一种高效增容和填料分布受控的PLA-PBAT生物降解薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117429043A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311779075.X

    申请日:2023-12-22

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明涉及高分子材料技术领域,提供了一种高效增容和填料分布受控的PLA‑PBAT生物降解薄膜及其制备方法,包括以下步骤:S1.将PLA、PBAT和无机填料在真空条件下干燥;S2.基于润湿系数ω的预测先将PLA和无机填料复配后进行熔融共混,得到共混物一;S3.将上述共混物一在PLA熔点以下、PBAT熔点以上的初始密炼温度下密炼软化,随后加入PBAT和相容剂预混物,在上述温度及第一转速下继续密炼一段时间,随后升温至180℃并在第二转速下再密炼一段时间,停止剪切得到共混物二;S4.将上述共混物二模压成型为膜材,将膜材进行双向拉伸后进行退火处理,冷却后即得所述生物降解薄膜;其可对聚合物基体高效增容,并使得填料在两相界面处集中分布,所制得的薄膜具有优异的力学性能。

    一种生物医用形状记忆高分子材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111518377B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN201910778437.0

    申请日:2019-08-22

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明公开了一种生物医用形状记忆高分子材料及其制备方法,该材料是由生物相容的聚碳酸亚丙酯和热塑性弹性体混合均匀后经熔融塑化加工制得的具有体温驱动形状记忆性能的共混物。聚碳酸亚丙酯作为形状记忆可逆相,基于其玻璃化转变实现临时形状的固定和解冻;热塑性弹性体作为形状记忆固定相,在临时形状“赋形‑固定”过程中可以储存弹性应变能,受到体温刺激时,储能得到释放并驱动材料回复至初始形状。本发明提供的制备方法所制得的生物医用形状记忆高分子材料的形状记忆性能优异且可控,可用于制备自扩张血管支架等智能医疗器械;所需原料均为市售,生产成本低;制备方法工艺简单,生产效率高并可以连续批量生产。

    一种制备高性能以及多功能形状记忆材料的方法

    公开(公告)号:CN110229448A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910558036.4

    申请日:2019-06-26

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: C08L27/16 C08L33/12

    摘要: 本发明公开了一种制备高性能以及多功能形状记忆材料的方法,包括以下步骤:S1、制备复合材料;S2、将复合材料进行多次形状记忆循环从而实现对复合材料的晶体结构和非晶区分子链段的松弛行为进行调控;S3、对复合材料进行预拉伸-回复过程;S4、对复合材料预拉伸-回复过程中的温度和应变量的大小进行控制;S5、通过预拉伸-回复过程诱导复合材料发生晶型变化。本发明不需要通过外部调控手段改变材料的组分、相形态等结构特征,其利用实施过程中的温度和应力场的耦合作用对复合材料的结构(晶区和非晶区)进行调控,从而实现形状记忆性能的提升和其他功能特性的拓展,使得复合材料具有更高的应用价值。

    一种双层高分子基电响应形状记忆材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111516338B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201911217286.8

    申请日:2019-12-02

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明公开了一种双层高分子基电响应形状记忆材料及其制备方法,该材料是由作为固定相的热塑性高分子弹性体和作为可逆相的结晶或无定型高分子材料层叠热压制得的双层复合物,其中一相物料掺杂导电粒子或两相物料同时掺杂导电粒子。当施加电压刺激时,导电粒子产生的电热效应使材料温度升高,可逆相高分子材料分子链被解冻,进而实现电响应形状回复。本发明提供的制备方法所制得的高分子基电形状记忆材料可以通过调节电压大小,导电粒子种类、含量及分布方式,固定相与可逆相层厚比等方式实现形状回复速度和形状回复率的灵活调控;所需原料均为市售,生产成本低;制备方法工艺简单,生产效率高并可以连续批量生产。

    一种光学透明的高分子基形状记忆材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111993740A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010861819.2

