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公开(公告)号:CN107245112A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710567513.4
申请日:2017-07-12
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: C08B33/04 , C08J9/26 , C08J2201/0484 , C08J2303/18
Abstract: 本发明公开了一种多孔羧甲基直链淀粉材料的制备方法。将直链淀粉和有机溶剂、水混合,在惰性气体保护下,滴加氢氧化钠溶液搅拌反应,再滴加氯乙酸溶液继续反应,得到粗产物;重复步骤用无水乙醇反复沉淀、离心、检验后获得最终固体产物;放入真空烘箱中烘干得到羧甲基直链淀粉,再溶于去离子水中加热搅拌,取出置于烧杯中并冷却至常温,置于冰柜中冷冻,最后置于真空冷冻干燥至恒重,得到多孔羧甲基直链淀粉。本发明反应条件温和,制备工艺简单,绿色环保经济,产物羧基取代度较高,孔结构稳定且分布比较均匀,产物热稳定性好,比表面积较大。
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公开(公告)号:CN107236145A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710410838.1
申请日:2017-06-04
Applicant: 西北师范大学
CPC classification number: C08J9/28 , A61K9/0002 , A61K9/70 , A61K31/352 , A61K31/60 , A61K47/02 , A61K47/42 , C08J2201/0484 , C08J2207/10 , C08J2389/00 , C08K3/32 , C08K2003/325 , C08L2203/02 , C08L89/00
Abstract: 本发明公开了一种大豆蛋白复合羟基磷灰石网状高分子材料的制备方法,是以生物相容的天然高分子大豆蛋白为基体,通过原位合成法将羟基磷灰石与大豆蛋白进行高效复合,得到大豆蛋白复合羟基磷灰石网状高分子材料。该高分子复合材料为网状结构,网络线直径较为均匀,是纳米网络线,且形成了大量网孔结构。通过考察其对模型药物与实用药物的负载和释放性能,发现所制备的大豆蛋白复合羟基磷灰石网状高分子材料对其具有优良的缓释效果。在药物载体及骨修复等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN107226923A
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201710438095.9
申请日:2017-06-12
Applicant: 安徽省颍上县正泰电器有限责任公司
Inventor: 胡朝刚
CPC classification number: C08J9/28 , C08B15/06 , C08J2201/0484 , C08J2301/08 , C08J2471/02 , C08L1/08 , C08L71/02 , C08K9/02 , C08K9/04 , C08K3/04
Abstract: 本发明公开了一种改性石墨烯与纳米纤维素复合温敏材料的制备方法,先将石墨烯使用氨水与十六烷基三甲基溴化铵进行处理改性,之后将纳米纤维素加入尿素与烷基酚聚氧乙烯醚进行表面活化后超声分散制成溶液,加入前驱液,利用静电吸附法制备纳米纤维素‑二氧化硅杂化材料,之后加入处理改性后的石墨烯进行反应,去除十六烷基三甲基溴化铵后冻干制成,本发明制备工艺简单,成本低廉、且可以避免原料石墨烯进行团聚,产品机械性能优良。
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公开(公告)号:CN106729941A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710129983.2
申请日:2017-03-07
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: A61L15/425 , A61L15/28 , A61L15/46 , A61L2300/406 , C08J3/24 , C08J9/28 , C08J2201/0484 , C08J2305/08 , C08L5/08
Abstract: 本发明公开了一种壳聚糖基海绵敷料的制备方法,该方法包括1)将壳聚糖溶解到醋酸水溶液中,得到1~5wt%的壳聚糖溶液;2)取(3‑氨丙基)三乙氧基硅烷,按照与壳聚糖的摩尔比4:1~1:8加入到壳聚糖溶液中充分搅拌,反应18‑24h;3)将京尼平溶解到去离子水中,得到0.01~0.2wt%的京尼平溶液;4)将京尼平溶液加入到步骤2)所得溶液混合,充分搅拌;倒入模具中,40~70℃反应4~8h,冷冻干燥后得到氨基修饰的壳聚糖海绵;5)将壳聚糖海绵浸泡在含有氨苄西林、1‑乙基‑(3‑二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐和N‑羟基丁二酰亚胺的混合溶液中,反应2~10h,冷冻干燥后得到壳聚糖基海绵敷料。本发明制得的壳聚糖基海绵敷料具有良好的生物相容性,较大的孔隙率和吸水率,以及优越的抑菌性能。
