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公开(公告)号:CN106176676A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610597833.X
申请日:2016-07-27
Applicant: 常州大学
CPC classification number: A61K9/5161 , A61K9/0002 , A61K9/5192 , A61K31/07
Abstract: 本发明一种脂溶性药物纳米缓释胶囊的制备方法,涉及细乳液聚合和生物高分子等领域。本发明采用改性壳聚糖为基材,脂溶性药物为内容药物,通过细乳液聚合的方法在位形成以改性壳聚糖为壳体脂溶药物为壳体的细乳液乳胶粒子,最后通过喷雾干燥制备了壳聚糖为壳体脂溶性药物缓释胶囊,本发明利用紫外光引发和超声的方法形成稳定剂稳定细乳液预聚体;以改性壳聚糖为纳米胶囊壳体,细乳液粒径一般为200纳米左右,粒径分布均匀;乳胶粒子方法可以形成稳定的脂溶性缓释药物细乳液;通过喷雾干燥方法形成的脂溶性药物的缓释纳米胶囊,缓释性能良好。
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公开(公告)号:CN106117414A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610596564.5
申请日:2016-07-27
Applicant: 常州大学
IPC: C08F220/14 , C08F226/10 , C08F220/06 , C08F220/28 , C08F2/06 , C01G3/02 , B82Y30/00
CPC classification number: C08F220/14 , B82Y30/00 , C01G3/02 , C01P2002/72 , C01P2004/62 , C01P2004/64 , C08F2/06 , C08F226/10 , C08F220/06 , C08F2220/281
Abstract: 本发明纳米氧化亚铜细乳液分散体的制备方法,涉及聚合、分散和光电产业等领域。本发明是细乳液分散方法得到纳米级别的氢氧化铜颗粒,并且通温和还原的方法得到氧化亚铜。本发明采用溶液聚合方法合成了细乳液分散稳定剂,分散效果好,使用量小;采用细乳液分散方法获得氢氧化铜的分散液,粒径分布均匀;采用温和的方法还原得到氧化亚铜,分散体的浓度可以根据需要浓缩。
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公开(公告)号:CN103627305B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201310544789.2
申请日:2013-11-07
Applicant: 常州大学
IPC: C08G18/58 , C08G18/42 , C08G18/48 , C08G18/10 , C09D167/06 , C09D175/04
Abstract: 本发明一种改性不饱和聚酯树脂涂料的制备方法,属于高分子聚合领域。按照下述步骤进行:异氰酸酯预聚体的合成,末端为环氧树脂的聚氨酯的制备,聚氨酯/环氧树脂改性不饱和聚酯树脂涂层的制备。本发明不但可以使改性后不饱和聚酯树脂成膜无需打磨,绿化严重等问题,可以明显的缩短施工周期,并且可以明显改善聚氨酯改性不饱和聚酯树脂涂料表面软化的问题。
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公开(公告)号:CN104558356A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410816114.3
申请日:2014-12-25
Applicant: 常州大学
IPC: C08F212/08 , C08F220/06 , C08F220/34 , C08F220/14 , C08F220/28 , C08F218/08 , C08F220/56 , C08F220/18 , C08F2/44 , C08K3/36 , C08K3/22
Abstract: 本发明公开了一种半连续聚合合成Pickering型乳液的方法,属于高分子聚合领域。按照下述步骤进行:水相的制备;半连续乳液聚合滴加组分的制备;半连续乳液聚合制备Pickering型乳液,即可得到Pickering型乳液。该方法可以明显降低固体颗粒的使用比例(0.1- 2.0 wt%),并且可以形成尺寸在100nm左右的乳胶粒子,固体颗粒在乳胶粒子表面包覆形态完整,乳液稳定性能良好。
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公开(公告)号:CN103627305A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310544789.2
申请日:2013-11-07
Applicant: 常州大学
IPC: C09D167/06 , C09D175/04 , C08G18/58 , C08G18/42 , C08G18/48 , C08G18/10
Abstract: 本发明一种改性不饱和聚酯树脂涂料的制备方法,属于高分子聚合领域。按照下述步骤进行:异氰酸酯预聚体的合成,末端为环氧树脂的聚氨酯的制备,聚氨酯/环氧树脂改性不饱和聚酯树脂涂层的制备。本发明不但可以使改性后不饱和聚酯树脂成膜无需打磨,绿化严重等问题,可以明显的缩短施工周期,并且可以明显改善聚氨酯改性不饱和聚酯树脂涂料表面软化的问题。
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公开(公告)号:CN103554377A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310467751.X
