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公开(公告)号:CN118344525A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410462969.4
申请日:2024-04-17
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明涉及医用高分子材料领域,具体是含硫聚合物及其在制备抗菌药物中的应用。具体而言,本发明提供了具有式I结构的聚烯烃母体结构的含硫聚合物、具有式II结构的聚氨酯母体结构的含硫聚合物、具有式III‑a或式III‑b结构的聚酰胺母体结构的含硫聚合物。本发明提供的技术方案具有以下优势:(1)本发明所述的含硫抗菌聚合物材料通过调节侧链的阳离子化程度及取代基比例实现幽门螺旋杆菌和益生菌的选择性杀灭效果,并展现出不同的抗菌机理;(2)本发明所述的含硫聚合物具有优异的血液相容性和较低的细胞毒性;(3)本发明提供的含硫聚合物方法制备简单,相对分子质量可控,产率高,有望用于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN113527595A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110925663.4
申请日:2021-08-12
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC: C08F283/12 , C08F220/14 , C08F212/32 , C09D151/08 , C09D5/14
Abstract: 本发明提供了一种功能化有机硅树脂及其制备方法和应用;所述功能化有机硅树脂由包括质量比为100:(1~20):(1~20):(10~70)的聚有机硅氧烷、有机硅季铵盐、香豆素和丙烯酸酯的组分制备而成。与现有技术相比,本发明提供的功能化有机硅树脂采用特定含量组分,实现整体较好的相互作用,得到的功能化有机硅树脂同时具有良好的抗菌、耐溶剂、耐磨损、抗污、爽滑性能,适用于改善皮革性能。实验结果表明,本发明提供的功能化有机硅树脂耐溶剂性能较好,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的杀菌率仍能达到96%以上,具有良好的抗菌效果,并且能够将抗菌性、耐磨性、耐溶剂和防污性赋予各种皮革。
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公开(公告)号:CN119931020A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510296957.3
申请日:2025-03-13
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC: C08G65/331 , C08G69/40 , C07C271/16 , C07C269/04
Abstract: 本发明提供了一种改性聚醚胺及其制备方法和应用、一种尼龙弹性体。所述改性聚醚胺由聚醚胺和改性剂反应后得到,所述改性剂包括碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯或碳酸二甲酯中的任意一种或多种。所述改性聚醚胺的末端带有两个氨基甲酸酯基团,增加分子间的相互作用力,可提高尼龙弹性体的抗拉强度和韧性。本发明提供的以改性聚醚胺为软段制备的尼龙弹性体,与现有技术中的其他尼龙弹性体相比,具有更优异的力学性能,如抗拉强度,可满足人们对医疗业、汽车业、航天航空业和电子电气业等需求,具有良好的市场前景。同时,所述改性聚醚胺和尼龙弹性体的制备方法均简单方便,易于实现大规模连续生产。
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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
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 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:CN118931061A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411174592.9
申请日:2024-08-26
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明涉及尼龙技术领域,特别涉及一种抗静电改性剂、其制备方法、抗静电改性尼龙及其制备方法。本发明提供的抗静电改性剂为聚苯乙烯磺酸钠与阳离子表面活性剂结合形成的聚苯乙烯磺酸钠‑表面活性剂复合物。本发明提供的抗静电改性剂与尼龙基体相容性好、分散均匀、不易析出,抗静电性好且抗静电性能持久,能够显著提升抗静电效率;另外,该抗静电改性剂耐高温,可避免在制备抗静电材料的过程中发生高温分解等副反应,进而避免了抗静电性失活问题;另外,该抗静电改性剂的制备方法简单易行、对环境无污染、易于实现大规模连续生产。
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公开(公告)号:CN113527595B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110925663.4
申请日:2021-08-12
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC: C08F283/12 , C08F220/14 , C08F212/32 , C09D151/08 , C09D5/14