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公开(公告)号:CN106715582A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201580048893.X
申请日:2015-07-09
Applicant: 罗地亚经营管理公司
CPC classification number: C08J9/28 , C08G61/126 , C08G73/0266 , C08G2261/1424 , C08G2261/3223 , C08G2261/512 , C08G2261/794 , C08G2261/94 , C08J9/0061 , C08J2201/0484 , C08J2201/0504 , C08J2201/0546 , C08J2205/022 , C08J2205/026 , C08J2205/028 , C08J2205/044 , C08J2207/00 , C08J2325/18 , C08J2465/00 , C08K5/19 , C08K5/29 , C08K5/3445 , C08L25/18 , C08L65/00 , C08L79/02 , H01L29/84 , H01L31/0224 , H01L33/40 , H01L35/24 , H01M4/131 , H01M4/133 , H01M4/134 , H01M4/38 , H01M4/485 , H01M4/525 , H01M4/587 , H01M4/624 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M10/0565 , H01M10/0567 , H01M2004/027 , H01M2004/028
Abstract: 在此描述的是聚合物络合物,这些聚合物络合物包括聚合物凝胶和聚合物泡沫,含有导电聚合物和离子液体。在此描述的聚合物络合物作为电子设备的组分是有用的。
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公开(公告)号:CN106479195A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610948121.8
申请日:2016-10-26
Applicant: 武汉纺织大学
CPC classification number: C08L89/00 , C08J3/02 , C08J3/075 , C08J5/18 , C08J9/28 , C08J2201/0484 , C08J2301/04 , C08J2389/00 , C08J2401/04 , C08J2489/00 , C08L1/04 , C08L2203/14 , C08L2203/16
Abstract: 本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种纳米纤维素增强丝素蛋白复合材料及其制备方法,以LiBr为共同溶剂溶解丝素纤维和纤维素,通过控制纤维素原料的溶解程度,保留纤维素的纳米结构;其中纤维素的溶解温度控制在80~150℃;得到的丝素/纤维素共混溶液能够快速形成凝胶,避免了溶液中纳米纤维素聚集和分布不匀现象;该凝胶进一步干燥后可以制备成膜和多孔材料,得到纳米纤维素增强的丝素蛋白复合材料。本发明的制备过程简单、可控;所得的复合材料内部包含均匀分布的纳米纤维素,强度和断裂伸长较再生丝素蛋白材料明显增强。
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公开(公告)号:CN106366333A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610766381.3
申请日:2016-08-31
Applicant: 四川大学
IPC: C08J3/24 , C08J7/14 , C08J9/28 , C08J5/18 , A61L24/00 , A61L24/10 , A61L24/08 , A61L15/42 , A61L15/46 , A61L15/32 , A61L15/28 , A61L15/62 , C08L89/00 , C08L5/08
CPC classification number: C08J3/246 , A61L15/28 , A61L15/325 , A61L15/425 , A61L15/46 , A61L15/62 , A61L24/001 , A61L24/0015 , A61L24/0036 , A61L24/08 , A61L24/102 , A61L2300/232 , A61L2300/404 , C08J5/18 , C08J7/14 , C08J9/28 , C08J2201/0484 , C08J2201/0504 , C08J2389/00 , C08J2405/08 , C08L5/08
Abstract: 本发明公开了一种氧化壳聚糖季铵盐交联胶原的方法,其方法是采用含有活性醛基的氧化壳聚糖季铵盐在一定条件下交联胶原,以共价键的形式将壳聚糖季铵盐引入到胶原中,本方法交联胶原可在改善胶原的使用性能、保持胶原生物相容性的基础上,赋予胶原双重抗菌抑菌性能,为新一代抗菌性与生物相容性俱佳的胶原材料的制备开辟出了新途径。该方法可用于生物材料的制备中。
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公开(公告)号:CN105860127A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610285012.2
