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26 件在售专利
本发明属于水凝胶领域,具体公开了一种杀菌、低细菌粘附、细菌释放的抗菌水凝胶的制备方法,包括:1)将响应型单体与环氧单体混合后进行自由基共聚反应,得到含环氧基响应型聚合物;2)将含环氧基响应型聚合物与含环氧基亲水型聚合物混合溶于溶剂中,加入含氨基的杀菌剂进行环氧开环反应得到。本发明还公开了上述制备方法制得的杀菌、低细菌粘附、细菌释放的抗菌水凝胶及其在作为伤口敷料中的应用。本发明方法制备过程简单高效,得到的水凝胶功能全面且生物相容性较好,在生物医学、组织工程领域有广阔的研究前景,为功能材料的制备提供了新思路。
📄 2019105163120 📂 C08G81_02 👤 浙江工业大学 📅 2019-06-14
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本发明公开了一种检测多种新烟碱类农药的复合材料制备方法及应用。本发明将上转换荧光性的UCNPs和金属有机框架材料ZIF‑67的高富集性相结合,所制成的复合材料可用于对多种新烟碱类农药的传感,同时又具有高亲水特性,具有广阔的应用前景。
📄 2023106165030 📂 C08G81_02 👤 西南大学, 重庆市质量和标准化研究院 📅 2023-05-29
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本发明公开了一种多重刺激响应性壳交联聚合物胶束及其制备方法,该聚合物胶束是通过ATRP和点击化学反应合成以聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯为亲水链、聚甲基丙烯酸二茂铁甲酰氧基乙酯为疏水链的双亲两嵌段聚合物,该聚合物在水中自组装形成尺寸均一的核壳胶束后,再与N,N′‑二(溴乙酰基)胱胺交联反应制备而成。本发明壳交联聚合物胶束具有温度、pH、光、氧化、还原刺激响应性,在药物的控制释放过程中,药物可以在不同刺激单一触发下释放,还可以通过多种刺激的共同触发实现药物的控制释放,在抗癌药物的控制释放等领域具有广阔的应用前景。
📄 2017105501537 📂 C08G81_02 👤 陕西师范大学 📅 2017-07-03
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本发明公开了一种基于明胶的UCST型温敏性材料的制备方法,具体为:首先,将丙烯酸类化合物、引发剂和四甲基乙二胺用去离子水溶解,在惰性气体保护下进行聚合反应,再用丙酮进行沉淀,真空干燥,得到聚丙烯酸类聚合物;将聚丙烯酸类聚合物、明胶与去离子水混合,恒温震荡,将温度降至4℃,离心,得到UCST型温敏性材料。本发明方法制备的UCST型材料同时具备温敏性、生物相容性、生物可降解性。UCST型温敏性材料的高临界溶解温度可以通过加入亲疏水链的比例来调节。所得材料既具有良好的温敏特性,又具备优异的生物可降解性与生物相容性。
📄 2021104059930 📂 C08G81_02 👤 陕西科技大学 📅 2021-04-15
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本发明涉及一种高效型染料絮凝剂及其制备方法及其应用,特点是由聚合物主链聚羟甲基丙烯酰胺、阳离子型高分子侧链末端含羧基的聚甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、阴离子型高分子侧链前驱体聚合物末端含羧基的聚甲基丙烯酸叔丁酯、功能高分子侧链前驱体聚合物末端含羧基的聚N‑乙烯基甲酰胺、二甲基甲酰胺溶剂、催化剂即N‑羟基琥珀酰亚胺、1‑乙基‑3‑(3‑二甲胺基丙基)碳二亚胺碘甲烷盐、氢氧化钾及环己二胺四乙酸二酐制备高效型染料絮凝剂,并将高效型染料絮凝剂用于处理染料合成或染整过程中排放出的染料废水及艺术涂料废水。其具有捕集能力强,沉降速度快,能处理络合重金属离子,能在数秒内捕获染料分子及络合型重金属离子,快速生长成大的沉降颗粒,实现快速分离染料的目的,操作简便,处理成本低,适应性强等优点。
📄 2017111271212 📂 C08G81_02 👤 山东德静能源科技有限公司 📅 2017-11-15
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本发明公开了一种RAFT聚合反应制备的液体分散染料用超分散剂及其合成方法和应用,包括:通过RAFT聚合反应合成大分子共聚物2‑乙烯基萘‑丙烯酸‑马来酸酐,然后通过聚合反应合成超分散剂2‑乙烯基萘‑丙烯酸‑马来酸酐‑聚乙二醇。其中,大分子共聚物2‑乙烯基萘‑丙烯酸‑马来酸酐作为疏水基团与在染料颗粒表面形成锚固,与染料颗粒紧密结合,亲水基团聚乙二醇作为溶剂化链,可以形成空间位阻,避免染料聚集,达到良好的分散效果。且通过RAFT聚合反应可调控超分散剂的分子量,可根据不同需要制得不同分子量的超分散剂,可适用于对各种分散染料的分散,分散得到的液体分散染料具有不易沉降,稳定性好等优点。
📄 2023104130963 📂 C08G81_02 👤 浙江理工大学 📅 2023-04-18
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本发明公开了一种核壳型含氟疏水疏油乳液的制备方法,以聚丙烯酸十八烷基酯或聚甲基丙烯酸十八烷基酯为核,丙烯酸类共聚物为第一层壳,聚全氟聚醚丙烯酸酯用于壳层的表面修饰。本发明制备的核壳型含氟疏水疏油乳液环境友好,贮存稳定,表现出了优秀的疏水疏油性能。本发明的双疏涂层材料绿色环保,能在较宽温度范围内固化,适用于多种不同材质的基材,如纺织品、金属、玻璃、钢板及高分子材料。
📄 2021102596442 📂 C08G81_02 👤 浙江理工大学 📅 2021-03-10
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本发明公开了一种适于串联催化的纳米胶束的制备方法,该方法的要点是先制备端基含有降冰片烯的RAFT试剂,通过可逆加成‑断裂链转移自由基聚合,分别制备带有活化酯功能基团的亲水链段和疏水链段。在疏水段接上催化剂1(有机碱),然后通过开环易位聚合形成刷形聚合物,再在亲水部分接上催化剂2(4‑氨基‑TEMPO);最后在水中自组装形成核‑壳结构的纳米胶束。催化反应时底物在壳上被催化剂2催化反应后,进入核内,再由催化剂1催化反应,从而实现了高效的串联催化。
