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公开(公告)号:CN103012692B
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201210536995.4
申请日:2012-12-10
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C08F289/00 , C08F212/08 , C08F220/18 , C08F220/06 , C08F2/26 , C08F2/30 , D21H21/16 , C07K1/107
摘要: 本发明涉及天然高分子改性,旨在提供一种大豆蛋白共聚物乳液制备方法。该方法首先用部分去离子水配制乳化剂和引发剂;然后向反应釜中加入余下的去离子水,以及大豆蛋白、还原改性剂,在氮气保护和机械搅拌条件下,用碱性介质将pH值调至8~10,反应0.5~3h;然后加入乳化剂、引发剂、接枝单体和功能单体;再补加剩余的乳化剂溶液;反应1~3h后升温至85~95℃,再反应0.5~3h,即得到大豆蛋白共聚物乳液;本发明将大豆蛋白改性和接枝聚合反应有机结合,反应体系简单,工艺简单且易控制;采用天然大分子为原料,单体转化率较高,还具有高效、环保的优点;所用反应介质为无机碱水溶液,成本低,环境污染小。
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公开(公告)号:CN103965421A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410167249.1
申请日:2014-04-24
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C08F293/00 , C08F220/18 , C08F220/54 , C08F212/08 , C08F212/36 , C08F222/38 , C08F2/26 , C08F2/28 , A61K47/32 , A61K9/107 , A61K31/192
摘要: 本发明公开了一种具有核壳结构的温敏性两亲嵌段共聚物的制备方法,首先将乳化剂、温敏性亲水单体与水混合,得到乳化剂的水相溶液,将乙烯基疏水共聚单体、助溶剂和油溶性交联单体混合,加入到所述的水相溶液中,分散均匀得到细乳液;再在惰性气氛下,向所述的细乳液中加入水溶性引发剂,40℃~70℃下引发细乳液聚合,反应1~3h后升温至70℃~100℃,继续反应3~8h,冷却后得到所述的温敏性两亲嵌段共聚物。本制备方法的工艺简单、条件温和,绿色环保,无需后处理过程,制备得到的温敏性两亲嵌段共聚物稳定性好,温敏性显著,可同时负载亲水和疏水物质,负载率均较高、生物利用度高。
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公开(公告)号:CN103396659A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310260135.7
申请日:2013-06-25
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明涉及聚乳酸改性技术领域,旨在提供一种加快聚乳酸树脂结晶的方法。该方法的具体步骤是:将半结晶型聚乳酸树脂和聚合物型结晶促进剂加入到混炼装置中,然后在混炼装置中进行均匀混合,再挤出造粒,即得到快速结晶改性的聚乳酸树脂。本发明采用有机高分子的聚合物型结晶促进剂来改善聚乳酸的结晶性能,与聚乳酸具有较好的相容性,提高了成核效果,而且加快了聚乳酸的结晶速度,提高了聚乳酸的可加工性和热性能;另外,优选已商业化的半结晶性聚合物聚偏氟乙烯作为聚乳酸的结晶促进剂,其熔点与聚乳酸相似,可采用熔融共混法混合,工艺简单,成本低,可实现大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN1670097A
公开(公告)日:2005-09-21
申请号:CN200510049161.0
申请日:2005-03-01
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C09D175/14 , B05D7/12
摘要: 本发明是一种无溶剂、低粘度紫外光固化聚氨酯丙烯酸酯皮革涂饰剂的制备方法。该方法利用丙烯酸酯双键的可紫外光固化性和聚氨酯柔软可调性优势,通过多异氰酸酯中的异氰酸根与丙烯酸酯以及多元醇中的羟基进行反应,得到无溶剂、低粘度的紫外光固化聚氨酯丙烯酸酯皮革涂饰剂;同时,通过催化剂的分批或连续加入,可以解决反应过程中的温度失控、凝胶等问题。这种皮革涂饰剂具有低粘度、无有机溶剂、紫外光固化速度快的特点,特别适合用作皮革或人造革的上光涂饰剂。
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公开(公告)号:CN117164917A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310894584.0
申请日:2023-07-20
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种含氟有机酸处理PEDOT:PSS薄膜的方法及其应用,属于导电高分子材料领域,方法包括以下步骤:(1)将PEDOT:PSS溶液在基底上通过溶液成膜方法制备得到PEDOT:PSS薄膜,退火热处理;(2)将含氟有机酸溶液涂覆在热处理后的PEDOT:PSS薄膜上,随后用水洗涤至洗出液pH值为6~7,进一步退火处理后得到改性PEDOT:PSS薄膜。该方法操作便捷,所述的含氟有机酸能够促进PEDOT与PSS发生相分离,同时将PSS质子化来降低PSS含量,且热处理后易挥发几乎无残留,得到的PEDOT:PSS薄膜具有高电导率、可调控的厚度及良好的透光率。
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公开(公告)号:CN111848990B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202010637892.1
