本发明公开了一种剑麻纤维素纳米晶须增强聚乳酸/乳酸‑羟基乙醇酸共聚物生物复合材料的制备方法。该方法采用聚乳酸低聚物接枝剑麻纤维素纳米晶须,利用接枝后的剑麻纤维素纳米晶须与聚乳酸良好的相容性和界面结合作用制备剑麻纤维素纳米晶须增强聚乳酸材料,然后采用溶液共混法制备具有良好相界面结合力和稳定性、优秀的力学性能、降解性能和生物相容性的剑麻纤维素纳米晶须增强聚乳酸/乳酸‑羟基乙醇酸共聚物生物复合材料。本发明方法制备工艺简单,所制备的剑麻纤维素纳米晶须增强聚乳酸/乳酸‑羟基乙醇酸共聚物生物复合材料具有良好的相界面结合力和稳定性、优秀的力学性能和生物相容性。
📄 2016101778048
📂 C08L67_04
👤 桂林理工大学
📅 2016-03-28
本发明公开了一种具有定向电子离域性质的Ti–Ni双原子分散共聚物及其制备方法和应用,所述Ti–Ni双原子分散共聚物的制备为:在常温常压下,带有醛基的单体一和带有氨基和三嗪环结构的单体二在有机混合溶剂中分散,并将其转移到烘箱中进行溶剂热反应,形成一种具有明显分层结构的碳氮共聚物基底。随后,通过两段旋蒸和高温煅烧实现Ti和Ni原子分散在共聚物基底上,形成一种具有定向电子离域性质的Ti–Ni双原子分散共聚物,在可见光下实现有机污染物的有效降解。本发明制备的Ti–Ni双原子分散共聚物结构稳定,单原子金属负载量高,原料成本低,效果显著,同时可以实现双金属之间电子的定向离域调控,可用于非均相催化,污染物降解和环境修复等领域。
📄 2022116698338
📂 C08G12_30
👤 浙江工业大学
📅 2022-12-25
本发明公开了一种超高分子量聚氯烯烃共聚物实心微球及其制备方法,通过金属纳米催化聚合反应体系,采用悬浮聚合方式,所得聚氯烯烃共聚物微球分子量是普通聚合所得聚合物的1.5~3.0倍,分子量分布较窄,PDI在2.5~5.2,微球尺寸在10~200µm。所得产物分子量高,稳定性及机械性能优越,满足高性能聚氯烯烃共聚物的要求。产物收率在87%~99%之间,收率高。本方法反应条件温和,生产成本低廉,对环境友好,具有优良的工业化前景。
📄 2022104430198
📂 C08F214_24
👤 浙江工业大学
📅 2022-04-26
本发明公开了一种层状硫掺杂碳氮共聚物的制备方法和应用。首先,在常温常压下由1,4‑苯二腈和2,6‑吡啶二甲腈在有机酸催化下合成碳氮共聚物;随后通过单质硫元素与碳氮共聚物在高温下共煅烧合成硫掺杂碳氮共聚物;最后硫掺杂碳氮共聚物在甲醇和丙三醇的混合溶液中冷凝回流形成层状硫掺杂碳氮共聚物。本发明构建的层状硫掺杂碳氮共聚物无金属元素、成本低、合成方法简单可控,对亚甲基蓝、二苯甲酮、醋氨酚等有机污染物具有超过的催化降解性能,同时具有可见光下的产氢性能,可用于环境污染修复以及能源化工等领域。
📄 2022103904816
📂 B01J27_24
👤 浙江工业大学
📅 2022-04-14
本发明公开了一种嵌段共聚物及其制备方法与应用,本发明设计合成了一种嵌段共聚物mPEG‑PLG‑COOH‑CD,利用具有大空腔结构的主体分子β‑CD与客体分子IDO‑1抑制剂(比如Epa)及Pt类化疗药物(比如顺铂),通过亲疏水作用、主客体识别作用、配位作用共同组装成超分子纳米药物。超分子纳米药物同时携载Pt类化疗药物和IDO‑1抑制剂。在肿瘤细胞内弱酸的作用下,纳米药物发生溶胀,将药物暴露出来,同时高浓度的Cl‑会破坏纳米药物内部的非共价键作用力,快速释放出化疗药物和IDO‑1抑制剂,同时激活化疗和免疫治疗,实现两种疗法的高效联合。化疗的原位激活不仅直接杀死癌症细胞,而且激活机体的抗肿瘤免疫。
📄 2023113897315
📂 C08B37_16
👤 浙江工业大学
📅 2023-10-25
本发明公开一种含羟基嵌段共聚物及耐污染耐酸碱溶胀多孔膜的制备方法,该方法将某一嵌段含有羰基或环氧官能团重复单元的嵌段共聚物经过还原改性后,使其两嵌段之间的χ值增加,同时使聚合物链荷电性以及pH响应性消失。本方法无需采用较高分子量的嵌段共聚物,通过原有聚合物的还原改性即可形成耐污染孔径稳定多孔膜。
📄 2021103892655
📂 B01D67_00
👤 浙江工业大学
📅 2021-04-12
