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公开(公告)号:CN112126147A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202011030450.7
申请日:2020-09-27
Applicant: 江南大学
IPC: C08L23/06 , C08L23/12 , C08L23/20 , C08L91/00 , C08K5/20 , C08K5/103 , C08K5/1539 , C07C231/02 , C07C233/56
Abstract: 本发明公开了一种聚烯烃材料及其制备方法及应用,属于高分子材料技术领域。本发明聚烯烃材料包括聚烯烃100份,特定的端羟基类有机成核剂0.05~5份,还可包括热稳定剂、抗氧剂、润滑剂等添加剂。本发明聚烯烃材料具有结晶温度高、结晶速率快、半结晶时间短等特点,可缩短成型周期、降低成本、改善性能,且其制备方法简单、环境友好、易实现产业化;可广泛应用于用于包装、纺织、医疗耗材、一次性塑料制品或者农业领域,前景广阔。
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公开(公告)号:CN112094401A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011030759.6
申请日:2020-09-27
Applicant: 江南大学
IPC: C08G63/685 , C08G63/78 , C08G63/85
Abstract: 本发明公开了一种可降解聚酯及其制备方法和应用,属于高分子材料技术领域。本发明在聚酯合成过程中,在其端基处引入具有自组装成核作用的氢键基团,获得含有一个或多个氢键基团的端官能团聚酯。在降温过程或者恒温过程中,聚酯可通过氢键基团之间的氢键作用发生自成核,并诱导聚酯链段快速结晶,得到高结晶度的聚酯。这种新型可降解聚酯具有结晶温度高、结晶速率快、半结晶时间短等特点,可缩短成型周期、降低成本、改善性能,而且其制备方法简单、环境友好、易实现产业化,并可广泛应用于用于包装、纺织、医疗耗材、塑料制品或者农业领域,前景广阔。
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公开(公告)号:CN109517355B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201811384159.2
申请日:2018-11-20
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明提供一种基于改性黑色素纳米颗粒的紫外屏蔽复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。所述紫外屏蔽复合材料包括改性黑色素纳米颗粒和树脂基体。按改性黑色素纳米颗粒和树脂基体总重量为100重量份数计,改性黑色素纳米颗粒为0.1~5重量份,按所述用量溶液共混后采用湿膜涂布器涂膜制备得到厚度可控的紫外屏蔽复合材料。本发明方法制备得到的紫外屏蔽复合材料透明度高,紫外吸收效果好,光热稳定性佳且具有优异的力学性能。
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公开(公告)号:CN110343353B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201910571688.1
申请日:2019-06-28
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种可降解核壳粒子增韧聚合物复合材料及制备方法。所述复合材料是由包括以下组分的原料共混而得:可降解聚合物100重量份;核壳粒子1~100重量份;所述可降解聚合物为聚乳酸、聚己内酯、聚羟基脂肪酸酯、聚‑β‑羟丁酸、聚羟基戊二酸酯、聚富马酸二羟丙酯、聚羟基乙酸、聚丁二酸丁二醇酯、聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯、淀粉、纤维素、壳聚糖、木质素中的至少一种。本发明真正意义上保证了可降解聚合物的力学性能与降解性能的均衡与调控,可以在传统简单的合成设备上实现混合,环境友好、容易实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN108752888B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201810707445.1
申请日:2018-07-02
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明提供了一种耐热聚乳酸组合物及其制备方法,属于高分子材料技术领域。组合物由聚乳酸树脂和淀粉复合物组成,淀粉复合物与聚乳酸树脂的重量比为1:99~50:50。所述淀粉复合物包含淀粉接枝共聚物及成核剂;淀粉接枝共聚物与成核剂的重量比为100:(1~100)。将各原料经一系列混合,经熔融共混制得本发明聚乳酸组合物。本发明绿色环保,成本低,工艺简单,得到性能可控的可降解聚乳酸基组合物。
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公开(公告)号:CN110628227B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201910892983.7
申请日:2019-09-20
Applicant: 江南大学