申请日:2020-07-02
申请人: 浙江大学衢州研究院
摘要: 本发明涉及形状记忆弹性体技术,旨在提供一种基于自成核效应构筑的双向形状记忆弹性体的制备方法。包括:将双键封端的聚酯或聚醚与交联剂、催化剂溶解于二甲基甲酰胺中形成预聚物;反应完成交联;脱模后真空干燥,得到半结晶性的交联聚合物;将弹性体加热等温使其完全熔融;然后施加恒定应变,重复进行冷却、等温、加热、等温的操作,使熔融的可结晶链段部分结晶形成原始片晶,最终得到双向形状记忆弹性体。本发明基于自成核效应的热处理程序,制备了具有优异双向形状记忆行为的弹性体。双向形状记忆弹性体适用于所有半结晶性弹性体,只通过热处理过程实现,适用性强;制备简单,有利于大规模制备。
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公开(公告)号:CN115219565A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210674129.5
申请日:2022-06-14
申请人: 浙江大学
IPC分类号: G01N27/12 , C09D129/04 , C09D7/61 , C09D139/06 , C09D171/02 , C09D101/02 , C09D179/02 , B82Y40/00 , B82Y15/00
摘要: 本发明公开了一种具有快速响应及恢复特性的多孔聚合物湿度传感材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将导电填料与水超声混合得到均匀的导电填料分散液;再加入水溶性聚合物,搅拌溶解,得到聚合物/导电填料混合分散液;(2)利用聚合物/导电填料混合分散液在叉指电极上制膜,随后将覆膜叉指电极转移至水溶性聚合物的非溶剂中静置,取出后去除溶剂即可制备得到产品多孔聚合物湿度传感材料。本发明通过非溶剂诱导聚合物相分离在聚合物/导电填料薄膜内引入多孔结构,提升了其快速响应及恢复特性。本发明制备方法简单、绿色环保、反应条件温和,制得的多孔聚合物湿度传感材料具有快速响应及恢复特性、对湿度变化敏感、延迟低、稳定性良好。
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公开(公告)号:CN110423337B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN201910611296.3
申请日:2019-07-08
申请人: 浙江大学衢州研究院
IPC分类号: C08G63/91 , C08G63/664
摘要: 本发明涉及功能性高分子材料,旨在提供一种多重氢键调控的温敏性超分子聚合物及其制备方法。本发明进一步提供了前述温敏性超分子聚合物的制备方法,是在聚乙二醇/聚乙丙交酯三嵌段共聚物的末端引入超分子基团2‑脲基‑4‑[1H]‑嘧啶酮,并由后者通过自身互补形成四重氢键作用构筑形成超分子聚合物;该超分子聚合物在水溶液中表现出温敏性,并由引入的超分子基团实现对聚合物温敏性的调控。本发明方法简单易行,可实施性高。采用UPy的四重氢键来构筑超分子聚合物材料,能够有效调控聚合物材料的温敏性行为,方法新颖,扩大其应用范围。所用的原料均来自生物质可再生资源,使用后可完全降解,绿色环保,同时具有良好的生物相容性。
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公开(公告)号:CN109232837B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201810738285.7
申请日:2018-07-06
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C08F293/00
摘要: 本发明涉及功能性高分子材料领域,旨在提供一种链结晶调控的温敏性聚合物材料及其制备方法。该聚合物材料是组分A与组分B的共混物水溶液,组分A为单甲氧基聚乙二醇(甲基)丙烯酸酯‑co‑聚左旋乳酸,组分B为单甲氧基聚乙二醇(甲基)丙烯酸酯‑co‑聚右旋乳酸,两者是互为对映异构体的梳形两亲性共聚物;通过改变两组分的共混比例能够调整温敏性聚合物材料的相转变温度。本发明制备方法简单,可实施性高。所用的OEGMA或OEGA单元对温度敏感,通过调控PLA链段的结晶结构来调节聚合物的温敏性,方法新颖,扩大其应用范围。可以在水中自组装且均具有生物可降解和生物相容性,因而在药物控制释放载体、软组织工程支架材料、生物传感器等领域具有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN108384200B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201810122740.0
申请日:2018-02-07
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C08L67/02 , C08K5/3492 , C08K5/3477 , C08J5/18
摘要: 本发明涉及生物可降解高分子材料改性技术,旨在提供一种快速结晶的PBAT材料及其制备方法。该材料是由聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯与成核剂组成的混合物,在混合物中成核剂的质量百分比含量为0.05~5%;成核剂是三聚氰胺和三聚氰酸的配合物,三聚氰胺和三聚氰酸的摩尔配比为1∶1。本发明采用三聚氰胺/三聚氰酸配合物作为成核剂来促进PBAT的结晶,使PBAT结晶速度、机械性能大幅提升。成核剂在PBAT中用量少、分散性好,可以有效提高PBAT的结晶速度。本发明可提高PBAT的结晶温度,提高其结晶速度,进而使PBAT薄膜在加工过程中不粘附设备,有利于提高PBAT薄膜的加工效率,降低加工成本。制备工艺简单,生产成本低,污染少,易于大规模工业化生产。
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