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公开(公告)号:CN119455143A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411671368.0
申请日:2024-11-21
Applicant: 河北省科学院能源研究所 , 河北菲尼斯生物技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种抗炎聚乙丙交酯防粘连纤维膜及其制备方法,所述制备方法包括:A.将小分子二醇改性聚乙丙交酯共聚物和聚乙丙交酯配制成静电纺丝液,通过静电纺丝制备改性聚乙丙交酯纤维膜;B.采用可逆加成‑断裂链转移分散聚合的方法,制备pH响应性载药聚合物囊泡;C.采用静电喷雾法,将pH响应性载药聚合物囊泡水溶液喷涂到改性聚乙丙交酯纤维膜上,得到抗炎聚乙丙交酯防粘连纤维膜。本发明制备的抗炎聚乙丙交酯防粘连纤维膜显著提高膜材料亲水性的同时防止术后伤口处组织的粘连与发炎,提升患者舒适度;纤维膜在降解过程中产生的酸pH为5‑6.5,正好促使pH响应性囊泡膜孔打开,降低降解周期的同时缓释出抗炎药物。
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公开(公告)号:CN114456358A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210090115.9
申请日:2022-01-26
Applicant: 河北省科学院能源研究所 , 河北菲尼斯生物技术有限公司
IPC: C08G63/08 , C08G18/66 , C08G18/42 , C08G18/10 , C08G18/32 , D01F6/70 , D04H1/728 , D04H1/435 , A61L31/06 , A61L31/14
Abstract: 本发明提供一种医用防粘连用可吸收柔性聚酯材料及其应用,属于医用高分子材料领域。本发明中的材料为端氨基聚酯,其重均分子量为40000~200000,玻璃化转变温度在34℃~39℃,使用时将端氨基聚酯制成纤维膜,所述纤维膜的厚度为0.06mm~0.14mm,主要用于术后防粘连隔离材料。与现有技术相比,本发明从分子结构中引入聚己内酯和聚羟基乙酸结构,增加其柔顺性其纤维膜断裂伸长率达600%以上;在聚乳酸分子结构中引入氨基,由于本发明的材料在体内降解过程中会产生酸性物质,同时也会产生氨基碱性基团,氨基的碱性可以平衡酸性,使周围的降解环境维持一定范围内,使降解速度平稳,本发明材料具有优异的柔顺性、适宜的降解时间以及减少炎症的发生的优点。
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公开(公告)号:CN118725538B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411215279.5
申请日:2024-09-02
Applicant: 河北省科学院能源研究所
Abstract: 一种低介电导热聚苯醚复合材料及其制备方法,所述复合材料包括如下重量份数的各组分:20‑70份聚苯醚,15‑50份聚苯乙烯,0.5‑10份氢化苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物,3‑30份无机填料,0.01‑5份增容剂,0.5‑3份抗氧剂,0.5‑2份脱模剂。本发明采用氮化硼和玄武岩纤维对聚苯醚树脂进行改性,并通过增容剂提高无机填料与聚苯醚树脂间的相互作用,制备的聚苯醚复合材料具有优良的介电性能、导热性能,且具有足够的机械强度和热稳定性。
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公开(公告)号:CN117777595A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311801317.0
申请日:2023-12-26
Applicant: 河北省科学院能源研究所
Abstract: 一种高导热聚丙烯复合管,所述复合管包括如下质量分数的组分:石墨30~70份、聚丙烯25~65份、石墨烯1~10份、抗氧剂0.1~2份、流动剂0.1~2份及润滑剂0.1~2份,其中,所述石墨和石墨烯经过偶联剂进行表面处理。本发明通过调控挤出造粒工艺以及石墨表面处理技术,提高石墨的填充量,且控制好石墨与聚丙烯分散性,并利用挤出模具通过二次混料调控石墨在复合管中的取向,制备高导热聚丙烯复合管。
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公开(公告)号:CN114230912B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202111550716.5
申请日:2021-12-17
Applicant: 河北省科学院能源研究所 , 河北华密新材料科技股份有限公司
IPC: C08L23/12 , C08L23/14 , C08L53/00 , C08K7/00 , C08K3/04 , C08K9/06 , C08K5/134 , C08K5/098 , B29C43/58 , B29C43/36
Abstract: 一种鳞片石墨填充聚丙烯高导热复合材料的制备方法,包括如下质量分数的组分:30‑85份的鳞片石墨、15‑70份的聚丙烯、0.5‑2份的偶联剂、0.1‑1份的抗氧剂、0.5‑2份的流动剂和0.2‑1份的润滑剂,采用压注成型方法制备,包括如下步骤:将配方量的偶联剂加入无水乙醇中,超声后,再与配方量的鳞片石墨高速混合均匀,高温干燥;将处理好的鳞片石墨、配方量的聚丙烯、抗氧剂、流动及和润滑剂高速混合,再利用开炼机混炼,得到均匀的母料;将母料装入模具高温熔融,在压注芯压注下,母料沿水平或垂直方向,均速通过模口,进入模具的型腔中压注成型,得到复合材料。本发明利用压注成型的方式提高了复合材料内鳞片石墨的垂直取向度,从而提高复合材料的轴向热导率。
