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公开(公告)号:CN107254163B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201610178084.7
申请日:2016-03-25
申请人: 中国科学院理化技术研究所
IPC分类号: C08L77/02 , C08L77/06 , C08K3/36 , C08J3/14 , B33Y70/00 , C09D5/46 , C09D5/03 , B01J20/286 , A61K47/69 , A61K9/16 , A61K47/04 , A61K47/34
摘要: 本发明公开一种尼龙/二氧化硅复合微球及其制备方法和应用。所述复合微球为粒径0.5~300μm的球形和/或近球形颗粒,由含孔尼龙微球基体以及均匀分散在含孔尼龙微球孔隙和/或表面的二氧化硅组成。其中含孔尼龙微球的含量为10~99.9wt%,二氧化硅含量为0.1~90wt%。该复合微球是通过在含孔尼龙微球分散液中进行二氧化硅原位水解得到。二氧化硅的加入能有效降低含孔尼龙复合微球的吸水率,提高热稳定性、结晶性能及力学强度。该复合微球可作为SLS选择性激光烧结技术耗材,拓宽SLS技术在航空、汽车、医疗器械、电子仪器、机械模具、艺术品等领域的应用。
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公开(公告)号:CN107434891B
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201610364569.5
申请日:2016-05-27
申请人: 中国科学院理化技术研究所
IPC分类号: C08L25/06 , C08L77/02 , C08L77/06 , C08F112/08
摘要: 本发明公开一种尼龙/聚苯乙烯合金微球及其制备方法与应用,其由含孔尼龙微球和以纳米或微米颗粒形式或/和以微米级连续态形式均匀分散于含孔尼龙微球的孔隙内和/或表面的聚苯乙烯组成,其中所述含孔尼龙微球的重量百分含量为25~95wt%,所述聚苯乙烯重量百分含量为5~75wt%;所述合金微球为粒径0.05~500μm的球形或近球形颗粒。所述尼龙/聚苯乙烯合金微球能够应用于色谱分离、药物传输和缓释、功能涂料和3D打印选择性激光烧结领域中。
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公开(公告)号:CN108440761A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201710083885.X
申请日:2017-02-16
申请人: 中国科学院理化技术研究所
摘要: 本发明公开一种含有胍基侧链的非释放型高分子抗菌母粒,其特征在于,该高分子抗菌母粒的分子结构如式(1)所示:式中,R为聚胍盐,m、n和x均为聚合度,m、n和x均为大于0的自然数。本发明聚胍盐改性SMA的制备工艺简单,通过熔融接枝一步反应即可得到高分子抗菌母粒。本发明制备的高分子抗菌母粒与多种高分子材料具有良好的相容性,拓宽了聚胍盐在高分子材料中应用,同时赋予了SMA新的抗菌功能。作为非释放性高分子抗菌母粒,应用于高分子材料中能够使材料具有良好的抗菌效果,抗菌效率可以达到99.0%以上实现了材料的长效抗菌,在塑料纤维领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104814542B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201510194082.2
申请日:2015-04-22
申请人: 中国科学院理化技术研究所
摘要: 本发明公开一种可降解的环保口罩,包括口罩本体和设置于口罩本体两侧的耳带,所述口罩本体由外至内包括外层、过滤层和内层;所述外层和内层各由至少一层PBS无纺布组成;所述过滤层由至少一层竹纤维组成;所述耳带由PBS无纺布组成。本发明所涉及的环保口罩,可完全生物降解。口罩的内外层以及耳带材料PBS无纺布和竹纤维过滤层均可实现降解,且无纺布的降解速率可通过淀粉含量来有效控制,还可降低成本。另外,本发明的环保口罩所使用的竹纤维以及PBS无纺布具有抗菌、抑螨、防臭的功效,可实现口罩的天然、环保、保健的目的。因此,本发明在绿色、环保的生活用品制造领域有着很大的应用前景。
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公开(公告)号:CN108440761B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201710083885.X
申请日:2017-02-16
申请人: 中国科学院理化技术研究所
摘要: 本发明公开一种含有胍基侧链的非释放型高分子抗菌母粒,其特征在于,该高分子抗菌母粒的分子结构如式(1)所示:式中,R为聚胍盐,m、n和x均为聚合度,m、n和x均为大于0的自然数。本发明聚胍盐改性SMA的制备工艺简单,通过熔融接枝一步反应即可得到高分子抗菌母粒。本发明制备的高分子抗菌母粒与多种高分子材料具有良好的相容性,拓宽了聚胍盐在高分子材料中应用,同时赋予了SMA新的抗菌功能。作为非释放性高分子抗菌母粒,应用于高分子材料中能够使材料具有良好的抗菌效果,抗菌效率可以达到99.0%以上实现了材料的长效抗菌,在塑料纤维领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105542177B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201610111798.6
申请日:2016-02-29
