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公开(公告)号:CN108276522B
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201810115766.2
申请日:2018-02-06
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08F251/00 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F2/48 , C08J3/24 , C08J3/075 , C08L33/26 , C08L5/04 , C08K3/36 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种可3D打印的铁离子双交联海藻酸盐‑聚丙烯酰胺丙烯酸高性能水凝胶的制备方法。首先将海藻酸钠、丙烯酰胺、丙烯酸和光引发剂混合均匀,采用模具或3D打印的方式预成型,在紫外灯下光照使AAc单体与AM单体共聚合。聚合完成后将水凝胶支架浸泡在Fe3+溶液中形成离子交联,最后浸泡去离子水中平衡以除去未反应单体。两重网络均为Fe3+交联,使得两重网络之间有共同的交联点使水凝胶具有优异的性能。此外,海藻酸钠为天然高分子生物相容性好,并且在溶胶状态下通过加入少量的粘度剂调节粘度,能具备良好的抗塌陷以及快速凝胶化特性,可以利用3D打印技术将水凝胶制备成孔隙率高的各种复杂结构的水凝胶。
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公开(公告)号:CN107556423A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710891648.6
申请日:2017-09-27
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08F220/06 , C08F220/18 , C08F2/48 , C08J3/24 , C08J3/075
Abstract: 本发明公开了一种全物理双交联聚丙烯酸高强度、高韧性水凝胶的制备方法,技术方案中先以丙烯酸十八脂(STA)、十二烷基硫酸钠(SDS)、正戊醇溶解得到透明的乳液,再加入丙烯酸单体、九水硝酸铁、光引发剂充分搅拌得到均匀的混合溶液,在紫外光照条件下引发使得丙烯酸单体聚合,通过疏水胶束与聚丙烯酸形成的憎水缔合作用作为第一种物理交联点(软交联点),同时三价铁离子与聚丙烯酸形成的配位络合作用作为第二种物理交联点(硬交联点),在这双重作用下形成的全物理双交联水凝胶实现了一种分子链上存在“软”-“硬”双物理作用力的交联。本发明的制备过程不仅操作简便,并且产品性能优异,可用作生物软组织替代品。
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公开(公告)号:CN109836596A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201910160703.3
申请日:2019-03-04
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种强氢键作用高强度、高粘附支链淀粉复合聚丙烯酰胺/聚乙烯醇水凝胶的制备方法,该方法采用一锅法将支链淀粉、聚乙烯醇、聚合物单体丙烯酰胺和光引发剂溶解得到均匀的混合溶液,先在紫外光照条件下引发使得丙烯酰胺聚合,再在冷冻解冻过程中使聚乙烯醇网络内形成微晶,同时支链淀粉分子链与聚丙烯酰胺、聚乙烯醇分子链间可形成多重氢键相互作用,在多重氢键和微晶双重作用下,实现了一种多重物理键协同交联。本发明的制备过程不仅操作简便,并且制备出的水凝胶具有较高的力学强度和对玻璃表面优异的粘附性能,可作为软机器人的优选材料。
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公开(公告)号:CN108276590A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810044519.8
申请日:2018-01-17
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种可利用3D打印的琼脂/聚丙烯酰胺双氢键协同交联高韧性水凝胶的制备方法。首先将琼脂在加热搅拌条件下溶于去离子水得到均匀的水溶液,再将溶解在去离子水中的丙烯酰胺和光引发剂的混合溶液加入琼脂的水溶液中混合均匀,将最终的混合溶液采用模具或3D打印的方式预成型,先在低温下使琼脂交联,后放置紫外灯下使丙烯酰胺聚合并氢键交联,形成了双氢键协同交联的高韧性水凝胶;由于该水凝胶含有天然高分子的琼脂,并且在溶胶状态下通过加入少量的气相二氧化硅调控粘度,具备良好的抗塌陷以及快速凝胶化特性,可以实现3D打印。
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公开(公告)号:CN105541371B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201510980195.5
申请日:2015-12-24
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C04B38/00 , C04B33/132
CPC classification number: Y02P40/69
Abstract: 本发明涉及一种利用油井土和废玻璃制备的泡沫陶瓷及其方法,属于陶瓷材料技术领域。本发明的泡沫陶瓷由15~35份油井土、20~35份废玻璃、5~10份长石、5~10份膨润土、5~25份发泡剂为原料制备而成。本发明泡沫陶瓷的制备工艺简单、烧制温度低,制得的泡沫陶瓷强度高、导热率低、比重小,可作为优良的保温、吸声、隔热材料。另外,本发明的泡沫陶瓷产品适合工业设备与管道的保温隔热,更适合建筑外墙、屋面保温、屋内隔音等应用,具有防火、防水、不老化、耐腐蚀、无放射性、尺寸稳定性好等特点,因此本发明在解决环保问题的同时获得较高的经济效益。
