【CN110179965A】一种解酒片及其制备方法【专利】
(19)中华人民共和国国家知识产权局
(12)发明专利申请
(10)申请公布号 (43)申请公布日
(21)申请号 201910367912.5
(22)申请日 2019.05.05
(71)申请人 贵州大隆药业有限责任公司地址 550000 贵州省贵阳市云岩区黄山冲1号
(72)发明人 聂开品 徐卫东 方随换
(74)专利代理机构 北京轻创知识产权代理有限公司 11212代理人 杨立 董德
(51)Int.Cl.A61K 38/01(2006.01)A61K 9/20(2006.01)A61P 39/02(2006.01)A61K 36/72(2006.01)
(54)发明名称一种解酒片及其制备方法(57)摘要本发明属于食品保健技术领域,尤其涉及一种解酒片及其制备方法,该解酒片由以下重量份的原料组成:玉米肽10-20份,葛根5-10份,葡萄糖6-10份,枳椇子4-8份,小麦低聚肽3-7份,杜仲雄花5-15份,微晶纤维素0.3-0.8份,木糖醇0.1-0.5份,硬脂酸镁0.3-0.8份与香精0.2-0.6份;本发明解酒片可加速降低血液中的酒精含量,促进酒精在体内的代谢和排出,利于饮酒者较快的醒酒,
同时降低肝的损伤。
权利要求书1页 说明书5页CN 110179965 A2019.08.30
CN 110179965
A1.一种解酒片,其特征在于,由以下重量份原料组成:玉米肽10-20份,葛根5-10份,葡
萄糖6-10份,枳椇子4-8份,小麦低聚肽3-7份,杜仲雄花5-15份,微晶纤维素0.3-0.8份,木
糖醇0.1-0.5份,硬脂酸镁0.3-0.8份与香精0.2-0.6份。
2.根据权利要求1所述一种解酒片,其特征在于,由以下重量份原料组成:玉米肽10份,
葛根5份,葡萄糖6份,枳椇子4份,小麦低聚肽3份,杜仲雄花5份,微晶纤维素0.3份,木糖醇
0.1份,硬脂酸镁0.3份与香精0.2份。
3.根据权利要求1所述一种解酒片,其特征在于,由以下重量份原料组成:玉米肽15份,
葛根8份,葡萄糖7份,枳椇子6份,小麦低聚肽5份,杜仲雄花10份,微晶纤维素0.5份,木糖醇
0.3份,硬脂酸镁0.6份与香精0.4份。
4.根据权利要求1所述一种解酒片,其特征在于,由以下重量份原料组成:玉米肽20份,
葛根10份,葡萄糖10份,枳椇子8份,小麦低聚肽7份,杜仲雄花15份,微晶纤维素0.8份,木糖
醇0.5份,硬脂酸镁0.8份与香精0.6份。
5.一种解酒片的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
A、按以下重量份称取原料:玉米肽10-20份,葛根5-10份,葡萄糖6-10份,枳椇子4-8份,
小麦低聚肽3-7份,杜仲雄花5-15份,微晶纤维素0.3-0.8份,木糖醇0.1-0.5份,硬脂酸镁
0.3-0.8份,香精0.2-0.6份与水60-200份;
B、将玉米肽、葛根、葡萄糖、枳椇子、小麦低聚肽与杜仲雄花进行粉碎过筛,得到第一混
合物,备用;
C、将步骤B得到的第一混合物与水搅拌混匀,得到第二混合物,备用;
D、将步骤C得到的第二混合物进行制粒,过筛,得到混合物颗粒,备用;
E、将步骤D得到的混合物颗粒进行干燥、过筛,然后加入微晶纤维素、木糖醇、硬脂酸镁
与香精混匀,得到第三混合物,备用;