IPC: C08L91/00 , C08L57/02 , C08L53/02 , C08L63/00 , C08L9/06 , C08L23/08 , C08K13/06 , C08K9/10 , C08K9/06 , C08K9/04 , C08K3/22
Abstract: 本发明公开了一种改性乳化沥青及其制备方法,属于浅色沥青技术领域。本发明的改性乳化沥青,包括环氧化纳米粒子改性浅色沥青胶结料、水性环氧树脂乳液、乳化剂水溶液、水性环氧固化剂;所述环氧化纳米粒子,是在表面包覆了二氧化硅层的纳米二氧化钛或/和氧化锌的基础上,用硅烷偶联剂改性,然后接枝环氧化聚合物而得。本发明利用接枝反应引入抗紫外纳米粒子得到具有核壳结构的环氧改性纳米粒子,其特殊的双壳结构克服了纳米粒子易产生团聚以及金属纳米粒子催化有机聚合物(环氧树脂和石油树脂)降解老化等问题,由此很好的解决了路面长期使用后出现的褪色、脱色和裂纹等路面病害问题。
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公开(公告)号:CN110437392B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201910601397.2
申请日:2019-07-04
Applicant: 江南大学
IPC: C08F285/00 , C08F251/00 , C08F224/00 , C08F230/08 , C08F222/14 , C08F222/02 , C08F220/32 , C08F220/68 , C08L67/04 , C08L51/00
Abstract: 本发明公开了一种基于生物基三层官能化核壳粒子及制备方法。核壳粒子由生物基硬核部、生物基内壳层与官能化外壳层三部分组成;所述生物基硬核部为改性淀粉,生物基内壳层由生物基单体共聚形成,官能化外壳层由官能化单体共聚形成;所述改性淀粉为含有碳碳双键的改性淀粉,结构通式为:其中St为淀粉分子,R1基团为羰基、硅氧键、氨酯键、醚键、酯键的一种,R2基团为氢原子或烷基;所述核壳粒子是通过碳碳双键自由基加聚或者碳碳双键与环烯酮缩醛自由基开环杂化共聚形成。本发明的核壳粒子采用生物基单体制备,绿色环保,安全无毒,外层官能基团可增加粒子与共混聚合物的界面作用力,同时核壳结构可控,适用于各种聚合物增韧、增强等。
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公开(公告)号:CN110437377A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910571695.1
申请日:2019-06-28
Applicant: 江南大学
IPC: C08F251/00 , C08F222/16 , C08F220/64 , C08F224/00 , C08F222/02 , C08L51/02
Abstract: 本发明公开了一种生物基核壳粒子及制备方法。所述核壳粒子包括:硬核部和软壳层;所述硬核部为改性淀粉,软壳层由生物基单体共聚形成;所述改性淀粉为含有碳碳双键的改性淀粉,结构通式为:制备方法包括:通过碳碳双键自由基加聚或者碳碳双键与环烯酮缩醛自由基开环杂化共聚形成所述核壳粒子。本发明的核壳粒子采用生物基单体制备,来源广,绿色环保,安全无毒,核壳结构可控,适用于各种聚合物增韧、增强等。
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公开(公告)号:CN110229326A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201810180209.9
申请日:2018-03-05
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种黑色素颗粒的制备方法。包括:(1)向含黑色素前体的水溶液中加入碱,调节pH为7-13;(2)向体系中加入氧化剂,加热并搅拌使黑色素前体发生氧化反应,同时促进自聚合反应的进行;(3)结束反应,将体系pH值调成pH≤7,离心干燥。本发明中所使用的黑色素前体价格低廉,且所制备的黑色素颗粒呈现明显的球形形状,粒径均一,将其与聚碳酸酯等复合得到的聚合物复合材料具有优异的紫外阻隔能力且性价比高。
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公开(公告)号:CN108341908B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201810199462.9
申请日:2018-03-12
Applicant: 江南大学
IPC: C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F226/10 , C08J3/07 , A61L27/16 , A61L27/50
Abstract: 本发明公开了一种红光响应的形状记忆高分子材料及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明的高分子材料由包裹卟啉的含反应性基团的胶束交联成膜所得,所述原料及各原料的重量份数为:含疏水性基团的烯类单体20‑40份,含亲水性基团的烯类单体1‑5份,含反应性基团的烯类单体1‑5份,有机溶剂2‑5份,自由基引发剂0.5‑1份,交联剂1‑5份,卟啉0.0005‑0.005份。本发明通过在胶束中包裹具有光热转换的卟啉赋予材料红光响应的形状记忆功能,避免了传统的接触型触发响应,可实现远程对材料形状记忆行为的操控;同时,卟啉作为生物体内本身具有的有机化合物,不会对生物体产生有害副作用,且红光在穿透生物体时不会损伤皮肤,能量损失较小,有望应用于生物体内的光热治疗。
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