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公开(公告)号:CN104045820A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410333938.5
申请日:2014-07-14
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明提供了一种聚丙撑碳酸酯聚乳酸复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)将聚丙撑碳酸酯和酸酐类化合物进行反应,得到封端的聚丙撑碳酸酯;B)在催化剂的存在下,将聚乳酸和所述步骤A)得到的封端的聚丙撑碳酸酯进行酯交换反应,得到聚丙撑碳酸酯聚乳酸复合材料;所述催化剂为含钛催化剂、含锆催化剂、含锑催化剂或有机锡类催化剂。本发明对聚丙撑碳酸酯进行封端,并且,在将聚乳酸与封端的聚丙撑碳酸酯共混时,加入少量特定的催化剂,能提高二者的酯交换反应的进行程度,从而提高相容性,环保性也得以保证,实现了高韧性且可降解的聚丙撑碳酸酯聚乳酸复合材料的制备。
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公开(公告)号:CN118440480A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410699971.3
申请日:2024-05-31
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC: C08L67/04
Abstract: 本发明提供了一种聚乳酸纤维复合材料,包括左旋聚乳酸基体以及复合在基体中的立构复合聚乳酸纤维;所述左旋聚乳酸基体的拓扑结构包括线形结构和多臂结构。本发明采用具有特定拓扑结构的左旋聚乳酸基体与立构复合聚乳酸纤维相结合,聚乳酸纤维中立构复合结晶度高且可控,纤维的长径比可精准调控;而且聚乳酸纤维复合材料的流变性能可被精准调控,进而诱导纤维在复合材料型坯/型材中的取向分布。本发明提供的聚乳酸纤维复合材料力学性能获得显著提高,而且批次稳定、个体差异小,同时显著提高了加工效率,能够高效率地制备高力学性能的可吸收植入医疗器械,如接骨螺钉、接骨板等,具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN105732569B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201610045423.4
申请日:2016-01-22
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC: C07D319/12 , C08G63/08
Abstract: 本发明提供了一种粗丙交酯的提纯方法,包括以下步骤:将粗丙交酯与碱金属化合物混合后进行反应,得到反应产物;所述碱金属化合物选自碱金属氢化物和碱金属氨基化合物中的一种或多种;将所述反应产物进行减压蒸馏,得到精丙交酯。本发明提供的提纯方法简单易行,成本低,可获得羧基含量小于10mmol/kg的精丙交酯,获得的精丙交酯易于聚合得到高分子量的聚乳酸。本发明还提供了一种高分子量聚乳酸的制备方法,首先按照上述提纯方法获得精丙交酯,然后将所述精丙交酯在催化剂作用下进行本体聚合,得到高分子量聚乳酸。本发明能降低聚乳酸的生产成本,适于工业化大规模应用。
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公开(公告)号:CN103788605B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201310722213.0
申请日:2013-12-24
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC: C08L67/04 , C08L51/08 , C08L3/06 , C08F283/00 , C08F220/32 , C08B31/04
Abstract: 本发明提供一种聚乳酸复合材料,包括A组分和B组分;所述A组分包括接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯的聚醚酰胺共聚物和聚乳酸;接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯的聚醚酰胺共聚物与聚乳酸的质量比为1:(2~5);所述B组分包括热塑性淀粉醋酸酯和接枝马来酸酐的聚乳酸;热塑性淀粉醋酸酯和接枝马来酸酐的聚乳酸的质量比1:(1.5~4);所述A组分与B组分的质量比为1:(1.5~2.5)。本发明的聚乳酸复合材料整体的抗冲击性,即韧性较好。另外本发明中使用的原材料均可降解而且成本较低,因此得到的聚乳酸复合材料环保性能好,成本低。
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公开(公告)号:CN117443295A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311414924.1
申请日:2023-10-27
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC: B01J8/06 , B01J8/02 , B01J8/04 , C07D319/12
Abstract: 本发明提供一种乳酸制备丙交酯的生产装置及方法,包括列管反应器1,列管式反应器1的侧面设有乳酸进料口,顶部设有出汽口,底部设有乳酸低聚物出料口;乳酸进料口与乳酸计量罐相连,列管内壁上设有硅铝比35~100:1的分子筛;与列管式反应器1的乳酸低聚物出料口连接的列管反应器2;列管内壁设有硅铝比5~34:1的H‑beta分子筛;列管式反应器2的顶部的出汽口与U型冷凝器1相连;U型冷凝器1与丙交酯接收罐2相连;列管式反应器2的底部与水解釜相连,水解釜与乳酸进料装置相连。该装置能实现非均相催化乳酸制备丙交酯的连续操作,解决制备丙交酯中分子筛分散与搅拌的难题;反应温度低,实现高收率、低成本的制备丙交酯。
