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公开(公告)号:CN106519290A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611030886.X
申请日:2016-11-17
Applicant: 四川大学
CPC classification number: Y02P20/544 , Y02P20/584 , C08J9/405 , C08J9/28 , C08J2201/0484 , C08J2205/026 , C08J2301/04
Abstract: 本发明涉及一种以超临界二氧化碳作为绿色溶剂对纤维素进行接枝改性的方法,属于高分子化学领域。本发明提供一种纤维素的接枝改性方法,即先将纤维素制成再生纤维素气凝胶,然后将再生纤维素气凝胶、接枝单体和催化剂置于超临界二氧化碳的环境中进行接枝反应制得再生纤维素气凝胶接枝产物,所述接枝反应的反应温度为50℃~120℃,反应压力为8~30MPa,搅拌速率为50~400rpm,反应时间为1~48小时;再生纤维素气凝胶用量为接枝单体用量的1~40wt%,催化剂用量为接枝单体用量的0.14~3wt%。本发明超临界二氧化碳对纤维素气凝胶的溶胀作用以及增塑作用增大了再生纤维素气凝胶的可及度,提高了单体等在再生纤维素气凝胶中的扩散和渗透。
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公开(公告)号:CN106317446A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610824549.1
申请日:2016-09-14
Applicant: 西南大学
CPC classification number: C08J9/28 , A61L24/0015 , A61L24/0042 , A61L24/10 , A61L2400/04 , C08J2201/0484 , C08J2389/00 , C08K3/16 , C08K2003/162 , C08L2201/06 , C08L2203/02 , C08L2203/14 , C08L89/00
Abstract: 本发明提供了一种蚕丝丝素纤维止血材料的制备方法,包括以下步骤:(1)蚕茧剪成小片进行乙醚抽提;(2)将抽提后茧片放入含有0.1-0.5% Na2CO3和0.1-0.5%肥皂的沸水溶液中脱胶;然后洗涤,拧干,低温烘干得脱胶丝素(;3)将脱胶丝素放入质量浓度≦40% CaCl2溶液中浸泡;将充分吸收CaCl2溶液的丝素预冷冻;然后进行冷冻干燥,得到丝素止血材料。本发明制备的蚕丝丝素纤维止血材料工艺简单、价格低廉、原料丰富、止血性能优异、生物相容性好、可体内降解。
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公开(公告)号:CN106243377A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610690060.X
申请日:2016-08-19
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: C08J9/28 , C08J7/02 , C08J2201/0482 , C08J2201/0484 , C08J2389/00
Abstract: 本发明涉及一种多孔蚕丝纤维及其制备方法,包括如下步骤:(1)蚕丝置于酸性溶剂中充分溶胀;(2)溶胀后的蚕丝样品置于溶胀溶剂冰点以下进行冷冻处理;(3)将冷冻蚕丝置于有机溶剂或水中浸泡去除溶胀溶剂;(4)处理后的蚕丝进行冷冻干燥,即得到多孔蚕丝纤维。通过该方法制备蚕丝多孔纤维,设备与工艺简单、操作影响因素少,利于控制,适合实验研究和批量化生产,且制备的多孔蚕丝纤维极大地提高了蚕丝的比表面积、孔隙率、降低蚕丝纤维密度,产品可用于组织工程、空气过滤、药物缓释等新技术领域。
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公开(公告)号:CN106117592A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610572749.2
申请日:2016-07-21
Applicant: 桂林理工大学
CPC classification number: C08J9/28 , C08J3/075 , C08J2201/0484 , C08J2205/026 , C08J2301/02 , C08J2467/04 , C08L1/02 , C08L2205/16 , C08L67/04
Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素/聚合物复合气凝胶的制备方法。先通过纳米纤维素稳定的油相中含有聚合物的Pickering乳液的凝胶化,然后再经冷冻干燥得到高孔隙率、低密度纳米纤维素/聚合物复合气凝胶。本发明方法适用于从各种原材料提取制备的不同形貌的纳米纤维素以及各种非水溶性的聚合物,易于大规模推广。针对目前多数的水溶性聚合物和纤维素形成的复合气凝胶材料,实现了非水溶性聚合物和纤维素形成的复合气凝胶材料。同时,本发明方法中所用试剂都是常见试剂,价格便宜,且制备过程简便快速,所得纳米纤维素/聚合物复合气凝胶具有高孔隙率、低密度、吸水吸油性能、低导热系数等优点。
