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公开(公告)号:CN1914263A
公开(公告)日:2007-02-14
申请号:CN200580003440.1
申请日:2005-01-28
Applicant: 荷兰联合利华有限公司
CPC classification number: C08J9/28 , C08J2201/0484 , C08J2205/05 , C08J2300/14
Abstract: 本发明提供了制备水可分散的或者水溶性的多孔体的方法和所述多孔体本身。所述多孔体通过水银孔率法测量的浸入体积为至少大约3毫升/克,并且包含三维的开孔网络,该网络包含:少于10%重量的水溶性的聚合物材料和5到90%重量的表面活性剂,条件是所述多孔体不是平均珠粒直径为0.2到5mm的球状的珠粒。所述方法包括以下步骤:a)提供聚合物材料和表面活性剂在液体介质中的紧密混合物;b)在能有效地将所述液体介质迅速地冷冻的温度下提供流体冷冻介质;c)在低于液体介质的冰点的温度下用所述流体冷冻介质冷却所述液体介质达到能有效地将所述液体介质迅速地冷冻的时间;和(d)通过借助于升华作用脱除液体介质将冷冻的液体介质冷冻干燥形成所述多孔体。
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公开(公告)号:CN108623833A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810236242.9
申请日:2018-03-21
Applicant: 武汉理工大学
CPC classification number: C08J9/28 , B01J13/0091 , C08J9/36 , C08J2201/0484 , C08J2301/02 , C08K3/22
Abstract: 本发明公开了一种多功能复合气凝胶材料的制备方法,包括以下步骤:以不同种类废弃生物质为原料制备纳米纤维素;将纳米纤维素悬浮液与甲基硅烷基化试剂在室温下反应,透析后得到硅烷化修饰的纳米纤维素悬浮液;将硅烷化修饰的纳米纤维素悬浮液与含铁赤泥水溶液在超声辅助和机械搅拌下混合均匀,混合溶液通过冷冻干燥制得复合气凝胶;将复合气凝胶放置到六亚甲基二异氰酸酯和三乙胺的丙酮溶液中反应2~3天;交联反应结束,经丙酮洗涤得到纳米纤维素与赤泥复合的气凝胶材料。本发明制备出的复合气凝胶具有较好的力学性能、导磁性,高效油/有机分子吸附性,阻热阻声性,阻燃性等综合性能,实现了有机废弃物与无机废弃物的高值化转化。
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公开(公告)号:CN105646929B
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201610054637.8
申请日:2016-01-26
Applicant: 浙江大学
IPC: C08J9/00 , C08J3/28 , C08J3/075 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F220/58 , C08F251/00 , C08G65/48
CPC classification number: C08F220/18 , C08F220/56 , C08F2220/1825 , C08G65/48 , C08J9/28 , C08J2201/0484 , C08J2205/022 , C08J2333/10 , C08J2333/26 , C08J2371/08
Abstract: 本发明公布了种冰冻‑光照致孔制备多孔水凝胶的方法,包括如下步骤:(1)合成含有可逆交换键的水凝胶;(2)将所述水凝胶进行冰冻,在持续冰冻的状态下进行光照使可逆交换键之间可逆交换;(3)将水凝胶解冻后与水接触,得到多孔水凝胶。本发明公布的多孔水凝胶分子结构内含有双硫键、酰腙键、苯硼酸键、金属配位键、环糊精主客体作用键之的可逆交换键,体系内同时含有催化上述可逆交换键进行交换重组的光致催化剂。本发明公布的方法简单易操作,适用范围广,且通过光照的控制非常利于制备具有空间分布的多孔结构的水凝胶。
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公开(公告)号:CN108310469A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810073261.4
申请日:2018-01-25
Applicant: 四川大学
IPC: A61L27/44 , A61L27/50 , A61L27/52 , C08J9/28 , C08J3/075 , C08L29/04 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K7/24 , C08K3/04
