一种固体不饱和羧酸官能化线性低密度聚乙烯的制备方法

    公开(公告)号:CN103232575B

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201310125153.4

    申请日:2013-04-11

    Abstract: 本发明提供的是一种固体不饱和羧酸官能化线性低密度聚乙烯的制备方法。首先将重量10-100份的不饱和羧酸接枝单体溶于63份N,N-二甲基甲酰胺中、将33份引发剂过氧化二苯甲酰溶于250份界面剂二甲苯中,再与100份线性低密度聚乙烯基体、10-100份辅助接枝单体苯乙烯混合,于室温、氮气保护下搅拌溶胀1小时,升温至80-110℃反应0.5-2小时,得到不饱和羧酸官能化线性低密度聚乙烯粗产物,再经冷却、过滤、洗涤和干燥,得到最终的接枝产物。本发明具有反应工艺简单、环境污染小、反应温度较低、操作压力低以及后处理简单等优点,同时可以获得较高接枝率的生物相容性好的官能化线性低密度聚乙烯产物。

    一种线性低密度聚乙烯接枝极性单体的方法

    公开(公告)号:CN103224593A

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201310131982.3

    申请日:2013-04-16

    Abstract: 本发明提供的是一种线性低密度聚乙烯接枝极性单体的方法。将5-25份的不饱和羧酸单体溶于60份N,N-二甲基甲酰胺中、2-10份过氧化二苯甲酰溶于10-50份界面剂二甲苯中;将100份线性低密度聚乙烯颗粒与5-50份第二接枝单体苯乙烯置于含有300份水的反应容器中,搅拌使线性低密度聚乙烯颗粒均匀地悬浮于水中;将不饱和羧酸单体溶液和过氧化二苯甲酰溶液加入到反应容器中,于60℃氮气气氛下搅拌1.5小时进行溶胀,升温至80-95℃反应2-6小时,再经冷却、洗涤、过滤、干燥,得到产物。本发明所得线性低密度聚乙烯接枝产物因含有氨基酸残基而具有良好的生物相容性,并能保持线性低密度聚乙烯原料的优良力学性能。

    聚甲基丙烯酰胺衍生物的制备与应用方法

    公开(公告)号:CN103145900A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310065983.2

    申请日:2013-03-01

    Abstract: 本发明提供的是一种聚甲基丙烯酰胺衍生物的制备与应用方法。惰性气体保护下,在N-[(R)-α-叔丁氧基羰基苄基]甲基丙烯酰胺中加入溶剂、配成摩尔浓度为0.5~1.0M的溶液,按照N-[(R)-α-叔丁氧基羰基苄基]甲基丙烯酰胺单体与引发剂的摩尔比为12.5~15:1的比例加入引发剂,在60~80℃的条件下反应24h得到反应溶液;按照反应溶液与正己烷的体积比为1:100~200的比例将反应溶液滴入到正己烷中,形成白色沉淀析出,离心、正己烷洗涤3~5次,60~80℃真空干燥12~24h得到具有光学活性聚甲基丙烯酰胺衍生物。本发明方法为开发新型高效液相色谱手性固定相提供新的思路,且工艺简单,易于操作并实现工业化。

    一种非芳香性发光小分子/SiO2杂化的荧光纳米材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113502153A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110765493.8

    申请日:2021-07-07

    Abstract: 本发明提供一种非芳香性发光小分子/SiO2杂化的荧光纳米材料的制备方法与应用,具体而言,是将L‑羟脯氨酸与硬脂酸通过两步反应合成一种新型的非传统有机发光分子,即N‑硬脂酰‑L‑羟脯氨酸。该发光分子可在固体状态下发出微弱蓝光,同时在溶液中也可以观测到AIE现象。将其作为软模板与硅氧烷前驱体通过氢键作用在纳米尺度上进行组装及整合,采用溶胶‑凝胶法制备出荧光纳米材料。所述的非芳香性发光小分子/SiO2杂化的荧光纳米材料,其形貌呈扭转蠕虫状,规则且富有介孔。所述材料在410~440nm呈现显著的发射光谱,具有优异的荧光稳定性,可应用于潜在指纹检测和生物成像等领域。

    用离子液体结晶蛋白质的方法

    公开(公告)号:CN101092445B

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN200710072352.8

    申请日:2007-06-13

    Abstract: 本发明提供的一种用离子液体结晶蛋白质的方法。用离子液体—水混合溶液从蛋白质溶液中结晶蛋白质,所述的离子液体—水混合溶液是由重量比为离子液体1~85%与沉淀剂1~25%加缓冲溶液配制而成的pH值为4.0~11.0的混合液。采用本发明的蛋白质结晶方法进行蛋白质结晶,可以使工艺条件变得宽泛,而且在不同条件下可获得不同形貌的蛋白质单晶,所培养的蛋白质晶体衍射强度高,重复性好,提高了结晶过程的可操作性。

Patent Agency Ranking