F、将步骤E得到的第三混合物进行压片、灭菌,即得解酒片。
6.根据权利要求5所述一种解酒片的制备方法,其特征在于,在步骤B、D与E中,所述过
筛目数均为80-100目。
7.根据权利要求5所述一种解酒片的制备方法,其特征在于,在步骤E中,所述混合物颗
粒干燥后得到含水量为1-
7%的混合物颗粒。权 利 要 求 书1/1页
2CN 110179965 A
一种活络油及其制备方法
一种活络油及其制备方法
活络油是一种中药外用药物,它具有促进血液循环、舒筋活络、消肿止痛等作用。活络油主要由多种草药制成,如川芎、地龙、白芷、薄荷等。下面是一种常见活络油的制备方法:
原料准备:
1. 川芎:100克
2. 地龙:100克
3. 白芷:50克
4. 薄荷:50克
5. 甘草:30克
6. 红花:10克
7. 天麻:10克
8. 大蒜:10瓣
9. 麻油:适量
步骤:
1. 将川芎、地龙、白芷、薄荷、甘草、红花、天麻用清水浸泡30分钟后,取出沥干水分。
2. 将浸泡过的草药放入砂锅中,加入麻油搅拌均匀。 3. 将砂锅放在慢火上,加热炒制,直到草药变得干燥。
4. 将炒制过的草药放在研磨机中研磨成粉末。
5. 大蒜剥皮,切成碎末。
6. 将草药粉末与大蒜末混合均匀。
7. 将混合后的草药放入干净的玻璃瓶中,加入足够的麻油,使草药完全浸泡。
8. 将玻璃瓶封口,放在阳光充足的地方浸泡30天。
9. 每天摇晃瓶子几次,以确保草药充分溶解于麻油中。
10. 30天后,将瓶子中的液体过滤,去除渣滓。
11. 将过滤后的液体倒入干净的玻璃瓶中,活络油制备完成。
活络油使用方法:
活络油可外用于患处,轻轻涂抹按摩,每天2-3次。在按摩时需注意力量适中,避免用力过猛。
活络油的作用机理:
活络油主要通过草药中的有效成分进入皮肤,刺激血液循环,促进局部组织的新陈代谢。川芎具有舒筋活络、止痛的功效;地龙具有活血通络、消肿止痛的作用;白芷具有舒筋活络的功效;薄荷具有清凉止痛、祛风散寒的作用;甘草具有调和药性的功效;红花具有活血祛瘀的作用;天麻具有清热祛湿、止痛的作用;大蒜具有活血化瘀、消肿止痛的功效。这些草药的联合使用,能够协同作用,发挥更好的活络效果。
制备活络油的方法并不复杂,但需要掌握草药的精确比例和炒制的技巧,以及对活络油的贮存和使用方法的注意事项。在制备和使用过程中,需要严格遵守卫生要求,以保证活络油的质量和功效。同时,由于每个人的体质和疾病情况不同,使用活络油时应根据个人情况调整用量,如有过敏或不适症状,应立即停用并咨询医生的建议。
25呋喃二甲酸及其制备方法与流程
25呋喃二甲酸及其制备方法与流程
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25-呋喃二甲酸及其制备方法。
一、制备方法。 目前,25-呋喃二甲酸的制备方法主要有以下几种:
镍铬合金及其制备方法
镍铬合金及其制备方法
镍铬合金是一种具有良好高温抗氧化,抗腐蚀和高强度、高硬度等优良性能的金属材料,由镍和铬组成,通常还含有其他合金元素。这种合金被广泛应用于航空、航天、化工、石油和核工业等各种领域。下面将介绍镍铬合金的制备方法。
一、电弧熔炼法
电弧熔炼法是一种常见的镍铬合金制备方法,主要包括氧化铬、氮化钙、氧化镍、钨和铬等精细材料混合均匀后熔炼制备。该方法制备出的镍铬合金具有优良的高温抗腐蚀性能,但成本相对较高。
