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公开(公告)号:CN119409590A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411524656.3
申请日:2024-10-30
Applicant: 复旦大学
IPC: C07C245/18 , G01N21/64 , C08F8/30 , C08F112/08 , C08F110/02 , C08F110/06 , C08F279/04 , C08G63/91 , C09D11/50 , C08L55/02 , C08L69/00 , C08K5/46 , C07D285/14 , C07D417/04 , C09K11/06
Abstract: 本发明属于聚合物后修饰改性领域,具体涉及一种用于聚合物后修饰的荧光探针及其制备方法和应用、修饰有荧光探针的聚合物及其应用,具有如式I、II或III的结构通式:#imgabs0#其中,R1和R3独立的选自氢原子、硝基、苯基、烷基、氰基、甲氧基或卤素原子;R2、R4和R5独立的选自如式(I)~(XV)中的一种基团或者多种基团形成的偶联物:#imgabs1#与现有技术相比,本发明解决现有技术中聚合物后修饰会降低聚合物的机械性能,限制聚合物使用范围的问题。本方案提供了一种新的聚合物后修饰方法,合成了一系列普适的荧光分子,进而还可实现聚合物筛选和防伪。
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公开(公告)号:CN118085347A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211491456.3
申请日:2022-11-25
Applicant: 复旦大学
IPC: C08J3/22 , C08L23/12 , C08L67/04 , C08L23/06 , C08L33/12 , C08L27/06 , C08L67/02 , C08L23/08 , C08K5/01 , C08K5/07 , C08K5/1535 , C08K5/3437 , C08K5/3465 , C08K5/45 , C08K5/46
Abstract: 本发明涉及塑料制品的标记识别技术领域,尤其是涉及一种荧光标记塑料制品的方法及其应用。本发明提出的方法是基于荧光探针在特定激发波长下可以产生特征性的发射波谱,从而对不同种类的塑料制品进行标记。具体标记方法为:首先在对塑料粒子进行混炼的过程中,掺杂加入荧光探针,进行共混塑化处理,得到塑料基料;然后将塑料基料进行造粒处理,得到母料;最后将塑料粒子与母料混匀后加工,得到荧光标记的塑料制品。该方法使得塑料制品的识别简单易行,荧光分子使用量小,检测灵敏度高,对塑料制品的性能几乎不产生影响,可实现对塑料制品的高灵敏、高选择性检测,具有极高的商业化价值以及社会环保效益。
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公开(公告)号:CN115873217A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111141365.2
申请日:2021-09-28
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及热固性树脂技术领域,尤其是涉及生物基双环呋喃环氧树脂、生物基呋喃类环氧树脂聚合物及其制备方法。该环氧树脂单体采用生物质来源的呋喃基二醇类单体,与环氧氯丙烷在四丁基溴化铵及氢氧化钠的催化下制备得到,是一种是生物基、绿色、可持续产品。本发明还公开了一种生物基呋喃类环氧树脂聚合物的制备方法,具体为将不同结构的环氧树脂单体与固化剂混合均匀,注模后升温固化,可以得到良好的热稳定性和力学性能的环氧树脂聚合物材料。
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公开(公告)号:CN115703900B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202110909161.2
申请日:2021-08-09
Abstract: 本发明涉及聚烯烃的光催化降解技术领域,尤其涉及一种聚烯烃的光催化降解方法及其应用。本发明通过将聚烯烃与偶氮二甲酸酯类化合物混合溶于适当的溶剂中,加入钨金属催化剂,反应体系在光照条件下加热搅拌进行降解;随后通过降温冷却、适当溶剂逐级沉淀以及真空干燥,得到聚烯烃的降解产物。所得降解产物为官能化的短链烯烃低聚物,可进一步用作增容剂改进聚烯烃与其他聚合物材料的相容性。该降解反应条件温和、转化率高、环境友好、催化剂经济易得,降解产物可进一步应用。
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公开(公告)号:CN115703854A
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202110907994.5
申请日:2021-08-09
