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公开(公告)号:CN106750500A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611037567.1
申请日:2016-11-23
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: C08J9/40 , C08J9/26 , C08J2201/0422 , C08J2201/0446 , C08J2383/04 , C08L83/04
Abstract: 本发明公开了一种结构化柔性导电多孔材料的制备方法,包括如下步骤:根据实际需求,设计结构化模具;在所述模具中先后依次加入填充粒子和聚二甲基硅氧烷预聚体,制备具有结构化外形的柔性多孔材料;在所述结构化柔性多孔材料中快速且均匀充分的填充导电材料,得到结构化柔性导电多孔材料。本发明还公开了一种应用所述方法制备的结构化柔性导电多孔材料。本发明的制备方法,综合结构化模具成型、填充粒子分级筛选、填充粒子表面微量融合固化处理和负压促渗等技术,使制备出的柔性导电多孔材料具备结构化外形,柔性多孔材料的孔隙大小可控且具有较高孔隙互联互通率,填充粒子浸出充分,同时,总体制备速度相比现有方法能提高2到3倍。
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公开(公告)号:CN105582573A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201610106724.3
申请日:2016-02-27
Applicant: 青岛大学
CPC classification number: A61L27/20 , A61L27/56 , C08J9/26 , C08J2201/0446 , C08J2305/08 , D04H1/42 , D04H1/728 , C08L5/08
Abstract: 本发明涉及一种纳微米多尺度壳聚糖三维支架及其制备方法,它采用在一定条件下分别静电纺丝纳米和微米壳聚糖纤维膜,经碱洗、水洗和风干后按一定配比将纳米和微米壳聚糖纤维膜在水中高速剪切成短纤维,分样后,加入微米尺度的盐颗粒作为致孔剂,快速在液氮中冷冻成型并冻干,冻干样品经水置换去除致孔剂,再经冷冻干燥得到纳微米多尺度壳聚糖三维支架。该制备方法工艺简单,支架在纤维直径和孔径同时具有微纳米尺度,赋予支架良好的生物学性能和力学性能。
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公开(公告)号:CN109627485A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811553012.1
申请日:2018-12-18
Applicant: 上海三爱富新材料科技有限公司 , 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司
CPC classification number: C08J9/26 , C08J2201/0424 , C08J2201/0444 , C08J2201/0446 , C08J2323/28 , C08J2351/00 , C08J2423/08 , C08J2427/16
Abstract: 公开了多孔含氟聚合物的制备方法,所述方法包括(a)提供基料,它包括10‑30重量%含氟聚合物和90‑70重量%模板材料,所述模板材料选自水溶性无机盐;(b)将所述基料混合均匀;(c)将基料加热至所述含氟聚合物的熔点,使所述含氟聚合物熔化,随后冷却至室温成型;(c)将成型后的复合材料浸泡至水中,去除模板材料,形成多孔含氟聚合物。
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公开(公告)号:CN107857928A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711160352.3
申请日:2017-11-20
Applicant: 中北大学
CPC classification number: C08J9/26 , C08J9/0061 , C08J2201/0422 , C08J2201/0446 , C08J2323/06 , C08J2401/28 , C08J2451/06 , C08J2471/02
Abstract: 本发明涉及高分子材料技术领域,具体是一种高密度聚乙烯(HDPE)与羟甲基纤维素钠(CMC)、聚氧化乙烯(PEO)、水溶性致孔剂和聚乙烯接枝马来酸酐(PE-g-MAH)经熔融共混形成混合物,压制成型后通过溶析法制备HDPE/CMC/PEO开孔材料,原料没有发泡剂。形成的开孔材料的泡孔连通结构好,开孔材料内部的微孔呈现蜂窝状,孔隙率至少为75%以上,同时能够高达78.64%,且具有平均直径小于或等于80um的孔。