二、真空熔炼法
真空熔炼法是通过真空装置将合金材料在专用熔炉中进行熔炼制备。该方法可以有效控制杂质的含量,制备出的合金材料纯度高,稳定性好。此外,由于真空状态下材料熔点降低,可以降低熔炼温度,从而减少能源的消耗。
三、粉末冶金法
粉末冶金法是利用长时间高温下的压力和强烈的塑性变形将超细粉末制成坯料,再进行热加工、轧制等工艺制备成型。该方法制备出的镍铬合金具有均匀致密、纯净且强劲的力学性能。但该方法的成本相对较高。
四、熔融盐电解法
熔融盐电解法基于熔融盐的导电性质,采用电解方法制备高纯度的合金材料。该方法制备出的合金材料成本较低,同时也能保证高纯度、强度高和腐蚀性能好。此外,大量反应物料和中间产物可以循环使用,由此进一步降低成本。
综上所述,电弧熔炼法、真空熔炼法、粉末冶金法和熔融盐电解法是制备镍铬合金的四种主要方法。各种方法的优劣程度取决于应用的具体情况和目标要求。随着科技的不断进步,我们相信未来一定会出现更加先进、高效、环保的制备方法,使得合金的应用领域更加广泛。
一种聚芴及其制备方法
一种聚芴及其制备方法
聚芴是一种具有良好热稳定性和机械性能的高分子材料,其制备方法如下:
1. 原料准备:取得芴单体作为聚合的原料,通常通过合成或者购买获得。
2. 聚合反应:将芴单体在适当的溶剂中进行聚合反应。通常采用的聚合方法有自由基聚合、阴离子聚合和阳离子聚合等,其中自由基聚合是最常用的方法。
3. 聚合条件控制:在聚合反应过程中,需要控制温度、反应时间以及引入适当的催化剂等条件,以确保聚合反应能够高效进行。
4. 聚合产物处理:经过一定的聚合时间后,得到的聚合产物需要进行溶剂去除、干燥等后续处理步骤,以得到纯净的聚芴高分子材料。
总的来说,制备聚芴的方法主要是通过将芴单体进行聚合反应,然后经过后续的处理步骤得到最终的聚芴产物。其制备方法相对简单,但需要控制好反应条件以确保产物的质量和性能。
一种生物质碳点及其制备方法与应用
一种生物质碳点及其制备方法与应用
生物质碳点及其制备方法与应用
随着人们环保意识的不断提高,绿色能源的重要性越来越受到关注。其中,一种新型的绿色能源——生物质碳点,因其具有可再生、可生物降解、无毒无害等优点,成为了近年来研究热点之一。本文将介绍一种生物质碳点及其制备方法和应用。
一、生物质碳点的概念和特点
生物质碳点是由天然生物质制备而成的一种纳米材料。生物质是指植物、动物和微生物等有机体的残留物和代谢产物,包括植物根、茎、叶、果皮、果肉等,以及动物的骨骼、皮毛、羽毛等。生物质碳点的制备技术相对简单,成本较低,有较高的可持续性,同时因其小尺寸、高表面积、表面活性等特点,具有广泛的应用前景。生物质碳点的形态和尺寸一般为球形或近球形,直径在1~10纳米之间,表面被大量的官能团包围,具有优异的光电、光催化、电化学和荧光性质。
二、生物质碳点的制备方法 生物质碳点的制备方法一般分为两种,一种是“自燃”法,另一种是“化学法”。
1. “自燃”法:即使生物质在高温下自燃,生成生物质碳点。其制备流程大致如下:首先,将生物质材料破碎成粉末后,置于高温下加热,并控制氧气的供应量,使生物质材料中的碳元素迅速氧化,并在氮气或惰性气体的保护下顺带生成碳点。该方法简便易行,减少了对化学试剂的依赖,但存在施工安全性问题,会产生大量的二氧化碳等污染物。
