本发明涉及高吸水树脂技术领域,针对高吸水性树脂降解性低,吸水后力学强度差等问题,公开一种高强度全降解型木质素基高吸水性树脂,由重量份木质素化合物100份、超支化交联剂5~20份、表面活性剂0.01~0.1份、一次表面处理剂2.0~5.0份、二次表面处理剂4~6份制成,超支化交联剂为以聚醚结构为主链的醛基端基超支化交联剂、羧基端基超支化交联剂、胺基端基超支化交联剂和环氧基端基超支化交联剂。本发明制备的树脂在纯水与生理盐水中均呈现较高溶胀率,同时该树脂吸水后仍具有较高的韧性、强度,且具有优异的降解性能,在模拟垃圾填埋场底部的实验条件下90天降解率可达80%以上,270天降解率可达95%以上。
📄 2020108421061
📂 C08J3_12
👤 浙江工业大学
📅 2020-08-19
本发明公开了一种超疏水聚多巴胺核壳纳米粒子及其制备方法与应用,本发明首先制备出粒径均匀的聚多巴胺粒子,之后将聚多巴胺粒子溴化,再将疏水单体包覆在聚多巴胺粒子表面得到改性的粒子;将聚砜和改性的粒子加入到溶剂中,随后加入成孔剂,均匀混合后倒入模具内冷冻固化,脱模后放入水中洗去成孔剂和溶剂,最后真空干燥得到超疏水聚多巴胺核壳纳米粒子复合的聚砜三维多孔材料;本发明制备方法可操作性强、原料易得,超疏水聚多巴胺核壳纳米粒子复合的聚砜三维多孔材料对不同类型的油水混合物均具有良好的分离性能,在油水分离、海上溢油处理等方面有广泛的应用价值。
📄 2023101484843
📂 C08J3_12
👤 浙江工业大学
📅 2023-02-22
一种制备具有褶皱或层叠状形貌的聚合物微纳颗粒的方法,包括以下步骤:1)分别制备聚合物溶液或者熔体和小分子溶液或者熔体;2)将1)中制备的其中一种溶液或者熔体置于超声环境中,在设定温度下,加入另一种溶液或者熔体,经过设定时间超声,获得聚合物复合物或包合物颗粒;3)将所得聚合物复合物颗粒收集、干燥;4)将所得聚合物/小分子复合物中的小分子移除,获得聚合物微纳颗粒;5)将所得聚合物颗粒收集、干燥。本发明操作简便安全,反应绿色温和,耗时较短,有利于工业化生产。
📄 2021100521117
📂 C08J3_12
👤 浙江工业大学
📅 2021-01-15
本发明公开了一种封装类胡萝卜素的桃胶多糖抗紫外纳米球及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:将1重量份的水解桃胶多糖、0.5‑5重量份的肉桂酸、0.1‑1重量份4‑二甲氨基吡啶、0.5‑2重量份的N,N‑二环己基碳二亚胺于氮气氛围下溶于无水的N,N‑二甲基甲酰胺中,在室温下反应24‑48小时后,加入冰乙醇沉淀、洗涤3次,于60度烘箱中干燥至恒重,得到两亲性桃胶多糖‑肉桂酸共聚物。然后将1重量份得到的两亲性桃胶多糖‑肉桂酸共聚物和0.05‑0.3重量份的类胡萝卜素溶于有机溶剂中,当完全溶解后缓慢滴入相当于有机溶剂体积4‑9倍的水,然后透析8‑24小时。本发明还公开了所述的封装类胡萝卜素的桃胶多糖抗紫外纳米球在食品、化妆、医药领域的应用。
📄 2022110512918
📂 C08J3_12
👤 桂林理工大学
📅 2022-08-30
本发明属于调驱剂技术领域,具体涉及一种非连续相调驱剂及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:将N‑异丙基丙烯酰胺、丙烯酰胺、交联剂、引发剂和水混合,在保护气条件下进行无皂乳液聚合反应,得到温敏凝胶胶囊;将所述温敏凝胶胶囊置于Na2O·mSiO2水溶液中进行溶胀,得到温敏凝胶颗粒;将所述温敏凝胶颗粒、海藻酸钠水溶液和可溶性钙水溶液混合,在所述温敏凝胶颗粒表面成膜,得到所述非连续相调驱剂。本发明提供的非连续相调驱剂耐盐耐温性能和液流转向能力优异,对强非均质性储层具有优良的封堵性。
📄 2021109300961
📂 C08J3_12
👤 安达市博源泰化工实业有限公司
📅 2021-08-13
本发明公开了一种静电喷雾制备玉米醇溶蛋白/沙蒿胶纳米微球的方法,主要包括高场强超声波改性处理玉米醇溶蛋白溶液,将改性后的玉米醇溶蛋白溶液与沙蒿胶溶液混合,进行静电喷雾得到的玉米醇溶蛋白/沙蒿胶纳米微球,所述纳米微球粒径分布在800~1500nm。本发明提供的一种静电喷雾制备玉米醇溶蛋白/沙蒿胶纳米微球的方法,以沙蒿胶溶液和玉米醇溶蛋白为原料,所得纳米微球兼具纳米材料的结构特征和蛋白质的化学特征,且制备流程简单、制备成本低、可控性好,在食品工业(水果保鲜)、药物载送和空气过滤等领域具有广阔的发展前景。
📄 2021113410856