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公开(公告)号:CN106084302A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610374542.4
申请日:2016-05-31
Applicant: 北京科技大学
IPC: C08L1/04 , C08L5/08 , C08L5/00 , C08L77/04 , C08K3/22 , C08K3/08 , C08K5/19 , C08J9/28 , C08J9/08 , C08B15/02 , A61L27/20 , A61L27/22 , A61L27/18 , A61L27/50 , A61L27/56 , A61L27/54 , A61L15/28 , A61L15/32 , A61L15/26 , A61L15/42 , A61L15/44
CPC classification number: C08L1/04 , A61L15/26 , A61L15/28 , A61L15/32 , A61L15/42 , A61L15/44 , A61L15/46 , A61L27/18 , A61L27/20 , A61L27/22 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61L2300/232 , A61L2300/252 , A61L2300/404 , A61L2400/04 , C08B15/02 , C08J9/08 , C08J9/28 , C08J2201/0484 , C08J2203/02 , C08J2301/04 , C08J2377/04 , C08J2401/04 , C08J2405/00 , C08J2405/08 , C08J2477/04 , C08K2201/011 , C08L77/04 , C08L2201/06 , C08L2203/02 , C08L2203/14 , C08L2312/00 , C08L5/08 , C08L5/00 , C08K2003/2241 , C08K2003/0806 , C08K5/19 , C08K2003/2296
Abstract: 一种自交联醛化纳米细菌纤维素多孔材料及制备方法,所述材料包括:细菌纤维素、多糖或多肽、抑菌剂、发泡剂。制备方法包括将多糖或多肽溶解并搅拌形成溶液,并向溶液中加入一定量弥散的醛基化细菌纤维素、一定量的抑菌剂(或抑菌溶胶)和一定量的发泡剂,通过搅拌使得气泡均匀存在于混合溶液后,倒入模具,对样品进行急冷,然后将样品置于真空冷冻干燥机中,经真空干燥,制成自交联可降解多糖或多肽复合醛化纳米细菌纤维素功能性多孔材料。本发明除了具有多孔材料固有的良好力学性能外,还具有生物相容性好、干态润湿速率快、与皮肤贴附性良好且具有抑菌功能等优点,可作为各种医用创面修复材料、多功能伤口敷料、新型组织工程支架等使用。
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公开(公告)号:CN105949496A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610442088.1
申请日:2016-06-20
Applicant: 福建农林大学
CPC classification number: C08J9/28 , C08B37/0024 , C08J3/075 , C08J2201/0484 , C08J2305/02 , C09K3/32
Abstract: 本发明涉及一种魔芋葡甘聚糖吸油材料及其制备方法,魔芋葡甘聚糖吸油材料的制备方法,包括碱溶液的配制、不可逆凝胶的制备和吸油材料的制备。本发明的魔芋葡甘聚糖吸油材料,以天然植物多糖——魔芋葡甘聚糖为主要成分,通过加入Na2CO3使魔芋葡甘聚糖脱乙酰基,制备的魔芋葡甘聚糖吸油材料具有疏水性、超轻、多空隙的特点。经测试,本发明的魔芋葡甘聚糖吸油材料对废油的吸附量是活性炭吸附量的30倍,同时该魔芋葡甘聚糖吸油材料还具有制备工艺简单、成本低廉的优点。
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公开(公告)号:CN105713227A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610242693.4
申请日:2016-04-18
Applicant: 成都正威新材料研发有限公司 , 黄渝鸿
CPC classification number: C08J9/28 , C08G73/1071 , C08J2201/0484 , C08J2205/026 , C08J2379/08 , C08L79/08 , C08L2203/14