Abstract: 本发明提供了一种功能化有机硅树脂及其制备方法和应用;所述功能化有机硅树脂由包括质量比为100:(1~20):(1~20):(10~70)的聚有机硅氧烷、有机硅季铵盐、香豆素和丙烯酸酯的组分制备而成。与现有技术相比,本发明提供的功能化有机硅树脂采用特定含量组分,实现整体较好的相互作用,得到的功能化有机硅树脂同时具有良好的抗菌、耐溶剂、耐磨损、抗污、爽滑性能,适用于改善皮革性能。实验结果表明,本发明提供的功能化有机硅树脂耐溶剂性能较好,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的杀菌率仍能达到96%以上,具有良好的抗菌效果,并且能够将抗菌性、耐磨性、耐溶剂和防污性赋予各种皮革。
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公开(公告)号:CN119931054A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510149558.4
申请日:2025-02-11
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化石油化工科学研究院有限公司 , 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明涉及高分子材料领域,具体是一种长碳链尼龙弹性体聚合物、其制备方法和制品及回收方法。本发明通过在长碳链尼龙中引入聚硫辛酸,有效地调节了所制得的聚合物的机械性能,并实现了所制得的材料的可循环利用和高的抗菌性能和良好的炎症清除能力。试验表明,本发明提供的长碳链尼龙弹性体聚合物具有可回收利用性能,在无机碱液催化条件下,单体的回收率85%;回收的单体可循环加工,力学性能保持在原样的80%以上。本发明提供的长碳链尼龙弹性体聚合物还具有广谱的杀菌效果,金色葡萄球菌和大肠杆菌的杀菌率超过95%,并具有良好的炎症清除能力,具体是具有清除TNF‑α、IL‑6和IL‑8炎症因子效果。
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公开(公告)号:CN119912682A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510149560.1
申请日:2025-02-11
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化石油化工科学研究院有限公司 , 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明涉及功能尼龙制备技术领域,具体是一种永久抗菌长碳链尼龙聚合物及其制备方法和制品。本发明采用两端氨基封端的尼龙1212预聚体作为大分子引发剂,引发Boc保护的赖氨酸内酸酐单体开环共聚,后经过酸化脱保护或烷基取代反应等后处理制备得到永久抗菌长碳链尼龙聚合物。试验表明,本发明提供的永久抗菌长碳链尼龙聚合物具有广谱、长效的抗菌效果,其初始抗菌性达到95%以上,且抗菌持久性及稳定性好,浸泡一个月后的抗菌性仍保持在95%以上。此外,其物理机械性能优异,可作为公共卫生材料,应用在医疗器械、纺织品、包装材料和各种面板等多种领域;而且制备工艺简单、条件温和,易于实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN110669369A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910973015.9
申请日:2019-10-14
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所 , 威高集团有限公司 , 山东高创医疗器械国家研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种具有pH监测功能的抗菌涂层,包括有机硅季铵盐pyranine化合物;所述有机硅季铵盐pyranine化合物由8-羟基-1,3,6-芘三磺酸三钠盐和有机硅季铵盐经反应后得到;所述有机硅季铵盐具有式(I)所示结构。涂层中的有机硅季铵盐的硅氧烷基团可以分别与pyranine分子、羟基化处理的基体材料表面发生化学键键连,不仅涂层内部的pyranine和有机硅季铵盐相互交联,提高涂层自身稳定性,同时涂层与被涂基体实现交联点式的化学键交联,大大提升了涂层和被涂基体的稳定性,pH监测和抗菌效果更加持久。本发明制备过程更加简单,易操作,可行性高。
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公开(公告)号:CN119587773A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411910661.8
申请日:2024-12-24
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明涉及体内植介入复合材料技术领域,具体是金属有机框架材料在制备显影功能材料中的应用、植介入材料及其制备方法和植介入器械。本发明所述的金属有机框架材料具有增强的X射线显影功能,还可以实现复合材料机械性能的调控,能够应用于显影功能材料的制备中。本发明提供的植介入材料包括高分子聚合物基体和掺杂在所述高分子聚合物基体中的金属有机框架材料;所述金属有机框架材料包括芳香有机配体和所述芳香有机配体上的配位金属原子;其X射线显影分辨率高、力学性能良好、生物相容性好,能够保持原有聚合物基体的机械性能和加工性能。同时,其制备方法简单环保,反应条件温和,合成效率高,成本低,能够满足产业化规模化制备要求。
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