📂 C08J3_12
👤 陕西科技大学
📅 2021-11-12
本发明涉及一种环糊精/聚己内酯‑聚乳酸聚己内酯共聚物包合物微球的制备方法,包括:(1)将聚己内酯、丙交酯、己内酯在辛酸亚锡的催化作用下聚合得到聚己内酯‑聚乳酸聚己内酯共聚物;(2)将聚己内酯‑聚乳酸聚己内酯共聚物预先溶解在丙酮溶液中,将环糊精溶于水中;(3)将环糊精的水溶液滴加到聚己内酯‑聚乳酸聚己内酯共聚物的丙酮溶液中,剧烈搅拌;(4)将步骤(3)所得的混合溶液继续在室温下搅拌,通过丙酮和水洗涤,干燥得到包合物;(5)将步骤(4)所得包合物分散在溶剂中制得包合物微球。本发明制得的微球具有生物相容性,并能分散在多种溶剂中,可作为多种药物的载体,同时也可作为聚乳酸的增强填料。
📄 2022109729312
📂 C08J3_12
👤 浙江理工大学
📅 2022-08-15
本发明公开了一种丝胶蛋白微球的制备方法。本发明以易溶性丝胶蛋白为原料,将其溶解在水中后,依次经过溶剂置换、化学交联和溶剂热处理,并通过离心洗涤和真空干燥,最终得到稳定的丝胶蛋白微球。该方法简单、高效,特别适用于从丝胶水溶液制备得到丝胶纳米微球。本发明利用丝胶蛋白制备出粒径可控且分散性、稳定性好的丝胶蛋白微球,一方面可减轻丝胶废水对自然环境造成的伤害,另一方面充分利用了丝胶废水的剩余价值,拓展了丝胶蛋白在不同领域的应用,对保护环境和增加经济效益具有重要的现实意义。
📄 2020104596584
📂 C08J3_12
👤 浙江理工大学
📅 2020-05-27
本发明公开了一种SiO2双壳层自修复微胶囊及其制备方法。制备方法为:将盐酸溶液加入表面活性剂的水溶液中;加入SiO2微胶囊和3‑氨基苯酚,加热反应;加入甲醛溶液,反应得到SiO2双壳层自修复微胶囊;其中,SiO2微胶囊为以环氧树脂和光引发剂为囊芯,以SiO2为囊壁的微胶囊。本发明所得的光引发SiO2自修复微胶囊,以环氧树脂和光引发剂为囊芯,内壳层为SiO2,外壳层为3‑氨基苯酚‑甲醛(APF),由于APF壳层的包覆,赋予微胶囊良好的紫外光屏蔽性能,避免微胶囊在服役中囊芯的提前固化。同时,APF壳层的包覆,赋予了微胶囊优异的耐溶剂性能,降低了微胶囊受涂层中溶剂的影响。
📄 2022100168257
📂 C08J3_12
👤 燕山大学
📅 2022-01-07
本发明提一种通过降解调控聚多巴胺纳米粒子粒径与形貌的方法,将多巴胺在氨水溶液中氧化自聚而得的球形聚多巴胺纳米粒子置于强碱性溶液中,聚多巴胺纳米粒子可发生降解,通过降解使聚多巴胺纳米粒子的粒径与形貌发生变化;改变降解介质的pH为11.0、12.0、13.0,降解时间为1~24h,聚多巴胺纳米粒子的粒径可从原550nm降解至最小为80nm,形貌从规则的球形分解为类纺锤形和四方体与五方体等不规则形貌。本发明可以简单调控降解的介质pH和时间,即可得到不同粒径和形貌的聚多巴胺纳米颗粒,通过降解后得到的聚多巴胺纳米颗粒可作为纳米填料与载体材料用于复合工程材料、包装材料、生物医用材料等领域。
📄 2019104446194
📂 C08J3_12
👤 江南大学
📅 2019-05-27
本发明公开了一种叠氮化接枝改性硝化纤维素微球的制备方法,在机械搅拌作用下,将NC-N3分散于去离子水中,同时升温,使体系慢慢形成均匀的液相;当温度升至65℃~70℃时,向分散液相体系中缓慢滴加溶剂,搅拌成粘性胶液;向粘性胶液中慢慢加入预先制备好的保护胶水溶液,搅拌后分批加入十二烷基硫酸钠,继续搅拌形成“油‑水”型稳定的乳浊液;缓慢将温度升至66℃~72℃,进行减压预蒸馏,直至蒸出溶剂总量的30%,分三批次加入脱水剂,并继续搅拌;再继续升温至86℃~88℃,直到溶剂全部蒸发完毕后可得NC‑N3微球,随后对其进行清洗、干燥得到目标产物。本发明改善了组分间的物理相容性,降低了物相间的相分离几率,提高了NC‑N3微球在推进剂火药药柱中应用的性能。
📄 2018106289028
📂 C08J3_12
👤 武汉工程大学
📅 2018-06-19
本发明关于增材制造用高分子粉末材料技术领域,尤其涉及一种选区激光烧结用环氧树脂增强聚苯乙烯复合粉末的制备方法。针对选区激光烧结用聚苯乙烯粉末普遍存在的烧结制件强度低的问题,本发明通过将苯乙烯、环氧树脂、流动助剂等混合后进行聚合反应,直接得到用于选区激光烧结的环氧树脂增强聚苯乙烯复合粉末,粉末粒子呈球形或椭球型,粉末流动性好,制备方法工艺简单,能耗低,设备投入低,反应产物易于固液分离,制件强度显著优于聚苯乙烯。
📄 2022109943655
📂 C08J3_12
👤 河北科技大学
📅 2022-08-18