申请日:2016-05-03
Applicant: 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
IPC: C08J9/36 , C08J9/28 , C08L75/04 , C08L29/04 , C08L5/04 , C08L5/06 , C08L79/08 , C08L5/00 , C08L7/00 , C08K3/34 , C08K3/26 , C08K3/36 , C08K3/32
CPC classification number: C08J9/365 , C08J9/28 , C08J2201/0484 , C08J2375/04 , C08J2405/04 , C08J2405/06 , C08J2407/00 , C08J2429/04 , C08J2479/08 , C08K2201/014 , C08L75/04 , C08L2201/02 , C08L2203/14 , C08L2205/035 , C08L29/04 , C08K3/346 , C08L5/04 , C08L5/06 , C08L79/08 , C08K3/34 , C08L5/00 , C08K3/26 , C08K3/36 , C08L7/00 , C08K3/32
Abstract: 本发明公开了一种聚氨酯硬质泡沫?气凝胶复合阻燃保温材料及其制备方法,包括以下步骤:步骤一、将聚合物和黏土加入水中,搅拌得到胶体;步骤二、将所得胶体均匀涂覆至聚氨酯硬质泡沫表面,然后冷冻,真空干燥得到聚氨酯硬质泡沫?气凝胶复合阻燃保温材料。由于本发明技术的本质是聚氨酯硬质泡沫后处理,不涉及聚氨酯本身结构的改变,因此本发明不会导致聚氨酯本身的优异性能下降,且采用的聚合物?黏土气凝胶本身密度、导热系数及力学性能等与聚氨酯硬质泡沫相似,因此所得复合材料的综合性能与聚氨酯硬质泡沫相似,具有优异的性能,同时本发明工艺操作简单,成本低,易于推广。
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公开(公告)号:CN105646929A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610054637.8
申请日:2016-01-26
Applicant: 浙江大学
IPC: C08J9/00 , C08J3/28 , C08J3/075 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F220/58 , C08F251/00 , C08G65/48
CPC classification number: C08F220/18 , C08F220/56 , C08F2220/1825 , C08G65/48 , C08J9/28 , C08J2201/0484 , C08J2205/022 , C08J2333/10 , C08J2333/26 , C08J2371/08 , C08J9/00 , C08F251/00 , C08J3/075 , C08J3/28 , C08J2351/02 , C08F222/385 , C08F2220/585 , C08F220/58 , C08F220/60
Abstract: 本发明公布了一种冰冻-光照致孔制备多孔水凝胶的方法,包括如下步骤:(1)合成含有可逆交换键的水凝胶;(2)将所述水凝胶进行冰冻,在持续冰冻的状态下进行光照使可逆交换键之间可逆交换;(3)将水凝胶解冻后与水接触,得到多孔水凝胶。本发明公布的多孔水凝胶分子结构内含有双硫键、酰腙键、苯硼酸键、金属配位键、环糊精主客体作用键之一的可逆交换键,体系内同时含有催化上述可逆交换键进行交换重组的光致催化剂。本发明公布的方法简单易操作,适用范围广,且通过光照的控制非常利于制备具有空间分布的多孔结构的水凝胶。
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公开(公告)号:CN105418976A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510969772.0
申请日:2015-12-21
Applicant: 郑裕东
CPC classification number: C08K9/00 , C08B11/12 , C08B15/04 , C08J5/18 , C08J9/28 , C08J2201/0484 , C08J2201/0504 , C08J2301/28 , C08J2429/04 , C08K3/22 , C08K2003/2241 , C08L1/286 , C08L2201/06 , C08L2203/16 , C08L1/04 , C08L29/04
Abstract: 本发明涉及一种光转化抗菌粒子修饰功能化细菌纤维素复配溶胶及复合材料制备的方法,包括以下步骤:步骤一:无机颗粒的分散活化;步骤二:细菌纤维素的预处理;步骤三:细菌纤维素纳米晶的制备;步骤四:细菌纤维素的化学改性;步骤五:具有光转化抗菌粒子修饰功能化细菌纤维素复配溶胶的制备;并进一步将上述复配溶胶制备成为不同的抗菌复合材料。制备得到的具有光转化抗菌粒子修饰功能化细菌纤维素复配溶胶具有非常好的稳定性,活化后的无机抗菌粒子在一定条件下,能与改性细菌纤维素之间形成稳定的化学键作用,从而使抗菌粒子不发生团聚现象,并与细菌纤维素纤维均匀稳定分散在整个体系中,可作为制品的基体材料,为后续应用提供优良的可操作性。
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