本发明公开了一种利用嵌段共聚物制备具有光热转化功能均孔碳膜的方法,包括:S1:将嵌段共聚物的浓溶液刮涂成膜,挥发5~35s后浸入水中,干燥后得到均孔膜;S2:将含氟超强液体酸和交联剂按摩尔比为1:1~10:1的比例配置成反应溶液,将均孔膜浸没在反应溶液中,反应结束后将膜片取出,用pH=10‑13的水溶液清洗,干燥后得到超交联均孔膜;S3:将超交联均孔膜转移至管式炉中,在惰性氛围下高温煅烧使其碳化,冷却至室温后取出,得到均孔碳膜。本发明制备的均孔碳膜在具有良好的光热转化能力的同时,保存了交联均孔膜在苛刻介质的优越稳定性,且制备方法简单、普适性强。
📄 2023118520508
📂 B01D71_02
👤 浙江工业大学
📅 2023-12-29
本发明公开一种交联型耐热耐溶剂均孔膜的制备方法。所述耐热是指均孔膜的孔结构在200℃温度下保持12小时以上不发生明显改变。所述的耐溶剂是指25~150℃温度下、均孔结构在有机溶剂,包括醇、有机酸、丙酮、二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺、氯仿、四氢呋喃、二氧六环、二氯甲烷、N-甲基吡咯烷酮、二甲基亚砜等溶剂中可保持10天以上而不发生改变。这种均孔膜的制备方法包括:以包括疏水链段和亲水链段为成膜材料,通过相转化制备得到均孔膜,然后经过后处理诱导分子链之间发生交联反应,最终形成耐热、耐溶剂均孔膜。
📄 2019102007173
📂 B01D67_00
👤 浙江工业大学
📅 2019-03-17
本发明公开一种自组装嵌段共聚物聚合方法及其均孔膜应用,包括:将亲水性单体、链转移剂、引发剂加入极性溶剂中,形成澄清溶液;将澄清溶液在惰性气体保护下加热至40~90℃,搅拌反应;当亲水性单体转化率达到85%‑100%后,冷却溶液至室温,加入疏水性单体、共溶剂以及引发剂;在惰性气体保护下将溶液加热至40~90℃,搅拌反应;结束后,回收溶剂,得到粗产物;将粗产物用第一混合溶剂清洗、过滤、烘干,得到自组装嵌段共聚物。本发明能够实现自组装嵌段共聚物不同分子量的可控合成及嵌段组成调控,适合用于均孔膜制备。
📄 2025113433254
📂 C08F293_00
👤 浙江工业大学
📅 2025-09-19
一种壳聚糖/两性离子与丙烯酸共聚物双网络自愈合水凝胶及其制备方法,涉及水凝胶技术领域,所述水凝胶为双网络结构,其由第一网络和第二网络相互贯穿形成,第一网络为由壳聚糖和多价态负离子形成的物理交联网络,第二网络为两性离子单体与丙烯酸单体共聚形成的共聚物网络,第一网络穿插在第二网络内,本发明选用壳聚糖和多价态负离子形成第一网络,选用两性离子单体与丙烯酸单体的共聚物形成第二网络,并通过纯物理作用交联得到的第一网络和第二网络相互穿插的双网络自愈合水凝胶,使得水凝胶具备优异的机械性能和自愈合能力,在发生形变时,具有较高的相对电阻变化率,在软电子领域,尤其是作为生物医用传感器具有广阔的应用前景。
📄 2019105765943
📂 C08J3_075
👤 浙江工业大学
📅 2019-06-28
本发明公开一种基于嵌段共聚物本体聚合的均孔膜制备方法,该方法包括:将链转移剂、引发剂溶解于苯乙烯中,在惰性气氛下在60~110℃保持恒温,使苯乙烯发生本体聚合反应,获得链接链转移剂的聚苯乙烯;然后将链接链转移剂的聚苯乙烯、引发剂一起溶解于亲水性单体中,在惰性气氛下加热至60‑110℃恒温反应,得到含有嵌段共聚物的反应溶液;将上述反应溶液刮涂在玻璃板上,经空气挥发部分单体后,再将玻璃板浸入非溶剂凝固浴中,待溶剂交互完全后,取出,将其完成干燥,得到均孔膜。该方法省去了将嵌段共聚物提纯并重新溶解形成溶液的步骤,减少了溶剂使用,形成的均孔膜结构疏松,通量高。
📄 2020112466347
📂 C08J9_28
👤 浙江工业大学
📅 2020-11-10
本发明公开了一种利用含氟超支化聚乙烯共聚物制备石墨烯粉末及其分散液的方法:利用α‑二亚胺钯催化剂催化含溴单体和乙烯共聚,获得含溴超支化聚乙烯共聚物;利用所得含溴超支化聚乙烯共聚物引发含氟单体在超支化聚乙烯支链末端共聚,获得含氟超支化聚乙烯共聚物;以所得含氟超支化聚乙烯共聚物为稳定剂,在有机溶剂中通过超声或高速搅拌实现石墨粉剥离,获得石墨烯分散液;通过真空抽滤或离心去除所得石墨烯分散液中的游离聚合物,获得表面含氟聚合物修饰的石墨烯粉末并通过超声分散于合适有机溶剂中,获得表面含氟聚合物修饰的石墨烯分散液。本发明具有制备效率高、石墨烯结构缺陷少、工艺简单易放大等优点,所得石墨烯在含氟聚合物复合改性领域具有广阔应用前景。
📄 2018100153804
📂 C01B32_19
👤 浙江工业大学
📅 2018-01-08