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公开(公告)号:CN107540751A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710830850.8
申请日:2017-09-15
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08B31/16
Abstract: 本发明公开了一种羧酸酐酯化-CHPTMA醚化两性木薯淀粉的制备方法。以木薯淀粉为主要原料,在水作溶剂的条件下以三甲胺和环氧氯丙烷反应生成的3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵为阳离子化试剂,邻苯二甲酸酐为阴离子化试剂,在ZSM-5分子筛催化下采用一锅法经阳离子化再阴离子化反应,再经抽滤、洗涤干燥等步骤合成了羧酸酐酯化-CHPTMA醚化两性木薯淀粉。本发明采用的工艺反应条件温和、反应效率高、中间产物不需分离和纯化。产品的取代度高,水溶性和稳定性好,具有阳离子化、酯化淀粉的多种优良特性,在环保、造纸、功能材料等领域具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN106832707A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710129020.2
申请日:2017-03-06
Applicant: 桂林理工大学
CPC classification number: C08L29/04 , C08G83/008 , C08J5/18 , C08J2329/04 , C08J2487/00 , C08L2203/16 , C08L87/00
Abstract: 本发明公开了一种铜金属有机框架/聚乙烯醇纳米复合膜的制备方法。(1)以Cu3(NO)2和均苯三甲酸的三乙基胺盐为原料,在去离子水和乙醇的混合液中均匀搅拌,得Cu3(BTC)2纳米粒子。(2)在去离子水中加入聚乙烯醇,加热搅拌得聚乙烯醇溶液,将Cu3(BTC)2纳米粒子加到聚乙烯醇溶液中,搅拌,超声,得Cu3(BTC)2/聚乙烯醇混合溶液。(3)将混合溶液均匀倒在玻璃板上,真空干燥得到铜金属有机框架/聚乙烯醇纳米复合膜材料。本发明制备的Cu3(BTC)2/聚乙烯醇纳米复合膜具有良好的机械强度,在包装材料、组织工程材料、过滤膜材料等领域具有潜在性应用。
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公开(公告)号:CN106496420A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610946603.X
申请日:2016-10-26
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08F251/00 , C08F222/16 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08B37/14
CPC classification number: C08F251/00 , C08B37/00 , C08F222/16 , C08F222/385
Abstract: 本发明公开了一种蔗渣木聚糖没食子酸酯-g-AA/AM/LME多元复合变性衍生物的制备方法。以蔗渣木聚糖为起始原料,没食子酸为酯化剂,在丙酮溶剂中将蔗渣木聚糖进行没食子酸酯化得到蔗渣木聚糖没食子酸酯;然后以过硫酸铵溶液为引发剂、N,N'-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,在水溶液中蔗渣木聚糖没食子酸酯进一步与丙烯酸(AA)、丙烯酰胺(AM)、顺丁烯二酸-6-L抗坏血酸单酯(LME)混合单体进行接枝共聚,得到蔗渣木聚糖没食子酸酯-g-AA/AM/LME复合变性衍生物,提高了蔗渣木聚糖没食子酸酯的生物活性、热稳定性及功能性,拓展其在医药等方面的应用。
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公开(公告)号:CN106366215A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610944497.1
申请日:2016-10-26
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08B37/14
CPC classification number: C08B37/0057
Abstract: 本发明公开了一种双酯化活性磺酸基蔗渣木聚糖对羟基苯甲酸酯的制备方法。以可生物降解的生物质蔗渣木聚糖为主要原料,在经氨基三磺酸钠酯化合成蔗渣木聚糖硫酸酯的基础上,将对羟基苯甲酸在二氯亚砜作溶剂的条件下制备乙酰基苯甲酰氯。再以对甲苯磺酸为催化剂,在环己烷溶剂中通过控制合适的温度、物料配比、反应温度和反应时间等条件,与蔗渣木聚糖硫酸酯进一步进行二次酯化反应、去乙酰化反应、抽滤、洗涤、干燥等工艺步骤合成双酯化活性磺基蔗渣木聚糖对羟基苯甲酸酯。蔗渣木聚糖经双酯化修饰改变了木聚糖分子的结构,分子中含有两种酯化基团产生抗HIV活性作用,拓展了其在精细化工、医药、环保和食品等领域的应用。
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公开(公告)号:CN113717318A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110999311.3
申请日:2021-08-28