Abstract: 本发明提供一种线型聚酰亚胺气凝胶及其制备方法。本发明的方法制备出可溶于水的聚酰胺酸盐,长期存放不会明显降解,且分子量高,使产品性能优异且稳定。聚酰胺酸盐水溶液经冷冻干燥除去的溶剂为环境友好型的水。此外,本发明的方法工艺过程比超临界干燥法设备成本低、工艺过程更安全且易于控制。而本发明制得的聚酰亚胺气凝胶具有良好的热稳定性,密度低且隔热性能优异。
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公开(公告)号:CN105504335A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610072420.X
申请日:2016-02-02
Applicant: 江苏时空涂料有限公司
CPC classification number: C08J9/28 , C08B37/0003 , C08B37/003 , C08J3/00 , C08J3/03 , C08J3/075 , C08J2201/0484 , C08J2305/08 , C08L2201/06 , C08L2203/14 , C09D11/03
Abstract: 本发明公开了一种生物质微纳纤维气凝胶的制备方法,属于气凝胶制备领域。本发明利用虾壳制备出纯化甲壳素,通过超声纤丝化处理得到甲壳素纳米纤维,后再通过透析浓缩制得凝胶,最后干燥,从而得到生物质微纳纤维气凝胶的制备方法。该方法操作简单、方法新颖,不仅利用虾壳为原料制备出纯化甲壳素,实现了废物利用,减少了资源的浪费,使得制得的气凝胶可自行降解,而且利用超声纤丝化处理得到甲壳素纳米纤维,在保持α-甲壳素化学结构的同时,将其作为一维纳米组装单元,具有较强的机械性能,形成具有足够强度的支架,使得气凝胶结构坚固,不易破裂,增加了材料的抗压抗拉性能。
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公开(公告)号:CN103080230B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201180041344.1
申请日:2011-08-16
Applicant: 日东电工株式会社
CPC classification number: C08G18/28 , B32B5/022 , B32B5/024 , B32B5/18 , B32B5/20 , B32B27/40 , B32B2255/00 , B32B2255/02 , B32B2255/06 , B32B2255/10 , B32B2260/021 , B32B2260/046 , B32B2266/0207 , B32B2266/0214 , B32B2266/0278 , B32B2307/50 , B32B2307/54 , C08F2/32 , C08F290/067 , C08G18/4833 , C08G18/4837 , C08G18/4854 , C08G18/672 , C08G18/755 , C08G18/757 , C08G2101/00 , C08G2101/0066 , C08G2340/00 , C08G2350/00 , C08J9/0023 , C08J9/28 , C08J2201/026 , C08J2201/0484 , C08J2201/0504 , C08J2205/04 , C08J2205/05 , C08J2375/04 , Y10T428/249921 , C08L75/16 , C08G18/48
Abstract: 本发明提供一种具有均匀的微细气泡结构且韧性及耐热性优异的新泡沫体及其制造方法。另外,本发明提供一种包含如上所述的泡沫体且赋予有各种功能的功能性泡沫体。本发明的泡沫体具有球状气泡,该球状气泡的平均孔径低于20μm,该泡沫体的密度为0.15g/cm3~0.9g/cm3,在180°的弯曲试验中不产生裂痕。本发明的功能性泡沫体包含本发明的泡沫体。
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公开(公告)号:CN1993411A
公开(公告)日:2007-07-04
申请号:CN200580025500.X
申请日:2005-07-29
Applicant: 不列颠哥伦比亚大学
CPC classification number: C08J9/28 , C08J2201/0484 , C08J2201/0504 , C08J2301/00 , F26B5/048 , F26B5/06
Abstract: 本发明描述了由水状胶体制备泡沫如海绵的方法。通过在水性溶剂中溶解聚合材料来形成固体或半固体凝胶。所形成的凝胶可以固化,之后也可以任选地切割成所希望的形状。该凝胶可以冷冻以形成冰晶,从而充当成孔剂。随后,使该凝胶暴露在真空下的辐射能场中干燥。这使得溶剂沸腾,泡沫或海绵就形成了。可以在该过程中引入医学活性成份,以使得所形成的海绵或泡沫含有活性成份分散在结构中。所述方法为常规的颗粒滤除或冷冻干燥方法提供了替代方式。
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