📄 2021100728803 📂 C08G81_02 👤 浙江理工大学 📅 2021-01-20
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本发明涉及缓蚀阻垢剂领域,具体关于一种高效环保的缓蚀阻垢剂的制备方法;本发明利用聚环氧琥珀酸、D‑葡萄糖酸钠、苯并三氮唑、聚己内酰胺‑脲共聚物、七水合硫酸锌、硫脲,复配高效环保的缓蚀阻垢剂;其中,聚环氧琥珀酸是一种环保型绿色缓蚀阻垢药剂,因其含有的极性基团中的氧原子存在未成对电子,可以在溶液中成为吸附中心,起到缓蚀效果;另外,聚环氧琥珀酸也是一种螯合剂,能螯合水中钙离子,起到阻垢作用;而硫腺与其它药剂组合搭配后,可发挥药剂间的协作效应,使得金属表面吸附层更加紧密,增加配方缓蚀性能;本发明制备的高效环保的缓蚀阻垢剂,具有无磷、无毒、高效、环保等特点,具有重要的经济和利用价值。
📄 2023100482944 📂 C08G81_02 👤 广东天祺环保科技有限公司 📅 2023-01-31
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本发明公开了一种纳米诊疗平台的制备方法和应用,涉及生物成像与治疗技术领域。本发明的纳米诊疗平台,利用氟化的两亲性有机聚合物作为载体,与氟化有机半导体光敏剂通过自组装过程紧密结合,得到兼具良好疏水性和生物相容性的纳米颗粒,这些纳米颗粒凭借其独特的分子间氟‑氟相互作用以及氟原子的氧气捕获的能力,实现了荧光量子产率的提升,并显著增强了1O2的生成能力。本发明的纳米诊疗平台不仅展现出优越的NIR‑II FLI性能,还具备高效的PDT及光热转换能力,为实现精准、高效的肿瘤光动力/光热联合治疗提供了强有力的技术支持。
📄 202411622386X 📂 C08G81_02 👤 华东交通大学 📅 2024-11-14
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本发明提供了一种水溶性多官能团树脂及其制备方法,所述水溶性多官能团树脂包括聚丙烯酸酯主链和可水性化的聚氨酯丙烯酸酯侧链,所述水溶性多官能团树脂的侧链包括两个或以上的丙烯酸酯双键和环氧基团。采用本发明的技术方案,该树脂具有良好的水溶性和多官能团,不需要使用传统的活性稀释剂,更加环保;可实现紫外光自由基‑热混合固化,或者紫外光自由基‑阳离子混合固化,多官能度使固化过程中交联度提高,提高了固化膜的硬度、附着力、耐磨性、耐溶剂、耐盐雾等性能。
📄 2019102660668 📂 C08G81_02 👤 深圳职业技术大学 📅 2019-04-03
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本发明提供了一种具有协同水溶性作用的阳离子紫外光固化树脂的制备方法,其包括如下步骤:合成侧链含有羟基和环氧基团的聚丙烯酸酯链段,作为主链;合成一端有‑NCO基团的聚氨酯丙烯酸酯链段,作为侧链;将上述两个链段进行反应,得到侧链同时含多个丙烯酸酯双键和环氧基团的聚氨酯丙烯酸酯改性聚丙烯酸酯树脂;将得到的树脂搅拌均匀后升温,滴加胺,反应后冷却,加入酸,再加入水,搅拌均匀。采用本发明的技术方案,得到的树脂为梳子型,具有较低的粘度和水溶性;其中接枝的聚氨酯丙烯酸酯侧链对整个树脂的水溶性有协同促进作用;多官能度使固化过程中的树脂交联度得到大大提高,有效提高固化膜的性能。
📄 2019102446984 📂 C08G81_02 👤 深圳职业技术大学 📅 2019-03-28
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发明 已授权
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一种检测多种新烟碱类农药的复合材料制备方法及应用

2023106165030 · 西南大学, 重庆市质量和标准化研究院
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多重刺激响应性壳交联聚合物胶束及其制备方法

2017105501537 · 陕西师范大学
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发明 已授权

一种基于明胶的UCST型温敏性材料的制备方法

2021104059930 · 陕西科技大学
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高效型染料絮凝剂及其制备方法及其应用

2017111271212 · 山东德静能源科技有限公司
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一种核壳型含氟疏水疏油乳液的制备方法

2021102596442 · 浙江理工大学
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发明 已授权

适于串联催化的纳米胶束的制备方法

2021100728803 · 浙江理工大学
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一种高效环保的缓蚀阻垢剂的制备方法

2023100482944 · 广东天祺环保科技有限公司
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发明 已授权

一种纳米诊疗平台的制备方法和应用

202411622386X · 华东交通大学
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发明 已授权

一种水溶性多官能团树脂及其制备方法

2019102660668 · 深圳职业技术大学
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发明 已授权

具有协同水溶作用的阳离子紫外光固化树脂的制备方法

2019102446984 · 深圳职业技术大学
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