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公开(公告)号:CN118638309A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410661384.5
申请日:2024-05-27
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC分类号: C08G73/06 , C08G73/02 , A61K31/787 , A61K9/00 , A61K47/36 , A61K47/32 , A61K45/06 , A61K31/385 , A61K31/455 , A61P17/10 , A61P31/04
摘要: 本发明提供了一种抗痤疮杆菌的紫精聚合物及其制备方法与应用。所述紫精聚合物含有的紫精结构部分,可以接受电子,从而破坏细菌的“胞外电子转移”,进而影响细菌的正常代谢,从而实现杀菌的目的。本发明将可溶性材料、痤疮治疗组分和抗炎组分复配,形成了兼具抗菌和抗炎功能的复合微针配制液,并且通过简单的模板法制备出复合微针,结果发现其可以杀灭痤疮丙酸杆菌,并且不损伤正常的菌群,相比于传统微针,该复合微针具有更好的细菌选择性效果,且无明显副作用,具有刺激性小,无过敏和安全有效的特点,可以与目前临床上的红外线治疗、电疗等理疗手段联用,实现更好的治疗效果,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN114559685B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210191253.6
申请日:2022-02-28
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
摘要: 本发明提供了一种碳纤维‑聚芳醚酮复合材料单向预浸带及其制备方法。本发明提供的制备方法,先采用两亲性聚氧乙烯衍生物对碳纤维上浆,并在一定的较低温度下对碳纤维丝束进行扩展处理,然后再去除上浆剂,而后再与聚芳醚酮热熔复合,复合后进行辐照处理和再熔处理,进一步增加碳纤维与聚芳醚酮的界面相互作用。本发明上述制备方法,使用纯聚芳醚酮与纯碳纤维进行直接复合,生物安全性高;聚醚上浆剂有助于碳纤维的扩展,其热分解温度较低,而且聚醚热分解后残留物极少,煅烧去除上浆剂后碳纤维丝束之间不会出现并丝现象;而且辐照和再融处理有助于增加界面作用强度。因此所得复合材料煅烧后无并丝,且具有优异的碳纤维浸润性和界面相互作用性。
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公开(公告)号:CN114773713A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210575552.X
申请日:2022-05-25
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC分类号: C08L23/06 , C08F110/02 , C08F4/645 , A61L27/16 , A61L27/50
摘要: 本发明涉及聚乙烯领域,具体是一种人工关节用超高分子量聚乙烯板材及其制备方法。本发明提供的超高分子量聚乙烯板材,由超高分子量聚乙烯经过热压成型得到;所述超高分子量聚乙烯的黏数大于2000mL/g;流变测试在160℃、线性应变条件下,0.02rad/s时的储能模量为0.5MPa以下,0.1rad/s时的储能模量为0.9MPa以下,优选为0.8MPa以下;双缺口冲击强度大于100kJ/m2。本发明提供的超高分子量聚乙烯板材冲击强度高,沿厚度方向的冲击强度较为均匀,用其制备得到的人工关节同样具有高的冲击强度,沿厚度方向的冲击强度较为均匀。
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公开(公告)号:CN113501982B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202110881842.2
申请日:2021-08-02
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
摘要: 本发明提供了一种碳纤维增强型PEEK复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1)将表面无上浆剂的碳纤维通过热空气法进行氧化,得到表面氧化碳纤维;S2)将表面氧化碳纤维与二氯亚砜发生酰氯化反应,干燥后得到酰氯化碳纤维;S3)将酰氯化碳纤维与PEEK共混后通过热压法得到碳纤维增强型PEEK复合材料。本发明完整的制备过程中无酸处理步骤,提高了工业化生产的可能性,同时可以在不对PEEK进行预处理的条件下获得碳纤维增强型PEEK复合材料,提高其生产效率。制备得到的复合材料具有无酸处理、界面相容性好、力学性能好、生物相容性好等特点。同时其制备过程具有效率高、易于操控和绿色环保等特点。
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公开(公告)号:CN113527647A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110890796.2
申请日:2021-08-04
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
摘要: 本发明提供了一种液晶聚合物及其制备方法,以及液晶聚合物薄膜。本发明提供的液晶聚合物,包括式Ⅰ~式Ⅲ所示的三种重复单元,将蒽基引入液晶聚合物结构中,同时在部分蒽环上引入柔性链结构,并与苯基结构搭配,这种设计可以打破液晶聚合物主链结构的规整度、降低液晶聚合物在加工过程中的成型温度,又能够解决成型品机械性能差异化严重、批次稳定性差等问题,同时不会影响其它性能指标。
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公开(公告)号:CN111763364B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202010650806.0
