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公开(公告)号:CN103242488A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310183353.5
申请日:2013-05-17
Applicant: 苏州大学
IPC: C08F261/06 , C08F220/14 , C08F216/18 , C08F216/14
Abstract: 本发明公开了一种含双偶氮苯的光敏性接枝聚合物的制备方法,包括以下步骤:首先合成化合物为4-(4-(4-(4-(2-乙烯氧基)乙氧基)偶氮苯基)偶氮苯基)苯氧基-α-溴代异丁酸已酯(VEBiB);然后合成支链上含有α-溴代异丁基团的乙烯基醚共聚物;最后合成含双偶氮苯的光敏性接枝聚合物。采用本发明技术方案,分子量可以很方便地设计,聚合物的分子量分布指数在可控范围内,从而可以可控的设计不同分子量的含双偶氮苯的光敏性接枝聚合物。
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公开(公告)号:CN103242465A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201210270019.9
申请日:2012-08-01
Applicant: 苏州大学
IPC: C08F112/08 , C08F120/14 , C08F4/04 , C08F4/34 , C08F2/02 , C08F2/06
Abstract: 本发明公开了一种膦催化下聚合体系的可逆链转移催化聚合方法,通过配制聚合体系在40-110℃下进行可逆链转移催化聚合反应0.5-24小时,分离提纯,获得聚合物,聚合物进行核磁,凝胶色谱结构分析。本发明相比以往采用的催化剂,不仅简单,高效,也方便得到也方便易得,为研究这类催化引发体系在高分子合成的中的运用提供了方法和手段,为高效、高效、迅速制备各种功能的聚合物做好理论准备,也为更有利于简便、环保、高效地合成功能高分子材料提供了实际方略。
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公开(公告)号:CN101775112A
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN201010110753.X
申请日:2010-02-05
Applicant: 苏州大学
IPC: C08F292/00 , C08F220/54 , C09K11/06
Abstract: 本发明公开了一种磁性荧光双功能温敏性纳米粒子的制备方法,(1)采用常规方法制备磁性纳米粒子核,然后对磁性纳米粒子进行包裹一层二氧化硅层;采用氯甲基硅烷偶联剂对二氧化硅进行氯甲基化,然后利用包裹在纳米粒子表面上的苄基氯与咔唑及二硫化碳在氢氧化钾的二甲亚砜溶液中反应,得到表面修饰有RAFT试剂的磁性荧光纳米粒子;(2)以步骤(1)所得磁性荧光纳米粒子、温敏性单体、牺牲RAFT试剂及引发剂组成聚合体系,溶于溶剂中,进行可逆加成断裂链转移活性自由基聚合,分离后得到核壳结构的磁性荧光双功能温敏性纳米粒子;采用在磁性氧化硅纳米粒子表面直接进行RAFT聚合,有利于磁性荧光双功能核壳结构纳米粒子在实际使用过程中保持结构及性能的稳定。
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公开(公告)号:CN119463072A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411596203.1
申请日:2024-11-11
Applicant: 苏州大学
IPC: C08F293/00
Abstract: 本发明公开了一种基于光控原位溴‑碘转换可逆‑失活自由基聚合法制备星形嵌段共聚物的方法,包括如下步骤:MMA、烷基溴引发剂、碘化物和胺催化剂混合溶解,在蓝光照射下,通过BIT‑RDRP反应得到星形均聚物;将PEGMA300、碘化物和胺催化剂混合溶解,与星形均聚物混合,在蓝光照射下,通过BIT‑RDRP反应得到两亲性星形嵌段共聚物。本发明采用BIT‑RDRP反应,并将其引入连续流微管反应器中,制备嵌段比可控的两亲性星形嵌段共聚物;条件温和、组分简单、效率高,可实现连续化制备,为星形嵌段共聚物的可控大规模制备提供一种简单、高效的方法。
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公开(公告)号:CN119143998A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411283270.8
申请日:2024-09-13
Applicant: 苏州大学
IPC: C08G79/025 , C08L63/00 , C08L85/02
Abstract: 本发明涉及一种聚磷腈共价三嗪阻燃剂及其制备方法与应用。本发明将六氯环三磷腈作为原料之一,通过亲核取代反应将多苯环结构的三嗪单体引入到聚磷腈结构中,通过多官能团缩合反应形成交联的微纳米球形结构。本发明的磷腈共价三嗪阻燃剂通过环三磷腈和三嗪环的受热分解,磷氮协同作用实现在气相和凝固相中达成双重阻燃效果;同时,环三磷腈和三嗪环具有优异的化学稳定性和热稳定性赋予环氧树脂复合材料相应的性能;由于聚磷腈具有优异的热力学相容性,该材料在环氧树脂材料中形成均一连续的微观形貌;通过在三嗪环上大量引入含有刚性芳香环的单体,相邻三嗪环上单体之间彼此交联形成网状结构,增强了环氧树脂复合材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN116675795B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202310479409.5