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08F251/00 , C08F220/20 , C08F222/14 , C08F220/18 , C08F8/14 , A61K9/52 , A61K47/36 , A61K47/32 , A61K31/12 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种姜黄素包裹BX四元接枝酯化衍生物纳米粒的制备方法。以蔗渣木聚糖(BX)为主要原料,甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)为接枝单体,过硫酸铵为引发剂,在水溶液中通过自由基反应合成BX‑g‑HEMA;再在催化剂蒙脱土的作用下,与酯化剂琥珀酸酐在离子液体氯化1‑烯丙基‑3‑甲基咪唑中通过催化酯化反应合成产物蔗渣木聚糖接枝酯化衍生物SABX‑g‑HEMA;最后采用乳化分散‑TPP交联法制备由姜黄素包裹的BX‑g‑HEMA琥珀酸酯纳米颗粒。该种纳米颗粒对ALK突变阳性肺癌具有良好的抗癌潜在活性,在医药及精细化工等领域的具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN109280137B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201810925532.4
申请日:2018-08-14
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08F283/00 , C08F212/08 , C08G18/76 , C08G18/67 , C08G18/10 , C08G18/34 , C09F1/04 , B01J13/14
Abstract: 本发明公开了一种松香基TDI型水性聚氨酯微球的制备方法。以松香等为原料经改性得到松香基TDI型水性聚氨酯,然后在聚乙烯吡咯烷酮以及引发剂作用下与苯乙烯共聚得到松香基TDI型水性聚氨酯微球。本发明最显著的特点是以松香等为原料制备得到粒径较小、单分散性和球形均较好的离子型水性聚氨酯微球。这不仅赋予了松香和聚氨酯更为广泛的应用,而且合成的水性聚氨酯微球可以应用在药物负载与释放、金属离子吸附、污水处理等领域。
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公开(公告)号:CN107698610B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201710924725.3
申请日:2017-10-01
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种铕配合物红色发光材料及合成方法。铕配合物红色发光材料化学式为:[Eu(C10H8NO2)3(CH3OH)2]·CH3OH,分子式为:C33H36EuN3O9,分子量为:770.62。将分析纯的六水合氯化铕的甲醇溶液,与分析纯的3‑吲哚乙酸和氢氧化钾的甲醇溶液,混合均匀。在常温下自然挥发,一周后,得到无色透明针状晶体。[Eu(C10H8NO2)3(CH3OH)2]·CH3OH在365 nm激发波长下,在615 nm波长处产生了强度为194365 a.u.的红色荧光,其发光寿命为0.956 ms。本发明具有工艺简单、成本低廉、化学组分易于控制、重复性好而且产量较高等优点。
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公开(公告)号:CN107434898B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201710583479.X
申请日:2017-07-18
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯醇/淀粉纳米复合膜的制备方法。(1)将Cu3(NO)2和均苯三甲酸的三乙基胺盐在蒸馏水和乙醇的混合液中搅拌,得Cu3(BTC)2纳米粒子。(2)在蒸馏水中加入聚乙烯醇,搅拌得聚乙烯醇溶液;再在蒸馏水中加入淀粉,倒入聚乙烯醇溶液中;将Cu3(BTC)2纳米粒子加到聚乙烯醇/淀粉混合溶液中,搅拌,超声,得Cu3(BTC)2增容聚乙烯醇/淀粉混合溶液,真空干燥得Cu3(BTC)2增容聚乙烯醇/淀粉纳米复合膜材料。本发明制备的Cu3(BTC)2增容聚乙烯醇/淀粉纳米复合膜具优异的机械强度和热稳定性,在包装材料、生物医药材料、过滤膜材料等领域具有潜在的应用。
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公开(公告)号:CN110903582A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911185059.1
申请日:2019-11-27
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有紫外线阻隔功能的聚乙烯醇/淀粉纳米复合材料及其制备方法,按重量份计,由以下组分组成:聚乙烯醇80份、淀粉20份、甘油5份、棒状氧化锌纳米粒子0.5~5份。本发明将棒状氧化锌纳米粒子添加到聚乙烯醇/淀粉共混体系中以后,不仅能够使体系的相容性得到较大提高,还能够有效地改善聚乙烯醇/淀粉复合材料的紫外线屏蔽性能以及力学性能,同时改性后的复合材料还能保持高的光学透明性,且制备工艺简单环保,成本低廉,适于放大生产。
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公开(公告)号:CN107383725B
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201710583499.7
申请日:2017-07-18
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种钆金属有机框架/聚乙烯醇纳米复合膜的制备方法。(1)以C2H2O4·2H2O和Gd2O3为原料,在蒸馏水中均匀搅拌,经过升温降温等一系列处理后得到钆金属有机框架纳米粒子。(2)在蒸馏水中加入聚乙烯醇,加热搅拌得到聚乙烯醇溶液,将合成的钆金属有机框架纳米粒子加入到聚乙烯醇溶液中,搅拌,超声,得到钆金属有机框架/聚乙烯醇混合溶液。(3)将混合均匀的溶液铺在亚克力板上,真空干燥得到钆金属有机框架/聚乙烯醇纳米复合膜材料。本发明制备的钆金属有机框架/聚乙烯醇纳米复合膜具有优异的机械强度和韧性,在包装材料、生物医学材料、凝胶材料等领域都具有潜在的应用。
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