CPC classification number: A61L27/443 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L2400/12 , A61L2430/06 , C08J3/075 , C08J9/28 , C08J2201/0484 , C08J2329/04 , C08K3/04 , C08K7/24 , C08K9/08 , C08K2201/011 , C08L29/04 , C08L71/02 , C08L83/04
Abstract: 本发明公开一种高性能聚乙烯醇(PVA)水凝胶人工软骨替代材料的制备方法,其特点是利用碳纳米材料的高强度、优异的耐磨自润滑性及易于功能化修饰的特性,采用带有活性官能基、且自润滑性优异的聚氧化乙烯醚、聚硅氧烷等功能偶联剂对碳纳米材料表面进行偶联处理,研究制备PVA/碳纳米材料纳米复合凝胶,实现碳纳米粒子在PVA基体中的良好分散,发挥功能偶联剂偶联增容及其与碳纳米材料协同增强、减摩作用;在此基础上,对复合凝胶进行拉伸取向,形成分子取向结构,进一步提升其力学强韧性,延长其使用寿命。
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公开(公告)号:CN105611952B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201380079610.9
申请日:2013-07-16
Applicant: 岭南大学校产学协力团
CPC classification number: A61L27/3687 , A61F2/105 , A61F2/28 , A61F2/30756 , A61F2002/30011 , A61F2210/0004 , A61F2210/0076 , A61F2240/001 , A61L27/26 , A61L27/3691 , A61L27/3813 , A61L27/3817 , A61L27/3821 , A61L27/56 , A61L27/60 , A61L2300/412 , A61L2430/34 , B32B5/32 , B32B2250/22 , C08J3/24 , C08J9/0061 , C08J9/28 , C08J9/30 , C08J9/36 , C08J2201/026 , C08J2201/0484 , C08J2207/10 , C08J2301/00 , C08J2305/00 , C08J2323/08 , C08J2325/06 , C08J2329/02 , C08J2329/04 , C08J2333/02 , C08J2339/06 , C08J2367/04 , C08J2371/02 , C08J2375/06 , C08J2379/02 , C08J2389/00 , C08J2489/00 , C08L89/06 , C08L29/04
Abstract: 本发明涉及通过单步过程制备双层支架的方法以及利用由该制备方法获得的双层支架进行组织再生的方法。所述制备双层支架的方法可在没有单独的粘合过程的情况下通过单步过程产生完全粘合型的双层支架,这与传统技术中借助分别制备各聚合物支架随后彼此粘合的两步过程的双层支架制备方法不同。进而,可通过在制备的双层支架中培养细胞,并将获得的双层支架施用至进行组织再生或创伤愈合的皮肤缺陷位点;或者在制备的双层支架中对软骨细胞和骨细胞进行共培养,并将获得的双层支架施用至组织(例如骨或软骨)彼此接触的位点,促进由于创伤、烧伤、肿瘤等损失的皮肤组织的再生。
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公开(公告)号:CN107936284A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711269765.5
申请日:2017-12-05
Applicant: 佛山市高明区明城镇新能源新材料产业技术创新中心
Inventor: 黄莉
CPC classification number: C08J9/26 , C08J2201/0484 , C08J2301/02
Abstract: 本发明公开了一种轻质纤维素的制备方法,该方法主要特点是纤维素和水混和均匀、干燥等工艺制备而成的一种高分子量、高度多孔、纤维素I结晶结构的轻质纤维素。本发明的轻质纤维素,可作为基础原料进行进一步改性,所制得轻质纤维素具有在生物医学、催化剂负载、环境保护、轻工食品等诸多领域的潜在应用;所述的制备方法条件温和,具有很高的科学价值和社会效益及经济效益。
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公开(公告)号:CN107868208A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610845862.3
申请日:2016-09-23
Applicant: 河南海纳德新材料有限公司
IPC: C08G18/48 , C08K13/06 , C08K5/521 , C08K3/38 , C08K3/04 , C08K3/36 , C08J9/28 , C08J9/08 , C09K3/00