申请人: 中国科学院理化技术研究所
IPC分类号: C08G81/02 , C08F212/08 , C08F220/32 , B01J13/14
摘要: 本发明公开一种胍基高分子抗菌纳米微球及其制备方法,其制备步骤包括:将乙烯基类单体和甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)经过无皂乳液聚合得到P‑GMA共聚物,然后该共聚物乳液在三乙胺催化作用下与聚六亚甲基单胍盐或聚六亚甲基双胍盐进行反应,最后经过离心分离、洗涤干燥得到胍基高分子抗菌纳米微球。本发明制备的抗菌纳米微球以水溶性的聚六亚甲基单胍盐/聚六亚甲基双胍盐为壳,疏水性的共聚物为核,在水中分散易分散,杀菌效果良好。该方法采用无皂乳液聚合的方式,采用水作为溶剂,环境友好,经济有效,工艺简单。
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公开(公告)号:CN104814542A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510194082.2
申请日:2015-04-22
申请人: 中国科学院理化技术研究所
CPC分类号: A41D13/1192 , B32B27/18 , B32B27/36 , B32B2307/7145 , B32B2307/716 , B32B2367/00
摘要: 本发明公开一种可降解的环保口罩,包括口罩本体和设置于口罩本体两侧的耳带,所述口罩本体由外至内包括外层、过滤层和内层;所述外层和内层各由至少一层PBS无纺布组成;所述过滤层由至少一层竹纤维组成;所述耳带由PBS无纺布组成。本发明所涉及的环保口罩,可完全生物降解。口罩的内外层以及耳带材料PBS无纺布和竹纤维过滤层均可实现降解,且无纺布的降解速率可通过淀粉含量来有效控制,还可降低成本。另外,本发明的环保口罩所使用的竹纤维以及PBS无纺布具有抗菌、抑螨、防臭的功效,可实现口罩的天然、环保、保健的目的。因此,本发明在绿色、环保的生活用品制造领域有着很大的应用前景。
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公开(公告)号:CN107057091B
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201710110323.X
申请日:2017-02-27
申请人: 中国科学院理化技术研究所
IPC分类号: C08J3/14 , C08L77/02 , C08L33/12 , C08F120/14
摘要: 本发明公开了一种尼龙‑聚甲基丙烯酸甲酯合金微球,所述合金微球包括尼龙微球和聚甲基丙烯酸甲酯;所述合金微球中尼龙微球的含量为30~90wt%,聚甲基丙烯酸甲酯的含量为10~70wt%;所述合金微球以尼龙微球为骨架,其中尼龙微球内部为通孔结构,所述聚甲基丙烯酸甲酯均匀分散于含孔尼龙微球的孔隙内、表面或二者均有;所述合金微球为球形或近球形颗粒,粒径为1~100μm。本发明提出的合金微球中,含孔尼龙微球中大量的酰胺键以及羧基和氨基与聚甲基丙烯酸甲酯中的酯基易形成氢键,两种组分相互交联呈互穿网络结构,无需相容剂,具有很好的相容性。
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公开(公告)号:CN107434891A
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201610364569.5
申请日:2016-05-27
申请人: 中国科学院理化技术研究所
IPC分类号: C08L25/06 , C08L77/02 , C08L77/06 , C08F112/08
摘要: 本发明公开一种尼龙/聚苯乙烯合金微球及其制备方法与应用,其由含孔尼龙微球和以纳米或微米颗粒形式或/和以微米级连续态形式均匀分散于含孔尼龙微球的孔隙内和/或表面的聚苯乙烯组成,其中所述含孔尼龙微球的重量百分含量为25~95wt%,所述聚苯乙烯重量百分含量为5~75wt%;所述合金微球为粒径0.05~500μm的球形或近球形颗粒。所述尼龙/聚苯乙烯合金微球能够应用于色谱分离、药物传输和缓释、功能涂料和3D打印选择性激光烧结领域中。
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公开(公告)号:CN107254163A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201610178084.7
申请日:2016-03-25
申请人: 中国科学院理化技术研究所
IPC分类号: C08L77/02 , C08L77/06 , C08K3/36 , C08J3/14 , B33Y70/00 , C09D5/46 , C09D5/03 , B01J20/286 , A61K47/69 , A61K9/16 , A61K47/04 , A61K47/34
摘要: 本发明公开一种尼龙/二氧化硅复合微球及其制备方法和应用。所述复合微球为粒径0.5~300μm的球形和/或近球形颗粒,由含孔尼龙微球基体以及均匀分散在含孔尼龙微球孔隙和/或表面的二氧化硅组成。其中含孔尼龙微球的含量为10~99.9wt%,二氧化硅含量为0.1~90wt%。该复合微球是通过在含孔尼龙微球分散液中进行二氧化硅原位水解得到。二氧化硅的加入能有效降低含孔尼龙复合微球的吸水率,提高热稳定性、结晶性能及力学强度。该复合微球可作为SLS选择性激光烧结技术耗材,拓宽SLS技术在航空、汽车、医疗器械、电子仪器、机械模具、艺术品等领域的应用。
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