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公开(公告)号:CN101906208B
公开(公告)日:2012-02-29
申请号:CN201010242673.X
申请日:2010-07-30
Applicant: 中山大学 , 河南天冠新型生物材料有限公司
Abstract: 本发明公开一种甲基乙撑碳酸酯类嵌段共聚物及其制备方法。嵌段共聚物的结构如(I)或式(II)所示。本发明采用分段聚合的方法,使二氧化碳依次与环氧丙烷或环氧环己烷单体,在负载二元羧酸锌催化下进行反应,合成包含软段聚甲基乙撑碳酸酯及硬段聚环己撑碳酸酯的二嵌段或三嵌段共聚物。由于聚环己撑碳酸酯硬段的引入,本发明制得的嵌段共聚物具有类似SBS热塑性弹性体的化学结构,热性能和机械性能明显优于现有的二元共聚物聚甲基乙撑碳酸酯及甲基乙撑碳酸酯-环己撑碳酸酯无规共聚物,从而拓宽了聚甲基乙撑碳酸酯的应用范围,促进二氧化碳基塑料的工业化。
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公开(公告)号:CN105733554A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610128103.5
申请日:2016-03-07
Abstract: 本发明公开了一种可逆热变色复合材料及其制备方法,该复合材料包括染料,为发色剂;有机胺,为显色剂;固体脂肪醇,为溶剂;其中,所述染料、有机胺、固体脂肪醇比例为1:(20?50):(200?400)。本发明的可逆热变色材料制备比较简单,绿色环保,稳定可靠,颜色变化鲜明,材料易得,实施容易。本发明材料的可逆热致变色灵敏度高,可逆变色持久,变色温度区间主要集中在40?65℃;当温度到达某个特定值或者很窄的一个特定区间时,其材料体系由紫色向黄色转变;当温度降低恢复至特定值以下时,其颜色发生逆向变化。
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公开(公告)号:CN105733554B
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201610128103.5
申请日:2016-03-07
Abstract: 本发明公开了一种可逆热变色复合材料及其制备方法,该复合材料包括染料,为发色剂;有机胺,为显色剂;固体脂肪醇,为溶剂;其中,所述染料、有机胺、固体脂肪醇比例为1:(20‑50):(200‑400)。本发明的可逆热变色材料制备比较简单,绿色环保,稳定可靠,颜色变化鲜明,材料易得,实施容易。本发明材料的可逆热致变色灵敏度高,可逆变色持久,变色温度区间主要集中在40‑65℃;当温度到达某个特定值或者很窄的一个特定区间时,其材料体系由紫色向黄色转变;当温度降低恢复至特定值以下时,其颜色发生逆向变化。
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公开(公告)号:CN105778273A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610128226.9
申请日:2016-03-07
CPC classification number: C08K13/02 , C08K3/22 , C08K3/2279 , C08K3/32 , C08K3/38 , C08K5/053 , C08K5/34922 , C08K9/10 , C08K2003/2262 , C08K2003/2296 , C08K2003/323 , C08K2003/387 , C08L2201/02 , C08L23/12
Abstract: 本发明公开了一种阻燃示温聚丙烯复合材料及其制备方法,该复合材料包含以下按质量百分比计的组分:聚丙烯树脂60~75%,阻燃剂20~35%,阻燃协效剂0.5?1%,颜料1.5?4.5%,抗氧剂0.2?0.5%,抗滴落剂0.2?1%。本发明的聚丙烯复合材料制备过程简单,热变色示温效果明显,阻燃效果好,热稳定性良好,力学性能有显着提高,此外成本比较低廉,能广泛运用于需要示温预警的场所、电器设备、电子元件上等等。
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公开(公告)号:CN119297393A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411697210.0
申请日:2024-11-26
Applicant: 中山大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种用于固态锂离子电池的同源化纤维素材料及其制备方法和应用。所述同源化纤维素材料由纤维素纳米晶、高分子成膜剂、锂盐三者组成。该同源化纤维素材料通过高分子成膜剂将纤维素纳米晶粘结在一起,形成高韧性膜的同时构筑连续的离子传输通道,可作为良好的锂离子电池固态电解质。同时,高分子成膜剂和纤维素纳米晶可凭借链段互锁形成高强度网络结构,因此也可用作电极粘结剂。制备电池时,固态电解质和电极粘结剂都使用同源化纤维素材料将有效改善电极‑电解质界面,达到降低离子传输阻碍、减少界面副反应、简化电池制备等目的。
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公开(公告)号:CN119120698A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202310702282.9
申请日:2023-06-13
Applicant: 中山大学