CPC classification number: C08G18/48 , C08G2101/00 , C08J9/08 , C08J9/28 , C08J2201/0484 , C08J2203/02 , C08J2375/08 , C08K3/04 , C08K3/36 , C08K3/38 , C08K5/521 , C08K13/06 , C08K2003/387 , C08K2201/001 , C08K2201/011 , C09K3/00
Abstract: 本发明提供了一种聚氨酯铁氧体复合吸波多孔材料,其中,它由以下质量份的组分经聚合反应得到:聚醚多元醇100份,甲苯二异氰酸酯30~60份,纳米碳溶胶0.05~0.4份,纳米白炭黑0.2~0.5份,去离子水10~20份,甲基磷酸二甲酯5~25份,氧化石墨烯2~8份,铁氧体10~20份,碳化硅2~10份,硼酸锌2~8份,辛酸亚锡0.02~0.4份,三乙烯二胺0.03~0.6份,有机硅表面活性剂0.2~3份,碳酸氢钠2~8份。本发明提供的上述聚氨酯铁氧体复合吸波多孔材料具有低烟、低毒、难燃、吸收波的吸收频率分布宽等特点。本发明还提供一种上述聚氨酯铁氧体复合吸波多孔材料的制备方法。
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公开(公告)号:CN107722336A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710973092.5
申请日:2017-10-18
Applicant: 德清舒华泡沫座椅有限公司
Inventor: 卢伟
CPC classification number: C08J9/26 , C08J9/0023 , C08J9/0061 , C08J9/0066 , C08J2201/0484 , C08J2305/08 , C08J2405/00 , C08K5/053 , C08K2003/387
Abstract: 本发明涉及一种成分天然可降解、自然界可消化不会造成环境污染并且回弹性良好、压缩永久变形值低、具有优异抗菌性能的环保可降解的抗菌海绵及其制备工艺,其有益效果在于本发明所用原料均是无污染、无公害的材料,对环境更加友好;所制得海绵体以脱乙酰甲壳素作为主要基体,但其柔软性、回弹性高,且压缩永久变形值低,具有非常良好的力学性能;所制得海绵体具有良好的抗菌性能,具有抑菌、杀菌功能,使以其制备的各物件更加卫生。
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公开(公告)号:CN107459663A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710716304.1
申请日:2017-08-21
Applicant: 四川大学
CPC classification number: C08J3/12 , C08B15/00 , C08G63/08 , C08J3/075 , C08J3/09 , C08J9/26 , C08J2201/0484 , C08J2205/026 , C08J2301/02 , C08J2301/08
Abstract: 本发明涉及一种简单高效制备功能化纤维素纳米粒子的方法,属于高分子化学领域。本发明提供一种功能化纤维素纳米粒子的制备方法,所述方法包括:1)将再生纤维素水凝胶/气凝胶与功能单体乳酸充分混合均匀;2)对反应体系除水;3)加入催化剂常压状态下混合0.2~1小时;4)熔融共缩聚反应得到反应产物;5)对反应产物进行纯化处理得到功能化纤维素纳米粒子前驱体,然后将所述功能化前驱体分散到有机溶剂中,超声处理0.5~2小时得到功能化纤维素纳米粒子。本发明中功能化纤维素纳米粒子的制备方法避免了高压均质、水解、酶解、溶剂交换、离心提纯、透析等一系列复杂操作,制备条件简单,周期短,成本低。
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公开(公告)号:CN107446155A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710836597.7
申请日:2017-09-17
Applicant: 钱景
CPC classification number: C08J9/26 , C08B15/02 , C08G73/0672 , C08J2201/0484 , C08J2301/04 , C08J2305/02 , C08J2479/04 , C08K2003/2275 , C08K2201/011 , C08L1/04 , C08L5/02 , C08L79/04
Abstract: 本发明公开了一种纳米四氧化三铁/沙柳/魔芋三维多孔磁性复合材料及其制备方法,步骤如下:将沙柳去皮、粉碎、过筛、烘干、冷却、提纯后得到沙柳纤维素;使用高碘酸钠改性沙柳纤维素;使用聚多巴胺改性魔芋;将高碘酸钠改性沙柳纤维素和聚多巴胺改性魔芋混合均匀后,缓慢滴入三价铁盐水溶液,使用液氮、冷冻干燥处理后得到纳米四氧化三铁/沙柳/魔芋三维多孔磁性复合材料。本发明使用魔芋、沙柳作为原材料,将磁性纳米四氧化三铁进行有效自组装,在吸附材料、生物材料等领域有潜在的应用价值。
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