Abstract: 本发明涉及聚烯烃/多糖聚合物共混物的改性制备领域,尤其涉及一种增容剂及其在制备聚烯烃/多糖聚合物复合材料中的应用。本发明首先制备得到增容剂,然后将增容剂与多糖聚合物通过机械搅拌使其混合均匀,将聚烯烃塑料加入到密炼机中,在其完全熔融之后加入增塑剂与多糖聚合物的混合物,共同进行密炼,密炼结束即得到共混的复合塑料。所述方法尤其适用于聚乙烯/聚丙烯与淀粉/纤维素之间的共混,使其得到具有良好分散的复合材料,可应用于生产生物可降解塑料。该共混方法操作简单,原料来源广泛,增容效果明显且能够有效降低该类型可降解塑料的生产成本,具有巨大的社会效益。
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公开(公告)号:CN113336666A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110578328.1
申请日:2021-05-26
Applicant: 复旦大学
IPC: C07C247/12 , C07C67/14 , C07C69/614 , C08K5/23 , C08K5/36 , C08J3/24 , C08L31/04 , C08L25/06
Abstract: 本发明涉及一种普适性交联剂及其合成方法与应用,普适性交联剂的合成方法包括以下步骤:1)利用苯乙酰氯和二元或多元醇在碱的催化作用下发生酯化反应,生成相应的酯;2)利用步骤1)合成的酯与对甲苯磺酰叠氮在1,8‑二氮杂双环[5.4.0]十一碳‑7‑烯的作用下反应,引入重氮基团。利用所述普适性交联剂实现对含有脂肪族碳氢键及活泼氢聚合物的交联,不同聚合物之间的共交联,不同聚合物之间的表面粘接以及通过设计交联剂分子中间的连接链段,实现聚合物的可逆交联。与现有技术相比,采用本发明的方法,交联后的聚合物玻璃化转变温度明显升高。聚合物交联度随着交联剂用量增加而增加。
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公开(公告)号:CN108976368B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201810581792.4
申请日:2018-06-07
Applicant: 复旦大学
IPC: C08F293/00 , C09D153/00 , C09D5/08 , C09J153/00 , C08J5/18 , C09D11/30
Abstract: 本发明属于高分子合成技术领域,具体为一种可用于快速成型的成膜方法。本发明是在氮气氛围下将单体、可逆加成‑链转移剂、三乙基硼、掺杂材料在溶剂或无溶剂中,在空气诱导下引发“活性”/可控自由基聚合反应,形成分子量可控以及多分散性较窄的聚合物膜层。该方法所提供的材料能作为喷墨式3D打印机的原材料,可解决3D打印材料的层层堆叠问题,极大提高层与层之间的连接强度。本发明未使用任何有机溶剂,符合绿色、无污染的环保理念。此外,本发明将烷基硼引入到“活性”/可控自由基聚合反应当中,提供了一条在空气、室温条件下快速高效合成目标聚合物的有效途径。
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公开(公告)号:CN110407960A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910628542.6
申请日:2019-07-12
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明公开了一种聚合物材料杂原子链末端的自由基切除方法,将具有杂原子链末端的聚合物材料溶于溶剂中,加入小分子杂环卡宾硼烷,加入热引发剂或者光引发剂,在加热条件或光照条件下,搅拌1-48 h后,小分子杂环卡宾硼烷变成小分子杂环卡宾硼烷自由基,在反应中进攻聚合物材料末端的碳-杂原子键,同时作为氢自由基给体释放一个氢自由基;氢自由基与脱除杂原子链末端的聚合物链结合,最终彻底完成聚合物材料的杂原子链末端的切除,在不良溶剂中沉降出切除杂原子链末端后的聚合物材料;其中:热引发剂与聚合物材料的摩尔比为(0.01-1):1。小分子杂化卡宾硼烷制备过程简单并且在空气中可以稳定存在,完成杂原子链末端切除过程后,聚合物产率不低于85%。
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公开(公告)号:CN108976368A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810581792.4
申请日:2018-06-07
Applicant: 复旦大学
IPC: C08F293/00 , C09D153/00 , C09D5/08 , C09J153/00 , C08J5/18 , C09D11/30
Abstract: 本发明属于高分子合成技术领域,具体为一种可用于快速成型的成膜方法。本发明是在氮气氛围下将单体、可逆加成-链转移剂、三乙基硼、掺杂材料在溶剂或无溶剂中,在空气诱导下引发“活性”/可控自由基聚合反应,形成分子量可控以及多分散性较窄的聚合物膜层。该方法所提供的材料能作为喷墨式3D打印机的原材料,可解决3D打印材料的层层堆叠问题,极大提高层与层之间的连接强度。本发明未使用任何有机溶剂,符合绿色、无污染的环保理念。此外,本发明将烷基硼引入到“活性”/可控自由基聚合反应当中,提供了一条在空气、室温条件下快速高效合成目标聚合物的有效途径。
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