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公开(公告)号:CN105734696A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610250787.6
申请日:2016-04-21
申请人: 北京理工大学
摘要: 本发明公开了一种聚苯乙烯?聚偏氟乙烯同轴静电纺丝纤维的制备方法,属于静电纺丝领域。该方法是将聚偏氟乙烯溶解在N,N?二甲基甲酰胺中,得到聚偏氟乙烯纺丝溶液;将聚苯乙烯溶解在四氢呋喃中,得到溶液a;向溶液a中加入氯化钠,混合均匀,得到聚苯乙烯纺丝溶液;以聚偏氟乙烯纺丝溶液为内管纺丝溶液,以聚苯乙烯纺丝溶液为外管纺丝溶液,于一定环境下进行同轴静电纺丝,去除N,N?二甲基甲酰胺和四氢呋喃,得到综合力学性能优异的聚苯乙烯?聚偏氟乙烯同轴静电纺丝纤维。
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公开(公告)号:CN111254519B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010058672.3
申请日:2020-01-19
申请人: 北京理工大学
摘要: 本发明涉及一种聚乙二醇‑聚己内酯相变纤维及其制备方法,属于相变纳米纤维材料领域。所述纤维为核壳结构,聚乙二醇为核层,聚己内酯为壳层,其中,聚乙二醇的重均分子量为1000,聚己内酯的重均分子量为80000;以所述纤维的质量为100%计,聚乙二醇的质量分数为21~48%,聚己内酯的质量分数为52~79%。所述方法通过将聚乙二醇纺丝溶液作为内管纺丝溶液,聚己内酯纺丝溶液作为外管纺丝溶液,进行同轴静电纺丝,去除溶剂后得到。所相变纤维呈现出完整的核壳结构且同时兼具两种原料的特性,具有优异的热性能和力学性能,在一定的范围内可调节温度,环境友好且可生物降解;可应用于医用相变材料领域及功能性纺织材料领域。
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公开(公告)号:CN111254519A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010058672.3
申请日:2020-01-19
申请人: 北京理工大学
摘要: 本发明涉及一种聚乙二醇-聚己内酯相变纤维及其制备方法,属于相变纳米纤维材料领域。所述纤维为核壳结构,聚乙二醇为核层,聚己内酯为壳层,其中,聚乙二醇的重均分子量为1000,聚己内酯的重均分子量为80000;以所述纤维的质量为100%计,聚乙二醇的质量分数为21~48%,聚己内酯的质量分数为52~79%。所述方法通过将聚乙二醇纺丝溶液作为内管纺丝溶液,聚己内酯纺丝溶液作为外管纺丝溶液,进行同轴静电纺丝,去除溶剂后得到。所相变纤维呈现出完整的核壳结构且同时兼具两种原料的特性,具有优异的热性能和力学性能,在一定的范围内可调节温度,环境友好且可生物降解;可应用于医用相变材料领域及功能性纺织材料领域。
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公开(公告)号:CN1869099A
公开(公告)日:2006-11-29
申请号:CN200610078773.7
申请日:2006-05-12
申请人: 北京理工大学
摘要: 本发明是一种由ABA型聚肽-b-聚四氢呋喃-b-聚肽三嵌段共聚物制备纳米及微米级组装体的方法。本发明中所用的三嵌段共聚物是以端氨基聚四氢呋喃为引发剂引发由保护基保护的氨基酸与三光气生成的α-氨基酸-N-羧基内酸酐(NCA)进行开环聚合,然后再经过脱保护基反应得到的。根据NCA与引发剂的摩尔投料比,以及大分子引发剂分子量的不同,能够制备不同组成的ABA型三嵌段共聚物,其中B段为低玻璃化温度的疏水性聚四氢呋喃嵌段,A段为亲水性聚肽均聚物嵌段。所得到的三嵌段共聚物可以溶解于不同pH和盐浓度的水溶液中得到粒径不同的纳米及微米级自组装体。该自组装体可用于药物控释,基因转染治疗,诊断试剂,纳米反应器,化学污染物回收处理,食品及化妆品等行业。
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公开(公告)号:CN109529790B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201811508953.3
申请日:2018-12-11
申请人: 北京理工大学
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/34
摘要: 本发明涉及一种表面接枝β‑环糊精的聚苯乙烯纤维吸附材料、制备及其应用,属于环境新功能吸附材料领域。所述材料以聚苯乙烯纤维为载体,聚苯乙烯纤维表面为一层聚多巴胺纳米颗粒,β‑环糊精通过酰胺键接枝在多巴胺纳米颗粒上。所述方法首先利用静电纺丝制备聚苯乙烯纤维材料,随后通过多巴胺在聚苯乙烯纤维材料表面发生原位自聚合,使得聚苯乙烯纤维材料表面富含大量的活性氨基基团,化学交联则发生在羧基化β‑环糊精与聚苯乙烯纤维材料表面的聚多巴胺之间,通过形成酰胺键使得β‑环糊精键合在电纺聚苯乙烯纤维材料上。所述材料中β‑环糊精位于聚苯乙烯纤维的表面,β‑环糊精的空腔结构保留完整,有效提高了材料对酚酞的吸附性能。