申请日:2020-07-08
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所 , 山东威高海星医疗器械有限公司 , 上海化工研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种抗氧化超高分子量聚乙烯粉末的制备方法和抗氧化超高分子量聚乙烯辐照交联板材,包括:将等离子处理的超高分子量聚乙烯粉末与维生素E酸进行酰胺化反应,得到维生素E共价接枝超高分子量聚乙烯粉末;将所述维生素E共价接枝超高分子量聚乙烯粉末、未接枝的超高分子量聚乙烯粉末和维生素C脂肪酸酯加热共混,得到抗氧化超高分子量聚乙烯粉末,再制备得到抗氧化超高分子量聚乙烯交联板材。本发明通过接枝维生素E和维生素C脂肪酸酯复合,进行协同作用,从而解决了物理共混的维生素E的酚氧自由基与超高分子量聚乙烯自由基之间的偶联反应降低交联密度的问题。
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公开(公告)号:CN111635549B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202010534171.8
申请日:2020-06-12
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC分类号: C08J7/12 , C08J7/04 , C09D105/04 , C09D7/63 , C09D105/10 , C08L23/20
摘要: 本发明涉及医用高分子材料及医疗器械技术领域,尤其涉及一种高分子材料表面抗凝血改性方法。本发明提供了一种高分子材料表面抗凝血改性方法,包括以下步骤:A)将高分子材料进行低温等离子体活化处理;B)将所述活化处理后的高分子材料置于含电荷复合物的有机溶液中0.5~10min后,取出干燥,得到覆有电荷复合物的高分子材料;所述电荷复合物由包括海藻酸钠和有机硅季铵盐的原料制备得到;C)将所述覆有电荷复合物的高分子材料置于肝素钠的水溶液中0.5~10min后,取出,在40~80℃下加热,得到含有抗凝血涂层的高分子材料。本发明提供的高分子材料表面抗凝血改性方法得到的抗凝血涂层不易脱落,抗凝血效果较优。
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公开(公告)号:CN108440714B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201810199871.9
申请日:2018-03-12
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC分类号: C08F255/02 , C08F255/10 , C08F222/06 , C08F220/32 , C08F222/40 , C08F2/02
摘要: 本发明提供了一种聚合物本体化学改性方法,将0.05~1质量份的羰基化合物和亚硫酰基化合物中的一种、0.001~0.5质量份的羟基化合物和0.2~10质量份的可自由基聚合的单体加入至100质量份聚合物熔体中,在熔融温度下混合反应,得到本体化学改性聚合物。本发明所提供的聚合物本体接枝改性方法具有工艺安全性高和成本低的特点。
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公开(公告)号:CN111763364A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010650806.0
申请日:2020-07-08
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所 , 山东威高海星医疗器械有限公司 , 上海化工研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种抗氧化超高分子量聚乙烯粉末的制备方法和抗氧化超高分子量聚乙烯辐照交联板材,包括:将等离子处理的超高分子量聚乙烯粉末与维生素E酸进行酰胺化反应,得到维生素E共价接枝超高分子量聚乙烯粉末;将所述维生素E共价接枝超高分子量聚乙烯粉末、未接枝的超高分子量聚乙烯粉末和维生素C脂肪酸酯加热共混,得到抗氧化超高分子量聚乙烯粉末,再制备得到抗氧化超高分子量聚乙烯交联板材。本发明通过接枝维生素E和维生素C脂肪酸酯复合,进行协同作用,从而解决了物理共混的维生素E的酚氧自由基与超高分子量聚乙烯自由基之间的偶联反应降低交联密度的问题。
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公开(公告)号:CN111635549A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010534171.8
申请日:2020-06-12
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC分类号: C08J7/12 , C08J7/04 , C09D105/04 , C09D7/63 , C09D105/10 , C08L23/20
摘要: 本发明涉及医用高分子材料及医疗器械技术领域,尤其涉及一种高分子材料表面抗凝血改性方法。本发明提供了一种高分子材料表面抗凝血改性方法,包括以下步骤:A)将高分子材料进行低温等离子体活化处理;B)将所述活化处理后的高分子材料置于含电荷复合物的有机溶液中0.5~10min后,取出干燥,得到覆有电荷复合物的高分子材料;所述电荷复合物由包括海藻酸钠和有机硅季铵盐的原料制备得到;C)将所述覆有电荷复合物的高分子材料置于肝素钠的水溶液中0.5~10min后,取出,在40~80℃下加热,得到含有抗凝血涂层的高分子材料。本发明提供的高分子材料表面抗凝血改性方法得到的抗凝血涂层不易脱落,抗凝血效果较优。
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