2. “化学法”:化学法是生物质碳点制备的主要方法。目前比较成熟的化学法有溶剂热法、微波辅助法、光化学法、等离子体法等。这里以溶剂热法为例进行介绍。该法将生物质材料与一定比例的溶剂混合均匀,并在高温高压下反应,制备碳点。为了提高生物质碳点的荧光量,可以在反应过程中加入种子物质,如银粒子。制备碳点的详细流程如下:
第一步:选取生物质材料。包括秸秆、木材、草木皮、水生植物、食品浸出物等,其中木材和秸秆得到的生物质碳点较亮。
第二步:将生物质材料进行破碎和过筛,以得到均匀的颗粒物。 第三步:将颗粒物与溶剂(如乙醇、水等)按一定比例混合后,在150~250℃,0.1~1.0MPa的条件下反应4-24小时,并进行去离子水或无水醚的浸润。
有机共晶材料及其制备方法和应用
有机共晶材料及其制备方法和应用
有机共晶材料是指两种或两种以上有机物相互作用形成的具有特定形态和性质的复合材料。其特点是可以在室温下形成相互溶解的均匀共晶,具有优异的光电性能、可调谐的光学性能和易加工的特点。
有机共晶材料的制备方法包括溶剂热法、溶液共混法、熔融共混法、蒸汽扩散法等。其中,溶剂热法是最为常用的方法之一,其步骤包括将两种或两种以上有机物加入溶剂中制成溶液,经过加热后形成溶胶,再通过缓慢降温形成均匀共晶。
有机共晶材料的应用非常广泛,主要包括:
光电器件:有机共晶材料具有优异的光电性能和可调谐的光学性能,可以应用于有机光电器件中,如有机太阳能电池、有机场效应晶体管、有机光电转换器等。
发光材料:有机共晶材料可以通过调整其组分和比例来实现发光颜色和光谱的可控性,因此可以应用于有机发光二极管、有机激光等领域。
生物医学:有机共晶材料可以应用于生物成像、药物传递等领域,如有机共晶纳米药物、有机共晶生物探针等。
总的来说,有机共晶材料具有成分可控、性能可调、易加工、低成本等优点,因此在各个领域都有广泛的应用前景。
一种硫辛酸水凝胶及其制备方法和应用
一种硫辛酸水凝胶及其制备方法和应用
硫辛酸水凝胶是一种具有广泛应用前景的新型材料,具有优异的物理化学性质和生物相容性。本文将介绍硫辛酸水凝胶的制备方法和应用领域。
一、硫辛酸水凝胶的制备方法
硫辛酸水凝胶的制备方法主要包括溶液聚合法、溶胶-凝胶法和反应凝胶法等。
1. 溶液聚合法:
溶液聚合法是通过将硫辛酸单体溶解在适当的溶剂中,加入引发剂和交联剂,经过聚合反应形成凝胶。此方法操作简单,可以控制凝胶的形貌和性能。
2. 溶胶-凝胶法:
溶胶-凝胶法是将硫辛酸单体溶解在溶剂中,通过溶胶形成凝胶。此方法适用于制备具有高孔隙度和大比表面积的水凝胶。
3. 反应凝胶法:
反应凝胶法是通过在反应体系中加入交联剂,使硫辛酸单体在反应中形成凝胶。此方法适用于制备具有特殊形貌和功能的水凝胶。
二、硫辛酸水凝胶的应用领域
硫辛酸水凝胶具有多种应用领域,下面将介绍其中的几个重要应用。
1. 药物释放:
硫辛酸水凝胶具有良好的药物承载能力和可控释放性能,可以用于药物缓释系统的制备。通过控制凝胶的孔隙结构和交联度,可以实现药物的缓慢释放,提高药物的疗效和减少副作用。
2. 组织工程:
硫辛酸水凝胶具有类似细胞外基质的结构和性质,可以作为组织工程支架材料。它可以为细胞提供良好的附着和生长环境,促进组织再生和修复。
3. 生物传感器:
硫辛酸水凝胶可以通过掺杂生物活性物质和修饰功能基团,制备成生物传感器。它可以用于检测生物分子的浓度和活性,具有灵敏度高、选择性好和稳定性强的优点。
4. 环境保护:
硫辛酸水凝胶可以用于水处理和废水处理等环境保护领域。它可以作为吸附剂去除水中的污染物,如重金属离子、有机物和微生物等。
5. 化妆品:
硫辛酸水凝胶可以作为化妆品的基础材料,用于制备护肤品、化妆品和药妆等产品。它具有良好的保湿性能和渗透性,可以提高化妆品的使用效果和稳定性。
总结:
硫辛酸水凝胶是一种具有广泛应用前景的材料,其制备方法多样,可以根据需求选择合适的制备方法。在药物释放、组织工程、生物传感器、环境保护和化妆品等领域都有重要的应用。随着技术的不断发展和研究的深入,硫辛酸水凝胶的应用前景将更加广阔。
介孔二氧化硅及其制备方法
介孔二氧化硅及其制备方法
介孔二氧化硅的制备方法主要有模板法和无模板法。模板法是通过使用有机或无机模板剂在溶液中形成孔道结构,然后使用适当的方法将模板剂去除,最终得到介孔二氧化硅。无模板法是在合成体系中通过控制反应条件和物质浓度来形成介孔结构。
模板法可分为硬模板法和软模板法。硬模板法使用具有特殊形状(如球形、棒状、微球形等)的模板剂为模板,通过溶胶-凝胶法或水热法制备介孔二氧化硅。合成时,硅源(如硅酸盐)和模板剂混合,在适当的条件下反应生成介孔二氧化硅。最后,通过煅烧去除模板剂,得到孔道结构。然而,硬模板法的缺点是模板剂的使用量大、操作复杂、不环保。
相比之下,软模板法优点更多。常用的软模板剂有表面活性剂、有机分子和高分子等。其中,表面活性剂法最为常见。表面活性剂法使用表面活性剂(如十六烷基胺、正十八烷、十六烷基胍、羟基乙基纤维素等)作为模板剂,在合适的条件下与硅源反应生成介孔二氧化硅。最后,通过提取和煅烧去除模板剂,得到介孔二氧化硅。这种方法简单、环保,使用的模板剂量少,但往往只能合成相对较小的孔径。
无模板法不借助模板剂,通过调节反应条件和反应物浓度来实现介孔结构的形成。无模板法包括溶胶-凝胶法、水热法、气相法等。在溶胶-凝胶法中,一种或多种硅源在溶剂中溶解,通过加热和干燥等处理生成凝胶,经过模板剂的胶凝、重整、烘干工序得到介孔二氧化硅。水热法是将硅源和碱性溶液放置在高压釜中,加热反应,生成介孔二氧化硅。气相法通过在合适条件下将气态前驱物在一定时间内裂解和重组,形成介孔结构。无模板法具有反应条件简单、可实现大尺寸结构等优点,但往往无法获得具有较大孔径的介孔二氧化硅。 总结起来,介孔二氧化硅具有多种制备方法,模板法和无模板法是主要方法。模板法可分为硬模板法和软模板法,前者操作复杂,后者简单环保,而无模板法则通过改变反应条件和物质浓度来实现介孔结构的形成。不同的制备方法适用于不同的需求和应用。随着制备技术的进步,更多高效且环保的制备方法将不断涌现。
固态电解质及其制备方法以及固态电池
。
标题:深度探索固态电解质及其制备方法以及固态电池的未来发展
一、引言
固态电解质及其制备方法以及固态电池作为新一代电池技术,在能源存储领域备受关注。本文将从固态电解质的概念和特点入手,深入探讨其制备方法以及固态电池的未来发展。
二、固态电解质的概念和特点
1. 固态电解质的概念
固态电解质是一种不含液态电解质的电解质材料,具有高离子传导性能和优良的稳定性,能够应用于固态电池领域。
2. 固态电解质的特点
(1)高离子传导性能:固态电解质具有优异的离子传导性能,可以提高电池的充放电效率;
(2)安全性高:不含液态电解质,不易泄漏和爆炸,具有更高的安全性;
(3)稳定性好:固态电解质具有优良的化学和热稳定性,能够承受更高的工作温度。