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公开(公告)号:CN107057362A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710347471.3
申请日:2017-05-16
Applicant: 华蓥市高科德电子科技有限公司
CPC classification number: C08K9/02 , C08J9/26 , C08J2201/0422 , C08J2201/0444 , C08J2201/0446 , C08K3/04 , C08K7/24 , C08K2201/001 , C08K2201/011 , C08L2203/14 , C08L2203/20 , C08L83/04
Abstract: 本发明公开了一种高导电柔性发泡材料及其制备方法,属于电子功能材料技术领域,制备方法包括:将经过预处理的石墨烯和碳纳米管与造孔剂混合,加水配置成悬浊液;对悬浊液进行加热蒸发,得到包裹有碳纳米管/石墨烯的造孔剂结晶粉体;将聚二甲基硅氧烷预聚物和固化剂与造孔剂结晶粉体混匀制成膏状浆料;膏状浆料经成型、固化和清洗处理后,得到多孔泡沫样品;多孔泡沫样品经还原、清洗和烘干后,得到高导电柔性发泡材料。本发明最大限度地提高CNTs/GP的掺杂量,同时又能保证PDMS本身优异的柔性力学特性,最终能够获得兼具超柔性和优良导电性能的发泡材料。
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公开(公告)号:CN106243376A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610692150.2
申请日:2016-08-19
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: C08J9/26 , A61L27/227 , A61L27/56 , A61L27/60 , A61L2300/252 , A61L2300/412 , A61L2430/02 , A61L2430/34 , C08J2201/0422 , C08J2201/0446 , C08J2205/05 , C08J2207/10 , C08J2389/00
Abstract: 本发明涉及一种丝素蛋白基纳米纤维多孔支架及其制备方法,包括如下步骤:(1)蚕丝脱胶后溶于盐-甲酸混合溶剂获得丝素蛋白溶液;(2)将致孔剂氯化钠分散在丝素蛋白溶液中;(3)水浸泡去除丝素溶液中的氯化钠和甲酸,冷冻干燥后得到多孔丝素蛋白支架。本发明所述制备方法简单、方便操作、易于产业化。本发明所制备的丝素蛋白纳米纤维多孔支架具有天然的仿生纳米原纤结构,生物相容性良好,且具有可调的力学性能,可满足不同组织修复对支架材料的力学性能要求,特别是高强度(湿态压缩模量大于10MPa)丝蛋白纳米纤维多孔支架非常适合于骨组织修复。
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公开(公告)号:CN105860103A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610356283.2
申请日:2016-05-25
Applicant: 齐鲁工业大学
IPC: C08J3/075 , C08J9/26 , C08L5/04 , C08L1/28 , C08L5/16 , C08L5/08 , A61K47/36 , A61K9/00 , A61K47/40 , A61K47/38 , A61K47/26 , A61K47/10 , A61P31/04 , A61K31/635
CPC classification number: C08J3/075 , A61K9/00 , A61K33/38 , A61K47/10 , A61K47/26 , A61K47/36 , A61K47/38 , A61K47/40 , C08J9/26 , C08J2201/0446 , C08J2301/28 , C08J2305/04 , C08J2305/08 , C08J2401/28 , C08J2405/04 , C08L1/284 , C08L5/04 , C08L5/08 , C08L5/16 , C08L2205/03
Abstract: 本发明涉及一种纳米水凝胶及其制备方法,该纳米水凝胶包括反应基质1?5份、糖类化合物1?5份、醇类化合物3?20份、氧化剂0.1?0.5份、碱溶液1?5份、致孔剂1?5份、催化剂0.2?1份醚化剂10?20份及反应介质10?20份,本发明制备得到的纳米水凝胶具有生物相容性高、体系稳定、可以提高药效的纳米水凝胶载体,具有极高载药率和生物抗菌性。
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公开(公告)号:EP2832784A1
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:EP13769270.3
申请日:2013-03-28
Applicant: Sekisui Chemical Co., Ltd.