申请日:2013-10-10
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及一种通过细乳液聚合实现纳米二氧化硅包覆的制备方法,涉及原子转移自由基聚合及细乳液聚合技术领域。其制备方法如下:首先制备大分子引发剂来修饰单体表面,除去溶剂及催化剂,继而用溴化了的单体与硅烷偶联剂采用ATRP法制得接枝共聚物;利用上述方法制得的共聚物单独作为助稳定剂或硅烷偶联剂,用于细乳液聚合,最终制得粒径分布较窄,较为稳定的乳胶粒子并实现了纳米二氧化硅包覆的要求。本发明制备过程安全,操作简单,改善了纳米二氧化硅由于其很大的比表面积和很高的表面能而使其易发生团聚的特性,从而得到粒径分布均匀,分散均匀的纳米二氧化硅粒子,并使其能更好地与聚合物相容。
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公开(公告)号:CN103421197A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201310327520.9
申请日:2013-07-31
Applicant: 常州大学
IPC: C08J3/03 , C08L67/06 , C08L43/04 , C08G63/52 , C08G63/676 , C08G63/682 , C08F230/08 , C08F220/28 , C08F220/56 , C08F220/06
Abstract: 本发明一种含硅氧烷共聚物的不饱和聚酯树脂分散的方法,属于乳液聚合和分散领域。以乙烯基硅氧烷单体与乙烯类单体共聚物作为微乳液乳化剂/助乳化剂,可以避免或者少量的在整个反应体系中使用乳化剂。本技术发明采用了连续滴加的方式,可以得到高不饱和聚酯树脂含量的乳化分散液。由本方法制备的乳化分散液具有高固含量、低气味、低粘度的特征,其高分子含量可达60wt%,粒径尺寸50nm-200nm。由于使用有机硅材料,使不饱和聚酯树脂固化后具有独特的表面性能。此乳化分散液可以进行纳米粒子的改性或与其他聚合物形成互穿网络,在合适的条件下可以交联成型。可广泛应用于化工、机械、高新技术涂料、人造石等方面具有独特的性能。
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公开(公告)号:CN118834528A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411038184.0
申请日:2024-07-31
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及耐高温薄膜、共掺杂纳米晶和表面基体材料等领域,特别涉及一种聚酰亚胺基质共掺杂纳米晶薄膜及其制备方法。先制备共掺杂纳米晶前驱体改性反相细乳液,再制备含共掺杂纳米晶前驱体和聚酰胺酸的分散体;然后,将含共掺杂纳米晶前驱体和聚酰胺酸的分散体旋涂在洁净的石英玻璃片上,置于可换气烘箱内烘干,得到聚合物基质共掺杂薄膜;最后烧结后冷却,得到聚酰亚胺基质共掺杂薄膜。本发明聚酰亚胺基质共掺杂薄膜厚度可控制在80‑500纳米,基膜平整;且共掺杂纳米晶呈纳米点均匀分布在基质薄膜上;可在高温使用,基膜不变形,共掺杂纳米点附着性好。
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公开(公告)号:CN118406409A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410461741.3
申请日:2024-04-17
Applicant: 常州大学
IPC: C09D125/06 , C09D133/12 , C09D127/06 , C09D7/61 , C09D7/63
Abstract: 本发明涉及胶体、表面掺杂、水热处理领域,具体涉及一种利用Pickering细乳液实现聚合物涂层表面掺杂纳米晶的方法。利用界面反应形成可稳定Pickering乳液的固体纳米晶前驱体,熟化后加入掺杂相,然后通过水热处理形成掺杂纳米晶,最后涂布成膜形成聚合物涂层表面掺杂纳米晶。通过界面反应可形成原始粒径在1‑2纳米左右,集聚体粒径在5纳米左右可稳定Pickering乳液的纳米晶前驱体固体乳化剂,熟化后可获得粒径在20‑30纳米左右熟化纳米晶前驱体,经过水热处理的Pickering乳液可直接获得聚合物涂层表面掺杂纳米晶。
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公开(公告)号:CN113956519B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202111274292.4
申请日:2021-10-29
Applicant: 常州大学
Inventor: 张震乾
IPC: C08J5/18 , C08L33/24 , C08F220/54 , C08F220/34 , C08K3/30 , C08K3/28
Abstract: 本发明涉及水性反相胶体、光降解、光敏、光致发光和光伏等领域,特别涉及一种温敏性细乳液涂膜表面丰度金属元素的方法。室温下,将温敏性单体、阳离子型单体和水溶性金属盐溶解在去离子水中,形成溶液A;将油溶性引发剂溶解在溶剂中形成溶液B;将溶液A和溶液B混合后,迅速转入设定温度的超声波生物粉碎机中粉碎,然后升高温度引发聚合,形成温敏性聚合物细乳液胶体。将胶体稀释后,室温下采用旋涂成膜或浸渍方式在石英玻璃上成膜;成膜石英玻璃置于恒温密闭空间,保持相对湿度,经后处理获得表面丰度金属离子的薄膜。本发明实现了迁移金属离子,制得表面丰度某些金属离子的薄膜。
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