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公开(公告)号:CN109836596B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201910160703.3
申请日:2019-03-04
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种强氢键作用高强度、高粘附支链淀粉复合聚丙烯酰胺/聚乙烯醇水凝胶的制备方法,该方法采用一锅法将支链淀粉、聚乙烯醇、聚合物单体丙烯酰胺和光引发剂溶解得到均匀的混合溶液,先在紫外光照条件下引发使得丙烯酰胺聚合,再在冷冻解冻过程中使聚乙烯醇网络内形成微晶,同时支链淀粉分子链与聚丙烯酰胺、聚乙烯醇分子链间可形成多重氢键相互作用,在多重氢键和微晶双重作用下,实现了一种多重物理键协同交联。本发明的制备过程不仅操作简便,并且制备出的水凝胶具有较高的力学强度和对玻璃表面优异的粘附性能,可作为软机器人的优选材料。
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公开(公告)号:CN108276590B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201810044519.8
申请日:2018-01-17
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种可利用3D打印的琼脂/聚丙烯酰胺双氢键协同交联高韧性水凝胶的制备方法。首先将琼脂在加热搅拌条件下溶于去离子水得到均匀的水溶液,再将溶解在去离子水中的丙烯酰胺和光引发剂的混合溶液加入琼脂的水溶液中混合均匀,将最终的混合溶液采用模具或3D打印的方式预成型,先在低温下使琼脂交联,后放置紫外灯下使丙烯酰胺聚合并氢键交联,形成了双氢键协同交联的高韧性水凝胶;由于该水凝胶含有天然高分子的琼脂,并且在溶胶状态下通过加入少量的气相二氧化硅调控粘度,具备良好的抗塌陷以及快速凝胶化特性,可以实现3D打印。
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公开(公告)号:CN109384943A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811218022.X
申请日:2018-10-18
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种抗菌性高强度壳聚糖/肝素钠离子复合物自组装水凝胶膜的制备方法,先配制CS水溶液、HAS水溶液和醋酸水溶液,再将CS溶液和HAS溶液滴加进醋酸溶液中实现自组装过程,恒温蒸干水分得到干燥薄膜。将薄膜在去离子水中溶胀平衡,即得CS/HAS水凝胶薄膜。一方面,CS分子链可与HAS分子链通过静电吸引作用形成离子复合物;另一方面,CS分子链上多余的游离氨基之间可以形成氢键。由于静电吸引作用和氢键的协同作用,使形成的水凝胶薄膜具有高强度与韧性,同时,得到的CS/HAS水凝胶薄膜还具有良好的抗菌性。本发明的制备过程操作简便,可用作伤口敷料或生物表皮组织替代品,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108276522A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810115766.2
申请日:2018-02-06
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08F251/00 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F2/48 , C08J3/24 , C08J3/075 , C08L33/26 , C08L5/04 , C08K3/36 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种可3D打印的铁离子双交联海藻酸盐-聚丙烯酰胺丙烯酸高性能水凝胶的制备方法。首先将海藻酸钠、丙烯酰胺、丙烯酸和光引发剂混合均匀,采用模具或3D打印的方式预成型,在紫外灯下光照使AAc单体与AM单体共聚合。聚合完成后将水凝胶支架浸泡在Fe3+溶液中形成离子交联,最后浸泡去离子水中平衡以除去未反应单体。两重网络均为Fe3+交联,使得两重网络之间有共同的交联点使水凝胶具有优异的性能。此外,海藻酸钠为天然高分子生物相容性好,并且在溶胶状态下通过加入少量的粘度剂调节粘度,能具备良好的抗塌陷以及快速凝胶化特性,可以利用3D打印技术将水凝胶制备成孔隙率高的各种复杂结构的水凝胶。
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公开(公告)号:CN109384943B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201811218022.X
申请日:2018-10-18
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种抗菌性高强度壳聚糖/肝素钠离子复合物自组装水凝胶膜的制备方法,先配制CS水溶液、HAS水溶液和醋酸水溶液,再将CS溶液和HAS溶液滴加进醋酸溶液中实现自组装过程,恒温蒸干水分得到干燥薄膜。将薄膜在去离子水中溶胀平衡,即得CS/HAS水凝胶薄膜。一方面,CS分子链可与HAS分子链通过静电吸引作用形成离子复合物;另一方面,CS分子链上多余的游离氨基之间可以形成氢键。由于静电吸引作用和氢键的协同作用,使形成的水凝胶薄膜具有高强度与韧性,同时,得到的CS/HAS水凝胶薄膜还具有良好的抗菌性。本发明的制备过程操作简便,可用作伤口敷料或生物表皮组织替代品,具有广阔的应用前景。
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