-
公开(公告)号:CN103556395A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310530037.0
申请日:2013-11-01
Applicant: 同济大学
IPC: D04H1/4382 , D04H1/485 , D06M13/292 , D06M11/45 , D06M101/32 , D06M101/06
Abstract: 本发明涉及一种具有梯度结构隔热、隔音、降噪全降解聚乳酸/天然纤维复合材料内饰件及其制备方法。所述内饰件由聚乳酸纤维、天然纤维和阻燃剂组成,各组分重量百分比为:聚乳酸纤维35%~60%、阻燃剂8%~10%,其余为天然纤维,总重量满足100%;将聚乳酸纤维、天然纤维混合,经阻燃剂处理后均匀梳理,然后铺网成片材,针刺、热成型制得复合纤维毡,其中聚乳酸纤维为中空短纤维。纤维毡具有多层次结构,即:聚乳酸的线性大分子结构、天然纤维的高结晶取向结构;聚乳酸纤维的半开孔式中空结构、天然纤维微纤间孔隙结构和纤维间的空隙结构。这种特殊梯度结构使其具有隔热、隔音和降噪功能,吸震降噪频率范围拓宽,作为运输工具内饰件时,提高了乘客舒适性。
-
公开(公告)号:CN104744922B
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201510137597.9
申请日:2015-03-27
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种磁致型生物可降解形状记忆复合材料的制备方法。形状记忆复合材料以异氰酸酯链段为硬相。聚D,L‑丙交酯、聚四亚甲基醚二醇为软相。形状记忆复合材料的制备方法是用小分子二醇引发D,L‑丙交酯开环聚合,制备出一定分子量的两端带有羟基的聚D,L‑丙交酯,接着与聚四亚甲基醚二醇通过二异氰酸酯偶联起来形成直链型的嵌段共聚物;然后混入表面改性过的Fe3O4纳米粒子制得磁致型生物可降解形状记忆复合材料。该发明的形状记忆复合材料具有形变保持能力强、形状回复率高、形状记忆性能重复性好和可生物降解等诸多特点。而且实现了非接触式引发形状记忆的功能,Fe3O4纳米粒子的存在,使材料具有靶向性。
-
公开(公告)号:CN104744922A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510137597.9
申请日:2015-03-27
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种磁致型生物可降解形状记忆复合材料的制备方法。形状记忆复合材料以异氰酸酯链段为硬相。聚D,L-丙交酯、聚四亚甲基醚二醇为软相。形状记忆复合材料的制备方法是用小分子二醇引发D,L-丙交酯开环聚合,制备出一定分子量的两端带有羟基的聚D,L-丙交酯,接着与聚四亚甲基醚二醇通过二异氰酸酯偶联起来形成直链型的嵌段共聚物;然后混入表面改性过的Fe3O4纳米粒子制得磁致型生物可降解形状记忆复合材料。该发明的形状记忆复合材料具有形变保持能力强、形状回复率高、形状记忆性能重复性好和可生物降解等诸多特点。而且实现了非接触式引发形状记忆的功能,Fe3O4纳米粒子的存在,使材料具有靶向性。
-
公开(公告)号:CN104744656A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510137558.9
申请日:2015-03-27
Applicant: 同济大学
CPC classification number: C08G18/4018 , C08G18/4692 , C08G18/4854 , C08G63/6952 , C08G2230/00 , C08G2280/00
Abstract: 本发明涉及一种星型可生物降解形状记忆聚合物纳米复合材料的制备方法。形状记忆复合材料以POSS、异氰酸酯链段为硬相。聚D,L-丙交酯、聚四亚甲基醚二醇为软相。形状记忆复合材料的制备方法是先制备出八个顶点带羟基的多面体倍半硅氧烷,用其引发D,L-丙交酯开环聚合,制备出一定分子量的星型POSS-PLA,然后与聚四亚甲基醚二醇通过二异氰酸酯偶联起来形成的三维网状的共聚物。该发明的形状记忆复合材料具有形变保持能力强、形状回复率高、形状记忆性能重复性好和可生物降解等诸多特点。而且无机纳米粒子POSS的加入提高了形状记忆聚合物的回复应力。
-
公开(公告)号:CN202637199U
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201220198703.6
申请日:2012-05-07
Applicant: 同济大学
IPC: A61F2/90
Abstract: 本实用新型属于医疗用食管支架领域,具体涉及一种螺旋形可降解食管支架。食管支架两端为喇叭形的空心圆柱形网体,该网体由菱形的基本单元组成,支架末端为裙边形结构,由可降解聚合物制备的细丝在自制模具上相互交织编制而成。本实用新型提供了一种经特殊结构设计的螺旋形可降解食管支架,可有效解决支架在使用中易滑落和食物返流的问题,通过改进编制方法使编制过程更加易于控制,通过调节细丝直径增强支架力学性能,具有广阔的应用前景。
-
-
-
-