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公开(公告)号:CN103788605A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201310722213.0
申请日:2013-12-24
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC: C08L67/04 , C08L51/08 , C08L3/06 , C08F283/00 , C08F220/32 , C08B31/04
Abstract: 本发明提供一种聚乳酸复合材料,包括A组分和B组分;所述A组分包括接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯的聚醚酰胺共聚物和聚乳酸;接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯的聚醚酰胺共聚物与聚乳酸的质量比为1:(2~5);所述B组分包括热塑性淀粉醋酸酯和接枝马来酸酐的聚乳酸;热塑性淀粉醋酸酯和接枝马来酸酐的聚乳酸的质量比1:(1.5~4);所述A组分与B组分的质量比为1:(1.5~2.5)。本发明的聚乳酸复合材料整体的抗冲击性,即韧性较好。另外本发明中使用的原材料均可降解而且成本较低,因此得到的聚乳酸复合材料环保性能好,成本低。
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公开(公告)号:CN119930997A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510165314.5
申请日:2025-02-14
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明提供了一种纤维增强的聚合物及其制备方法、一种骨折内固定产品。本发明采用单体或单体预聚物在纤维间隙中聚合后得到纤维增强的聚合物,一次聚合成型,机加工后即可得到骨折内固定产品,可见,其制备步骤更加简便,成本更低。同时,本发明借助单体或单体预聚物在纤维间隙中聚合,可以使得纤维和聚合物之间的粘结强度更高,因此,得到的纤维增强的聚合物的强度更高,从而赋予骨折内固定产品更优异的力学性能。经测试,所述纤维增强的聚合物的重均分子量为1~80万Da,聚合物中纤维的质量含量为10~90 wt%。
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公开(公告)号:CN119185667A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411362376.7
申请日:2024-09-27
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明提供了一种含有聚酯纤维/钙磷酸盐类物质的自增强可吸收复合材料。本发明提供的聚酯纤维自增强可吸收复合材料,制得的可吸收接骨螺钉、可吸收接骨板力学性能明显提高、降解速率可控、诱导骨组织再生时间缩短、无菌性炎症减轻,并且个体差异小,显著提高了加工效率。本发明制备的可吸收复合材料的聚酯纤维和聚酯基体的种类多样,可通过纤维和基体的搭配、组合来调控复合材料的力学性能和降解速率,从而满足固定不同骨折损伤的临床需求;而且进一步采用含有掺杂锌、锶、镁等特定元素的高活性钙磷酸盐类物质,不但能减轻酸性降解物质引起的无菌性炎症,还具有更强的成骨活性、促血管形成能力等,从而诱导损伤骨组织更加快速的愈合。
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公开(公告)号:CN117700947A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311748029.3
申请日:2023-12-19
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种环保可降解气相防锈薄膜及其制备方法,属于功能化包装薄膜及其制备技术领域。本发明解决了现有防锈薄膜使用后基材难以回收再利用,且会对环境安全造成影响的技术问题。本发明选用多种环保型气相防锈剂作为有效成分并配合少量加工助剂添加于多种可降解高分子基材中,得到环保可降解气相防锈薄膜。本发明提供的的环保型气相防锈剂具有较好的防锈性能和可降解性能,且使用的气相防锈剂对环境和人体的危害性较低。
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公开(公告)号:CN105732569A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610045423.4
申请日:2016-01-22
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC: C07D319/12 , C08G63/08
CPC classification number: C07D319/12 , C08G63/08
Abstract: 本发明提供了一种粗丙交酯的提纯方法,包括以下步骤:将粗丙交酯与碱金属化合物混合后进行反应,得到反应产物;所述碱金属化合物选自碱金属氢化物和碱金属氨基化合物中的一种或多种;将所述反应产物进行减压蒸馏,得到精丙交酯。本发明提供的提纯方法简单易行,成本低,可获得羧基含量小于10mmol/kg的精丙交酯,获得的精丙交酯易于聚合得到高分子量的聚乳酸。本发明还提供了一种高分子量聚乳酸的制备方法,首先按照上述提纯方法获得精丙交酯,然后将所述精丙交酯在催化剂作用下进行本体聚合,得到高分子量聚乳酸。本发明能降低聚乳酸的生产成本,适于工业化大规模应用。
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