    申请日:2020-08-20

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明公开了一种光学透明的高分子基形状记忆材料及其制备方法,该材料是由光学透明的无定形聚合物和光学透明的热塑性弹性体组成,特殊的平行交替层叠结构保障了高光学透明性。此外,无定型聚合物作为形状记忆可逆相,基于其玻璃化转变实现临时形状的固定和解冻;热塑性弹性体作为形状记忆固定相,在临时形状塑形过程中可以储存弹性应变能,受到体温刺激时,储能得到释放并驱动材料回复至初始形状。本发明提供的制备方法所制得的材料兼具优异的光学透明性和形状记忆性能;所需原料均为市售,配方可调;制备方法简单,生产效率高且可以连续批量生产。

    一种生物医用形状记忆高分子材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111518377A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201910778437.0

    申请日:2019-08-22

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明公开了一种生物医用形状记忆高分子材料及其制备方法,该材料是由生物相容的聚碳酸亚丙酯和热塑性弹性体混合均匀后经熔融塑化加工制得的具有体温驱动形状记忆性能的共混物。聚碳酸亚丙酯作为形状记忆可逆相,基于其玻璃化转变实现临时形状的固定和解冻;热塑性弹性体作为形状记忆固定相,在临时形状“赋形‑固定”过程中可以储存弹性应变能,受到体温刺激时,储能得到释放并驱动材料回复至初始形状。本发明提供的制备方法所制得的生物医用形状记忆高分子材料的形状记忆性能优异且可控,可用于制备自扩张血管支架等智能医疗器械;所需原料均为市售,生产成本低;制备方法工艺简单,生产效率高并可以连续批量生产。

    一种轻质高强的三明治结构环氧树脂泡沫材料、增强层及其制备方法

    公开(公告)号:CN117264372A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311533811.3

    申请日:2023-11-17

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明涉及高分子材料技术领域,具体而言,涉及一种轻质高强的三明治结构环氧树脂泡沫材料、增强层及其制备方法;其中泡沫材料包括轻质层及设置于轻质层两侧面的增强层;增强层包括:三官能度环氧树脂、固化剂、空心玻璃微珠及碳纳米管;轻质层包括双酚A型环氧树脂、固化剂、固化促进剂及可膨胀微球;其制备方法为:将固化剂加入到三官能度环氧树脂中分散、预固化;再分批加入碳纳米管和空心玻璃微珠得预固化料一;取双酚A型环氧树脂、固化剂、固化促进剂混匀后和可膨胀微球混合得预固化料二;将预固化料一倒入模具中部分固化,再倒入预固化料二部分固化,再倒入预固化料一完全固化后脱模即得泡沫材料;其可所得泡沫材料具有轻质高强的效果。

    一种制备高性能以及多功能形状记忆材料的方法

    公开(公告)号:CN110229448B

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN201910558036.4

    申请日:2019-06-26

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: C08L27/16 C08L33/12

    摘要: 本发明公开了一种制备高性能以及多功能形状记忆材料的方法,包括以下步骤:S1、制备复合材料;S2、将复合材料进行多次形状记忆循环从而实现对复合材料的晶体结构和非晶区分子链段的松弛行为进行调控;S3、对复合材料进行预拉伸‑回复过程;S4、对复合材料预拉伸‑回复过程中的温度和应变量的大小进行控制;S5、通过预拉伸‑回复过程诱导复合材料发生晶型变化。本发明不需要通过外部调控手段改变材料的组分、相形态等结构特征,其利用实施过程中的温度和应力场的耦合作用对复合材料的结构(晶区和非晶区)进行调控,从而实现形状记忆性能的提升和其他功能特性的拓展,使得复合材料具有更高的应用价值。

    一种高分子基多层形状记忆材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106379011B

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201610801408.8

    申请日:2016-09-05

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明公开了一种高分子基多层形状记忆材料的制备方法,该制备方法制得的多层形状记忆材料由高分子基固定相层和高分子基可逆相层构成,并形成两相交替的多层双连续结构。其中,高分子基固定相层材料为室温条件下具有橡胶弹性的聚合物,高分子基可逆相层材料为升温过程中存在明显熔融转变或玻璃化转变的聚合物。该多层材料在熔点或玻璃化温度以上变形后降至室温得到临时形状,再次升温至熔点或玻璃化温度以上,整个材料回复至初始形状。本发明提供的制备方法所制得的高分子基多层形状记忆材料的层数、层厚和层结构均可控,原料配方可调;形状记忆性能优良;所需原料均为市售,生产成本低;制备方法简单,生产效率高且可以连续批量生产。