Inventor: YAHARA, Kazuyuki , TOEI, Yozo , DOHI, Akihito , TANIKAWA, Yuji
IPC: C08J9/12
CPC classification number: C08J9/142 , C08J9/0042 , C08J9/0061 , C08J9/0066 , C08J9/12 , C08J9/141 , C08J9/26 , C08J2201/026 , C08J2201/0446 , C08J2203/12 , C08J2203/14 , C08J2205/05 , C08J2205/06 , C08J2207/00 , C08J2323/16 , C08J2423/16 , C09K3/1006 , C09K2200/0642
Abstract: Provided is a porous body, which is formed of a resin obtained by crosslinking a copolymer of ethylene, an α-olefin, and a non-conjugated diene, wherein porosity of the porous body is in the range of 50 to 95% by volume, strength of the porous body at 50% compression is 300 kPa or less, and compression set (A) under atmosphere at a temperature of 80°C and a relative humidity of 90% is 20% or less.
Abstract translation: 本发明提供一种多孔体,其由将乙烯,α-烯烃和非共轭二烯的共聚物交联而成的树脂形成,其中,多孔体的气孔率为50〜95体积% 50%压缩时的多孔体的强度为300kPa以下,在温度80℃,相对湿度90%的气氛下的压缩永久变形(A)为20%以下。
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19.METHODS FOR THE PREPARATION OF CELLULAR HYDROGELS 审中-公开
Title translation: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON ZELLIGEN HYDROGELEN公开(公告)号:EP1401931A4
公开(公告)日:2006-04-26
申请号:EP02734021
申请日:2002-04-18
Applicant: NANOSYSTEMS RES INC
Inventor: NEDELJKO GVOZDIC
IPC: B29C67/20 , B29K29/00 , C08J9/26 , C08J9/30 , C08F16/06 , C08F116/06 , C08F216/06 , C08J9/28
CPC classification number: C08J9/26 , C08J2201/0446
Abstract: What is disclosed herein are physically cross-linked, cellular hydrogels and methods for their preparation. The cellular materials are highly resilient, hydrophilic materials having broad uses. The cellular materials are prepared by the physical crosslinking of frothed polymers and providing materials that have cellular pores provided by the uses of removable materials during the formation of the cellular materials.
Abstract translation: 本文公开的是物理交联的,细胞水凝胶及其制备方法。 多孔材料是具有广泛用途的高弹性亲水材料。 多孔材料通过发泡聚合物的物理交联并通过在形成细胞材料期间使用可移除材料提供的具有细孔的材料来制备。
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公开(公告)号:JP5475283B2
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:JP2008524266
申请日:2006-07-28
Applicant: カーネギー メロン ユニバーシティ
Inventor: フィル キャンベル, , リー イー. ウェイス, , ジェイソン スミス, , デイビッド エム. サイプ, , プラシャント クムタ, , グレゴリー ダブリュー. フィッシャー,
CPC classification number: C09D11/30 , A61L27/225 , A61L27/50 , C08J3/24 , C08J5/18 , C08J9/0066 , C08J9/26 , C08J2201/024 , C08J2201/0446 , C08J2201/046 , C08J2207/10 , C08J2300/16 , C08J2389/00 , C08L5/00 , C08L89/00 , C09D7/65 , C09D11/08
Abstract: Compositions and methods for manufacturing polymers are disclosed. Compositions include novel plastics, including films and shaped forms comprising polymer matrices that are biologically compatible and biodegradable. Such plastics may comprise polymers derived from natural sources. Further, such plastics are useful in biological systems for wound repair, implants, stents, drug encapsulation and delivery, and other applications. The disclosed methods comprise mild manufacturing processes such that various additives, such as biologically active proteins, sugars, lipids, and the like may be incorporated into the polymer matrix without subsequent loss of bioactivity during processing. Additionally, methods of manufacture for controlling mechanical properties, such as elasticity, pliancy, and the porosity of such plastics are disclosed.
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