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公开(公告)号:CN1583570A
公开(公告)日:2005-02-23
申请号:CN200410025155.7
申请日:2004-06-14
申请人: 上海华明高技术(集团)有限公司
IPC分类号: C01F11/18
CPC分类号: Y02P20/544
摘要: 一种制造超细碳酸钙分散性颗粒的方法,通过二步反应,首先在超过临界过饱和度(K**)的条件下制备均匀的立方形沉淀碳酸钙作为种子,然后在第二步中,添加反应速度控制剂调整反应的条件使过饱和度K小于K**且大于K*,在种子碳酸钙的表面进行晶体的生长。从而得到颗粒度可控且颗粒度分布均匀的超细碳酸钙分散性颗粒。本发明的方法,适合于已有的各类反应设备,无需增加设备,而且过程中所用的添加剂用量极少,得到的产品具有颗粒大小及其分布可控、分散性好以及白度高的特点,不仅适合用作纸张填充料和纸张涂层颜料具有光泽高和低粘度特性,而且适合于涂料、塑料等应用场合作为半补强剂和高级填料。
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公开(公告)号:CN1522763A
公开(公告)日:2004-08-25
申请号:CN03150818.9
申请日:2003-09-05
申请人: 上海华明高技术(集团)有限公司 , 复旦大学附属华山医院
IPC分类号: A61K47/04
摘要: 抗肿瘤磁靶向缓释载体铁炭复合材料及其制备方法,所述材料为一种平均粒径0.05~0.50μm黑色粉末,其组分和重量含量包括:金属态铁45%~75%,四氧化三铁5%~13%,碳15%~49%,二氧化硅1~5%。制备方法包括如下步骤:1)Fe3O4磁粉的制备,2)铁炭球磨,3)液相沉积包硅,4)高温还原。本发明的抗肿瘤磁靶向缓释药物载体铁炭复合材料与传统的四氧化三铁为核的药物载体材料相比,比饱和磁化强度高出至少50%,而且有活性炭的存在,药物的吸附量大幅度增加,能明显提高药物的疗效;2)与Frex公司的类似产品相比,该抗肿瘤磁靶向缓释药物载体铁炭复合材料的平均粒径明显要小,在肿瘤组织周围的血管中流通性大为改善,从而明显提高药物的疗效。
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公开(公告)号:CN1243570C
公开(公告)日:2006-03-01
申请号:CN03150818.9
申请日:2003-09-05
申请人: 上海华明高技术(集团)有限公司 , 复旦大学附属华山医院
摘要: 抗肿瘤磁靶向缓释载体铁炭复合材料及其制备方法,所述材料为一种平均粒径0.05~0.50μm黑色粉末,其组分和重量含量包括:金属态铁45%~75%,四氧化三铁5%~13%,碳15%~49%,二氧化硅1~5%。制备方法包括如下步骤:1)Fe3O4磁粉的制备,2)铁炭球磨,3)液相沉积包硅,4)高温还原。本发明的抗肿瘤磁靶向缓释药物载体铁炭复合材料与传统的四氧化三铁为核的药物载体材料相比,比饱和磁化强度高出至少50%,而且有活性炭的存在,药物的吸附量大幅度增加,能明显提高药物的疗效;2)与Frex公司的类似产品相比,该抗肿瘤磁靶向缓释药物载体铁炭复合材料的平均粒径明显要小,在肿瘤组织周围的血管中流通性大为改善,从而明显提高药物的疗效。
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公开(公告)号:CN100455515C
公开(公告)日:2009-01-28
申请号:CN200310122700.X
申请日:2003-12-24
申请人: 上海华明高技术(集团)有限公司
IPC分类号: C01F11/18
摘要: 本发明公开了一种纳米级碳酸钙颗粒的制备方法,包括以下步骤:将晶核形成促进剂加入氢氧化钙的悬浮液,然后通入二氧化碳气体,再加入分散剂,然后加入包覆剂的水溶液;最后将包覆后的碳酸钙悬浮液趁热过滤,再进行干燥,即获得本发明所说的颗粒大小及分布可控的立方形纳米级活性碳酸钙产品。所获得的碳酸钙粒子,粒径在12~100nm范围且具有可控的粒径分布,形状为立方形,比表面积在18~60m2/g之间可以调节,吸油值<40gDOP/100g产品,且无团聚现象,可广泛用于高档涂料,汽车用PVC热熔胶,橡胶,塑料,密封胶等行业作为功能性添加剂,赋予产品高性能与高附加值。
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公开(公告)号:CN100383198C
公开(公告)日:2008-04-23
申请号:CN03129667.X
申请日:2003-07-01
申请人: 上海华明高技术(集团)有限公司
IPC分类号: C09C3/10
摘要: 一种提高无机氧化物粉体在有机介质中分散性的方法,本发明采用粒子表面原位无皂乳液聚合的方法对无机氧化物粉体进行表面改性,以改善无机氧化物粉体与非极性介质之间的相容性,提高其在涂料、塑料、橡胶、粘合剂等介质中的分散性。本发明的方法包括如下步骤:将无机氧化物粉体和表面活性剂分散于水中,获得浆料,在所说的浆料中加入不饱和聚合物单体和过氧化物引发剂,下引发聚合,收集产物,干燥,即获得改性无机氧化物粉体。本发明的提高无机氧化物粉体在有机介质中分散性的方法能够大大改善其对非极性有机介质的相容性。改性后粉体完全可以适用于涂料、塑料、橡胶和粘合剂等应用领域。