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公开(公告)号:CN105734696B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201610250787.6
申请日:2016-04-21
申请人: 北京理工大学
摘要: 本发明公开了一种聚苯乙烯‑聚偏氟乙烯同轴静电纺丝纤维的制备方法,属于静电纺丝领域。该方法是将聚偏氟乙烯溶解在N,N‑二甲基甲酰胺中,得到聚偏氟乙烯纺丝溶液;将聚苯乙烯溶解在四氢呋喃中,得到溶液a;向溶液a中加入氯化钠,混合均匀,得到聚苯乙烯纺丝溶液;以聚偏氟乙烯纺丝溶液为内管纺丝溶液,以聚苯乙烯纺丝溶液为外管纺丝溶液,于一定环境下进行同轴静电纺丝,去除N,N‑二甲基甲酰胺和四氢呋喃,得到综合力学性能优异的聚苯乙烯‑聚偏氟乙烯同轴静电纺丝纤维。
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公开(公告)号:CN101654508A
公开(公告)日:2010-02-24
申请号:CN200910093719.3
申请日:2009-09-25
申请人: 北京理工大学
摘要: 本发明的一种可降解无毒医用聚氨酯材料及其制备方法,属于生物医用高分子材料技术领域。该材料的原料以聚(ε-己内酯)二元醇(PCL)为软段,以L-赖氨酸乙酯二异氰酸酯(LDI-E)或L-赖氨酸甲酯二异氰酸酯(LDI-M)以及扩链剂L-赖氨酸乙酯(Lysine-E)或L-赖氨酸甲酯(Lysine-M)为硬段,其中聚(ε-己内酯)二元醇的数均分子量为500~5000。本发明的聚氨酯具有可降解性,其降解产物对人体无害;聚氨酯中含有大量脲基,因此提高了聚氨酯的力学性能和降解性能;本发明制备的聚氨酯由于降解产物完全无毒,并且降解产物赖氨酸可以中和由软段降解所产生的6-羟基己酸,不会改变附近组织的pH值,因此具有良好的生物相容性。
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公开(公告)号:CN118698511A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410775204.6
申请日:2024-06-17
申请人: 北京理工大学
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及一种修饰β‑环糊精与聚多巴胺的聚偏氟乙烯/聚氨酯纤维膜吸附材料及其制备方法与应用。首先通过双向对喷静电纺丝技术制备多巴胺‑聚偏氟乙烯/聚氨酯混纺纤维膜,在此过程中,聚偏氟乙烯的晶体结构由α型转化为β型,随后多巴胺在纤维膜内部及表面发生自聚合,最后利用酰胺反应引入具有空腔结构的β‑环糊精,得到修饰β‑环糊精与聚多巴胺的聚偏氟乙烯/聚氨酯纤维吸附材料。由于聚多巴胺含有多种吸附位点,且通过化学改性引入了具有较强吸附性能的β‑环糊精,所述纤维膜材料可以有效地吸附多种有机小分子染料,且可以循环利用,在吸附材料领域展现了良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109056107A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811156861.3
申请日:2018-09-30
申请人: 北京理工大学
CPC分类号: D01F8/16 , D01D5/003 , D01D5/0069 , D01D5/34 , D01F8/10
摘要: 本发明涉及一种聚偏氟乙烯‑聚乙二醇同轴静电纺丝纤维的制备方法,属于相变纳米纤维材料领域。所述方法通过将聚乙二醇质量浓度为20%~40%的聚乙二醇纺丝溶液作为内管纺丝溶液,聚偏氟乙烯质量浓度为15%~25%的聚偏氟乙烯纺丝溶液作为外管纺丝溶液,于温度为20~40℃,湿度为10~40%的环境下,按照内管纺丝溶液与外管纺丝溶液流速比为0.060~0.110进行同轴静电纺丝,纺丝后真空干燥去除N,N‑二甲基乙酰胺和丙酮后得到。所述方法制备得到纤维具有较高相变焓,同时呈现完整的核壳结构,且力学性能优异。
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公开(公告)号:CN109529790A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811508953.3
申请日:2018-12-11
申请人: 北京理工大学
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/34
摘要: 本发明涉及一种表面接枝β-环糊精的聚苯乙烯纤维吸附材料、制备及其应用,属于环境新功能吸附材料领域。所述材料以聚苯乙烯纤维为载体,聚苯乙烯纤维表面为一层聚多巴胺纳米颗粒,β-环糊精通过酰胺键接枝在多巴胺纳米颗粒上。所述方法首先利用静电纺丝制备聚苯乙烯纤维材料,随后通过多巴胺在聚苯乙烯纤维材料表面发生原位自聚合,使得聚苯乙烯纤维材料表面富含大量的活性氨基基团,化学交联则发生在羧基化β-环糊精与聚苯乙烯纤维材料表面的聚多巴胺之间,通过形成酰胺键使得β-环糊精键合在电纺聚苯乙烯纤维材料上。所述材料中β-环糊精位于聚苯乙烯纤维的表面,β-环糊精的空腔结构保留完整,有效提高了材料对酚酞的吸附性能。
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