申请日:2023-04-28
Applicant: 苏州大学
IPC: C08F120/34 , C08F222/20 , C08F220/34 , C08F220/18 , C08F8/42 , A61K41/00 , A61K47/58 , A61P31/04
Abstract: 本发明公开了一种配位卟啉基星形聚合物及其制备方法与应用,所述配位卟啉基星形聚合物的制备方法包括以下步骤:(1)将包含季铵化类单体的反应单体与四官能度卟啉引发剂在溶剂存在下,进行光照聚合反应,得到卟啉基星形聚合物;(2)将步骤(1)制备的卟啉基星形聚合物与醋酸锌在溶剂存在下,进行金属化反应,得到所述配位卟啉基星形聚合物。由上述制备方法制备得到的配位卟啉基星形聚合物对细菌具有强静电吸附作用,且携带的长烷基链可通过扦插作用破坏细菌的细胞膜,并在光照条件下可释放单线态氧,通过以上协同作用可实现低浓度下的高效灭菌活性。
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公开(公告)号:CN118026897A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410169470.4
申请日:2024-02-06
Applicant: 苏州大学
IPC: C07C305/04 , C07C303/24 , A62D1/02 , A62D1/04
Abstract: 本发明公开了一种Y型小分子含氟表面活性剂的制备方法与应用。本发明通过简单的原子转移自由基加成反应快速合成了具有短链碳氟的小分子表面活性剂,制备得到的Y型小分子含氟表面活性剂因具有较低的表面张力使得铺展系数大于零,进而可迅速在油性表面快速的铺展。该Y型小分子含氟表面活性剂与不同的碳氢表面活性剂进行复配得到的泡沫灭火剂具有发泡倍数高、析液时间长达1400s、灭火迅速、抗复燃能力强的优势;特别适用于扑灭各种油类火灾。
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公开(公告)号:CN116082545B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202310075002.6
申请日:2023-02-07
Applicant: 苏州大学
IPC: C08F120/14 , C08F120/18 , C08F120/20 , C08F120/28 , C08F120/32 , C08F2/38 , C08F2/46
Abstract: 本发明公开了一种近红外光诱导碲调控可逆‑失活自由基聚合的方法,在惰性气氛下,将单体在链转移剂、失活剂的存在下进行近红外光控聚合反应,得到聚合产物;所述链转移剂为具有弱C‑Te键的有机碲链转移剂,所述失活剂为二碲化合物,在近红外光光照下可原位裂解为有机碲自由基,有机碲自由基作为活化剂加快聚合速率。本发明首次将含碲化合物引入近红外光控的聚合体系,实现了近红外光下的超快速RDRP体系的构建,解决了长波长光热别是近红外光下可控聚合速率慢的问题,同时打破了光聚合反应中化学键的断裂取决于光吸收的局限思维。此外,上述聚合体系无需过渡金属催化剂、光吸收剂、溶剂等参与,实现了本体高效可控聚合。
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公开(公告)号:CN117285562A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311194694.2
申请日:2023-09-15
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种氟化酞菁锡衍生物及其制备方法与应用,所述氟化酞菁锡衍生物由全氟化碳化学共价连接到酞菁锡侧链上制备得到,与酞菁锡相比,氟化酞菁锡衍生物不仅具有载氧功能,且有效提高了酞菁锡的单线态氧产率和光稳定性。本发明还提供了一种纳米光敏剂,通过对上述氟化酞菁锡衍生物进行聚乙二醇化,得到的聚乙二醇化的氟化酞菁锡衍生物可在水中自组装形成纳米粒子;上述纳米光敏剂在单线态氧产率、光稳定性、溶液稳定性以及载氧量等方面均表现出优异的性能,在光动力肿瘤治疗方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116675795A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310479409.5
申请日:2023-04-28
Applicant: 苏州大学
IPC: C08F120/34 , C08F222/20 , C08F220/34 , C08F220/18 , C08F8/42 , A61K41/00 , A61K47/58 , A61P31/04
Abstract: 本发明公开了一种配位卟啉基星形聚合物及其制备方法与应用,所述配位卟啉基星形聚合物的制备方法包括以下步骤:(1)将包含季铵化类单体的反应单体与四官能度卟啉引发剂在溶剂存在下,进行光照聚合反应,得到卟啉基星形聚合物;(2)将步骤(1)制备的卟啉基星形聚合物与醋酸锌在溶剂存在下,进行金属化反应,得到所述配位卟啉基星形聚合物。由上述制备方法制备得到的配位卟啉基星形聚合物对细菌具有强静电吸附作用,且携带的长烷基链可通过扦插作用破坏细菌的细胞膜,并在光照条件下可释放单线态氧,通过以上协同作用可实现低浓度下的高效灭菌活性。
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