三、固态电解质的制备方法 1. 固态电解质的常见制备方法
(1)固相烧结法:通过固相反应和烧结工艺制备出固态电解质材料;
(2)溶胶-凝胶法:通过溶胶-凝胶工艺合成出高质量的固态电解质材料;
(3)固态反应法:采用高温固相反应制备出具有优异性能的固态电解质材料。
2. 制备方法的优缺点比较
(1)固相烧结法:工艺简单,但粒径偏大,容易出现晶界阻碍;
(2)溶胶-凝胶法:能够合成高纯度、细微晶颗粒的固态电解质材料,但工艺复杂,成本较高;
(3)固态反应法:制备出的固态电解质材料具有高离子传导性能和优良的稳定性,但工艺要求严格。
四、固态电池的未来发展
1. 固态电池的应用前景
固态电池具有高能量密度、长循环寿命和良好的安全性能,未来在电动汽车、储能系统和便携设备领域有着广阔的应用前景。
2. 面临的挑战和解决途径
(1)材料设计:需要设计更好的固态电解质材料,提高其离子传导性能和力学性能;
(2)工艺改进:优化固态电解质制备方法,降低成本,提高生产效率; (3)系统集成:研发新型固态电池系统,满足不同应用场景的需求。
五、个人观点和理解
固态电解质及其制备方法以及固态电池作为未来电池技术的重要方向,具有广阔的发展前景和应用潜力。在科学研究和工程应用中,需要持续加强对固态电解质及其制备方法以及固态电池的深入探索和创新,以推动其在能源领域的广泛应用。
一种深共晶溶剂及其制备方法和应用
一种深共晶溶剂及其制备方法和应用
深共晶溶剂是由两种或多种化合物组成的共晶体系,其相互溶解度非常高,在一定温度范围内形成稳定的混合体系。深共晶溶剂在化学、材料和能源领域有着广泛的应用。本文将介绍一种深共晶溶剂的制备方法和应用。
制备方法:
1.选择合适的化合物:制备深共晶溶剂要选择两种或多种具有高度相容性的化合物。这些化合物应当在一定温度范围内能够形成深共晶体系。
2.确定相图:通过实验或计算方法确定所选择化合物的相图,找到共晶点和共晶温度。
3.选定深共晶组分比例:根据所选择的化合物的相图和所需应用的要求,确定深共晶溶剂的组分比例。
4.混合溶剂:将所选择的化合物按照确定的比例混合,并在一定温度条件下加热搅拌,直到完全溶解形成深共晶溶剂。
应用:
1.化学催化剂:深共晶溶剂可以作为催化剂载体,在催化反应中发挥重要作用。以深共晶溶剂为媒介,可以实现催化反应的高效、高选择性和高稳定性。
2.能源储存:深共晶溶剂与特定的离子液体或电解质混合可形成新型的电解质溶液,用于储能设备如锂离子电池、超级电容器等。与传统溶剂相比,深共晶溶剂具有更高的离子传导性能和更宽的电化学窗口。 3.材料制备:深共晶溶剂可以用于制备纳米材料和功能材料。例如,通过深共晶溶剂的选择和调控,可以实现纳米材料的粒度控制、形貌控制和结构控制。
4.稳态传感器:深共晶溶剂可以用于制备稳态传感器。深共晶溶剂能够提供更多的工作空间和化学吸附位点,提高传感器的灵敏度和选择性。
5.药物传递:深共晶溶剂可作为药物传递系统的载体。由于深共晶溶剂能够提高药物的溶解度和稳定性,可以实现药物的缓释、靶向输送和口服给药等。
总结:
深共晶溶剂是一种具有高度相容性的化合物混合体系,具有广泛的应用前景。通过选择合适的化合物并按照一定的比例混合制备深共晶溶剂,可以应用于化学催化剂、能源储存、材料制备、稳态传感器和药物传递等领域。随着对深共晶溶剂的研究和应用的深入,相信将有更多的应用场景被发现。
