要分析了明胶微球、淀粉微球、白蛋白微球、葡聚糖微球等4个类型的微球制剂,为其在临床中的研究应用提供指导.  相似文献   
76.
水凝胶具有独特三维网络结构,可以容纳大量的水和流体物质,所以被广泛应用于农药控释领域.与合成材料相比,天然高分子材料具有可生物降解、环境友好、经济易得等优点,因此大量被用于水凝胶制备.综述了目前几种常见的天然农药控释水凝胶的研究进展,同时对农药控释水凝胶的发展前景进行了展望.  相似文献   
77.
阐述了缓释/控释肥料及其动力学的研究现状,总结了缓释/控释肥料的动力学模型以及各种缓释机理,并对缓释/控释肥料释放动力学研究进行了展望。  相似文献   
78.
《化肥设计》2009,(6):19-19
由华南农业大学主持,山东施可丰化工股份有限公司和三原圃东特控释肥料有限公司联合研发的“无溶剂原位表面反应包衣控释肥料”技术及产业化项目通过专家技术鉴定,并由施可丰化工股份有限公司在山东临沂建成年产10万t产业化装置。  相似文献   
79.
孙克刚  胡颖  和爱玲  李丙奇 《化肥工业》2009,36(5):23-25,29
采用控释尿素和普通尿素两种氮素肥料及含控释尿素的BB肥进行夏玉米肥效试验研究。试验结果表明:100%控释尿素处理产量最高,为8714kg/hm^2。和8838kg/hm^2,与同等氮素用量的普通尿素相比,分别增产658kg/hm^2和667kg/hm^2,提高8.2%和8.2%,增产效果显著;控释尿素用量在70%~100%时,产量随氮肥用量的增加而增加,普通尿素也呈同样趋势;70%控释尿素处理与100%普通尿素处理相比,产量差异不大,没有达到显著性差异,说明施用控释尿素可以比普通尿素用量减少约1/3的纯氮用量,夏玉米作物产量并不下降。  相似文献   
80.
药物控释芯片   总被引:3,自引:0,他引:3  
综述了微机电系统(MEMS)在药物传递系统中的应用,着重介绍药物控释芯片、全塑料元件水动力微型药物释放系统和基于人工肌肉原理智能植入式智能药物释放系统三类作用原理不同的药物传递系统芯片,详细介绍这些不同种类芯片的作用原理、微制造过程及应用。  相似文献   
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