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公开(公告)号:CN115486444A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211152674.4
申请日:2022-09-21
Applicant: 河北省科学院能源研究所
IPC: A01N25/10 , A01N59/16 , A01P1/00 , C08F8/42 , C08F220/34 , C08F220/28 , C08F2/38 , B22F9/24
Abstract: 一种载银聚合物囊泡的制备方法,通过RAFT分散聚合的方法,制备出表面含有β‑酮酸酯基团和叔胺基团的聚合物囊泡,利用银离子与聚合物囊泡膜上β‑酮酸酯基及叔胺基的双重络合作用增加银离子的吸附量,再以聚乙烯吡咯烷酮为还原剂在囊泡膜上原位生成纳米银,得到载银聚合物囊泡。本发明利用银离子与囊泡膜上β‑酮酸酯基及叔胺基的双重络合作用,提高纳米银的负载量,得到高抗菌效果的载银聚合物囊泡。
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公开(公告)号:CN107815108B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201711001307.3
申请日:2017-10-24
Applicant: 河北省科学院能源研究所
Abstract: 本发明涉及复合模压材料领域,尤其是醚酐型聚酰亚胺复合模压材料及其制备方法。该复合模压材料各成分按重量百分比为:聚酰亚胺模压粉80%~85%,石墨1%~5%,碳纳米管1%~7%,玻璃纤维1%~10%,碳纤维1%~5%。本发明提供了一种醚酐型聚酰亚胺复合模压材料及其制备方法,通过将聚酰亚胺模压粉、碳纳米管、增强纤维和/或功能性填料复配制备的复合模压材料,真空高温高压的模压工艺,制备聚酰亚胺复合模压制品,提高其综合性能。
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公开(公告)号:CN106589298A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201610979498.X
申请日:2016-11-08
Applicant: 河北省科学院能源研究所
CPC classification number: C08G18/755 , C08G18/3275 , C08G18/3893 , C08G18/4812 , C08G18/482 , C08G18/4829 , C08G18/4833 , C08G18/4854 , C08G18/5021 , C08G18/6685 , C08G18/6688 , D21H19/12 , D21H21/20
Abstract: 本发明涉及化学技术领域,具体涉及一种有机硅改性阳离子水性聚氨酯纸张湿强剂及制备方法,包括以下原料:聚醚二醇、叔氨基聚醚二醇、聚醚三醇、二月桂酸二丁基锡、异氰酸酯、阳离子亲水扩链剂、封端剂、冰醋酸、丙酮、有机硅改性剂、水。本发明在分子软段和硬段结构中双双引入叔氨基,经酸中和后形成季铵盐阳离子,提高阳离子度,更好地吸附在带负电荷的纸纤维上,能够快速完全地留着;通过有机硅改性,提高交联密度,形成化学网络结构,将其用在纸张上可形成一种阳离子度高,湿强度好的有机硅改性阳离子水性聚氨酯纸张湿强剂;本发明以水为分散剂,无毒、无污染、相容性好,避免了传统湿强剂中游离甲醛以及有机卤化物的存在,环保安全。
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公开(公告)号:CN103351458B
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201310300878.2
申请日:2013-07-18
Applicant: 河北省科学院能源研究所
IPC: C08G18/66 , C08G18/42 , C08G18/10 , C08G63/672
Abstract: 一种含醚键聚酯型聚氨酯阻尼材料,所述含醚键聚酯型聚氨酯阻尼材料的分子主链上含有同碳二甲基与丙氧基、甲基丙氧基连接的结构,其分子结构图为:其中:p=0或1;0≤m≤50,1≤n≤50。本发明的阻尼材料具有较高的阻尼消耗因子,且tanδmax所对应的温度在0℃左右,适宜在寒冷地区使用。
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公开(公告)号:CN103059214A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201310035770.5
申请日:2013-01-30
Applicant: 河北省科学院能源研究所
IPC: C08F220/18 , C08F220/06 , C08F2/26 , C08F2/30 , A61K47/32
Abstract: 一种肠溶型药用包衣聚甲基丙烯酸酯乳液及其制备方法,它采用不含APEO的反应型乳化剂和常规乳化剂组成的复合乳化体系,以甲基丙烯酸和丙烯酸乙酯为反应单体,过硫酸钾或过硫酸铵为引发剂,采用预乳化聚合工艺制成,制得的乳液平均粒径为83nm,最大粒径不超过110nm,由于不含APEO和有机溶液,降低环境污染,在制药行业中具有广阔的应用前景。
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