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公开(公告)号:CN1253373C
公开(公告)日:2006-04-26
申请号:CN200410025155.7
申请日:2004-06-14
申请人: 上海华明高技术(集团)有限公司
IPC分类号: C01F11/18
CPC分类号: Y02P20/544
摘要: 一种制造超细碳酸钙分散性颗粒的方法,通过二步反应,首先在超过临界过饱和度(K**)的条件下制备均匀的立方形沉淀碳酸钙作为种子,然后在第二步中,添加反应速度控制剂调整反应的条件使过饱和度K小于K**且大于K*,在种子碳酸钙的表面进行晶体的生长。从而得到颗粒度可控且颗粒度分布均匀的超细碳酸钙分散性颗粒。本发明的方法,适合于已有的各类反应设备,无需增加设备,而且过程中所用的添加剂用量极少,得到的产品具有颗粒大小及其分布可控、分散性好以及白度高的特点,不仅适合用作纸张填充料和纸张涂层颜料具有光泽高和低粘度特性,而且适合于涂料、塑料等应用场合作为半补强剂和高级填料。
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公开(公告)号:CN1631789A
公开(公告)日:2005-06-29
申请号:CN200310122700.X
申请日:2003-12-24
申请人: 上海华明高技术(集团)有限公司
IPC分类号: C01F11/18
摘要: 本发明公开了一种纳米级碳酸钙颗粒的制备方法,包括以下步骤:将晶核形成促进剂加入氢氧化钙的悬浮液,然后通入二氧化碳气体,再加入分散剂,然后加入包覆剂的水溶液;最后将包覆后的碳酸钙悬浮液趁热过滤,再进行干燥,即获得本发明所说的颗粒大小及分布可控的立方形纳米级活性碳酸钙产品。所获得的碳酸钙粒子,粒径在12~100nm范围且具有可控的粒径分布,形状为立方形,比表面积在18~60m2/g之间可以调节,吸油值<40gDOP/100g产品,且无团聚现象,可广泛用于高档涂料,汽车用PVC热熔胶,橡胶,塑料,密封胶等行业作为功能性添加剂,赋予产品高性能与高附加值。
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公开(公告)号:CN100372773C
公开(公告)日:2008-03-05
申请号:CN200310122980.4
申请日:2003-12-30
申请人: 上海华明高技术(集团)有限公司
IPC分类号: C01F11/18
摘要: 本发明提供了一种油墨用纳米级碳酸钙颗粒的制造方法。本发明在反应起始阶段加入适当的晶核促进剂,同时通过控制二氧化碳窑气的流量,起始氢氧化钙石灰乳的浓度和温度,方便地调节晶体的成核及各晶面的生长速率,在碳化率达到80%以上时加入分散剂以调节碳酸钙粒子表面电荷,防止碳酸钙颗粒之间的团聚,从而达到最终产品的粒径与形貌易于控制,通过适当的表面处理可显著改善最终产品的分散性能。本发明碳化反应放热自然升温,大大降低了达到包覆所需温度的能量消耗,使得设备及操作费用大大降低。所得立方形纳米级碳酸钙在较高的温度下成长生成,表面能量密度较低,从而在应用方面表现出更加优良的光泽和易于分散的产品应用特点。
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公开(公告)号:CN1634767A
公开(公告)日:2005-07-06
申请号:CN200310122980.4
申请日:2003-12-30
申请人: 上海华明高技术(集团)有限公司
IPC分类号: C01F11/18
摘要: 本发明提供了一种油墨用纳米级碳酸钙颗粒的制造方法。本发明在反应起始阶段加入适当的晶核促进剂,同时通过控制二氧化碳窑气的流量,起始氢氧化钙石灰乳的浓度和温度,方便地调节晶体的成核及各晶面的生长速率,在碳化率达到80%以上时加入分散剂以调节碳酸钙粒子表面电荷,防止碳酸钙颗粒之间的团聚,从而达到最终产品的粒径与形貌易于控制,通过适当的表面处理可显著改善最终产品的分散性能。本发明碳化反应放热自然升温,大大降低了达到包覆所需温度的能量消耗,使得设备及操作费用大大降低。所得立方形纳米级碳酸钙在较高的温度下成长生成,表面能量密度较低,从而在应用方面表现出更加优良的光泽和易于分散的产品应用特点。
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公开(公告)号:CN1473883A
公开(公告)日:2004-02-11
申请号:CN03129667.X
申请日:2003-07-01
申请人: 上海华明高技术(集团)有限公司
IPC分类号: C09C3/10
摘要: 一种提高无机氧化物粉体在有机介质中分散性的方法,本发明采用粒子表面原位无皂乳液聚合的方法对无机氧化物粉体进行表面改性,以改善无机氧化物粉体与非极性介质之间的相容性,提高其在涂料、塑料、橡胶、粘合剂等介质中的分散性。本发明的方法包括如下步骤:将无机氧化物粉体和表面活性剂分散于水中,获得浆料,在所说的浆料中加入不饱和聚合物单体和过氧化物引发剂,下引发聚合,收集产物,干燥,即获得改性无机氧化物粉体。本发明的提高无机氧化物粉体在有机介质中分散性的方法能够大大改善其对非极性有机介质的相容性。改性后粉体完全可以适用于涂料、塑料、橡胶和粘合剂等应用领域。
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