IPC: C12Q1/6886 , G16B25/10 , G16H50/30 , G16H70/40
Abstract: 本发明公开了一种用于预测肿瘤治疗持久性耐药及临床生存期的标志物及其应用。所述标志物由EDIL3、ARHGEF37、MAP2、TMEM132B、TSPAN10、FAM71F2、PSORS1C1、FOXD4、GDAP1L1、TMEM52B、SCIN、KIF26B、LMO1、NOV、GRIK2、GRIA2、SNAI2、LY96、ALPP、IGFL1、BEST3、IL13或NTF4这23个基因中的至少16个组成。所述标志物在多种癌症接受临床药物治疗发生持久性耐药时显著上调,且与肿瘤患者临床生存期缩短、不良预后显著相关。可通过检测肿瘤患者中所述标志物的表达量来预测肿瘤临床治疗时持久性耐药的发生,及肿瘤患者临床总生存期。
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公开(公告)号:CN118507825B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410941272.5
申请日:2024-07-15
Applicant: 中山大学 , 山东华安新材料有限公司
IPC: H01M10/0565 , C08G64/34 , C08G71/02 , C08G18/44 , C08G18/64
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳基(聚碳酸酯‑聚脲)嵌段共聚物固态电解质及其制备方法,由(聚碳酸酯‑聚脲)嵌段共聚物、锂盐和增塑剂组成。本发明以二氧化碳为原料分别制备聚碳酸酯和聚脲预聚体,然后将聚碳酸酯和聚脲预聚体与异氰酸酯一起进行嵌段共聚,分离纯化后得到(聚碳酸酯‑聚脲)嵌段共聚物作为基膜,加入锂盐和增塑剂后得到。本发明具备独特的微相分离结构,高度结晶的聚脲链段能够为电解质提供足够的机械强度,同时不影响聚碳酸酯的链段摆动,减小对锂离子传导率的影响。本发明具有高离子电导率、高锂离子迁移数、低玻璃化转变温度、宽电化学稳定窗口以及良好的机械强度和成膜性能。
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公开(公告)号:CN118507825A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410941272.5
申请日:2024-07-15
Applicant: 中山大学 , 山东华安新材料有限公司
IPC: H01M10/0565 , C08G64/34 , C08G71/02 , C08G18/44 , C08G18/64
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳基(聚碳酸酯‑聚脲)嵌段共聚物固态电解质及其制备方法,由(聚碳酸酯‑聚脲)嵌段共聚物、锂盐和增塑剂组成。本发明以二氧化碳为原料分别制备聚碳酸酯和聚脲预聚体,然后将聚碳酸酯和聚脲预聚体与异氰酸酯一起进行嵌段共聚,分离纯化后得到(聚碳酸酯‑聚脲)嵌段共聚物作为基膜,加入锂盐和增塑剂后得到。本发明具备独特的微相分离结构,高度结晶的聚脲链段能够为电解质提供足够的机械强度,同时不影响聚碳酸酯的链段摆动,减小对锂离子传导率的影响。本发明具有高离子电导率、高锂离子迁移数、低玻璃化转变温度、宽电化学稳定窗口以及良好的机械强度和成膜性能。
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公开(公告)号:CN118027376A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410395618.6
申请日:2024-04-02
Applicant: 中山大学
Abstract: 本发明公开了一种新型生物降解聚酯聚碳酸酯共聚物二元醇及其制备方法。新型生物降解聚酯聚碳酸酯共聚物二元醇的结构式中具有三种链段,是一种无规共聚物,各链段的含量、产物的分子量可通过原料投料比、催化剂用量、反应温度等进行调节。针对不同应用场景所需的耐热性能、机械性能、透明度、可生物降解等性能,可作为后续合成聚氨酯等产品的单体。本发明与PET材料具有相似的结构,但是具有非常低的结晶度(小于10%),因此其与PET相比,除具备有相当的力学和热性能外,还同时兼具可生物降解性能,符合当下的绿色发展理念。本发明制备中所使用的单体均为成本较低、产量较大的单体,在工业上具有较大的成本优势。
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公开(公告)号:CN116217904B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202211649383.6
申请日:2022-12-21
Applicant: 中山大学
Abstract: 本发明公开了一种高韧性二氧化碳基聚酯‑聚碳酸酯及其制备方法。本发明使用商业化的、简单高效的非金属路易斯酸碱对作为催化剂,催化引发环氧丙烷、二氧化碳、邻苯二甲酸酐和降冰片烯二酸酐进行四元共聚反应,成功地制备了含有双键的二氧化碳基聚酯‑聚碳酸酯。降冰片烯二酸酐在聚合物中的含量为0.01‑20%。该含有双键的二氧化碳基聚酯‑聚碳酸酯在热引发剂与交联添加剂三羟甲基丙烷三(3‑巯基丙酸)酯存在下高温熔融挤出,得到含有垂挂的长侧链的交联聚合物。制备的交联聚合物与环氧丙烷/苯酐/二氧化碳三元共聚物(PPC‑P)相比,具有提升的断裂伸长率和韧性。本发明可用于合成改性的聚甲基乙撑碳酸酯(PPC)生物降解材料,扩大PPC材料的应用范围。
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