本发明公开了一种点击化学界面反应聚合物杂化中空微球的制备方法。操作步骤如下:由含巯基单体、含烯基单体、非反应型溶剂、助稳定剂和纳米粒子的共混物形成油相,由乳化剂和去离子水构成水相,将油相加入到水相中,均质乳化后制得包覆纳米粒子的细乳液;再以碱作催化剂,在单体液滴油水界面处引发巯基‑烯点击反应,非反应型溶剂受到聚合物的挤压形成液体核,聚合完成制得聚合物杂化中空微球。本发明涉及的单体是油溶性单体,采用细乳液聚合工艺,制得的聚合物杂化中空微球均一性较好,利用点击化学界面反应实现纳米粒子的有效包覆,杂化微球富有多功能性,可以作为药物载体靶向材料,在生物学、医学等众多领域有广泛的应用前景。
📄 2018105287190
📂 C08G75_045
👤 安徽大学
📅 2018-05-29
本发明公开了一种Yolk-Shell结构无机聚合物杂化微球的制备方法,是以无机物前驱体和聚合单体的混合物作为油相,利用细乳液聚合反应导致的相分离,无机物前驱体和聚合生成的聚合物发生相分离,聚合物构成了核、无机物前驱体构成了液体壳层,在体系内加入催化剂后,无机物前驱体原位水解形成了固体的氧化物壳层;由于无机物前驱体水解,体积收缩,内核与外壳之间发生分离,从而制备出内部存在连续空洞的Yolk-Shell结构无机聚合物杂化微球。本发明方法无须模板,避免了刻蚀步骤,属于一步法制备工艺,工艺简单,操作易行且安全环保,反应条件温和易于控制,适合于工业化生产。
📄 2018104921136
📂 B01J13_04
👤 安徽大学
📅 2018-05-22
本发明公开了包覆型核壳结构复合颗粒及其制备方法和应用,所述包覆型核壳结构复合颗粒包括内核结构以及依次包覆在所述内核结构上的壳层一、壳层二和壳层三,所述内核结构为二氧化钛,所述壳层一为氧化铝,所述壳层二为聚(苯乙烯‑二乙烯基苯),所述壳层三为聚甲基丙烯酸甲酯。本发明通过多步乳液聚合制备了一种包覆型核壳结构的复合颗粒,能够在超低电压诱导下实现颗粒自组装。通过无机和有机材料包覆改性,使得制备好的复合颗粒具备优异的电学响应型,在光电领域具有较好的应用前景。
📄 2018103214532
📂 C08F257_02
👤 华南师范大学
📅 2018-04-11
本发明属于纳米空心球制备领域,公开了Pickering细乳液制备复合壳层纳米空心球的方法,本发明先制备含壳层纳米球Pickering细乳液,接着再制备含复合壳层纳米球的Pickering乳胶,最后通过焙烧法形成空心复合纳米球壳。本发明采用改性固体粒子表面性能制备Pickering细乳液,并使用细乳液聚合产生的乳胶粒子为前驱体,焙烧后得到空心复合纳米球壳,制备方法简单,易于设计复杂结构的复合纳米球壳;并且可应用在催化材料、医药缓释、痕迹富集和光伏等领域,有明确的实用价值和创新性。
📄 2019103018404
📂 C01G53_04
👤 常州大学
📅 2019-04-16
本发明公开了一种长链单体改性的聚丙烯酸酯乳液,按质量百分比计,包括1.0%~3.0%的阴离子表面活性剂、0.3%~0.9%的非离子表面活性剂、10%~20%的丙烯酸酯类单体、10%~20%的甲基丙烯酸酯类单体、0.3%~3.0%的改性单体和0.06%~0.24%的引发剂,其余为水;所述的改性单体为侧链碳原子数大于10的长链丙烯酸酯。上述长链单体改性的聚丙烯酸酯乳液,乳胶粒的粒径较小,拓展了聚丙烯酸酯乳液的应用领域。本发明又公开了一种上述长链单体改性的聚丙烯酸酯乳液的制备方法,为半连续种子乳液聚合,操作简单。本发明还公开了一种上述长链单体改性的聚丙烯酸酯乳液在制备涂料中的应用。
📄 2019100684085
📂 C08F220_14
👤 浙江工业大学
📅 2019-01-24
本发明公开了一种哑铃形Janus固体碱催化剂及其制备方法和应用,本发明先通过乳液聚合法制备了聚苯乙烯胶乳,再使用种子乳液聚合法在聚苯乙烯颗粒上聚合得到核壳结构的氯化聚苯乙烯颗粒,接着通过种子溶胀聚合法以氯化聚苯乙烯颗粒为种子得到哑铃形Janus粒子,最终通过胺化得到哑铃形Janus固体碱催化剂。该方法避免了球形固体碱催化剂稳定性差的问题,哑铃形Janus的一瓣为疏水的纯聚苯乙烯,另一瓣由于单侧接枝有机碱使得颗粒存在两亲性,进而有效提高了颗粒的稳定性;同时,催化剂易于分离,有效提高了催化剂的重复使用率;本发明制备得到的固体碱催化剂可用于酯交换制备生物柴油的反应中,具有高活性、回收分离简单的特点。
📄 2024103589030
📂 B01J31_06
👤 浙江工业大学
📅 2024-03-27
本发明公开了一种醋酸乙烯酯-叔碳酸乙烯酯共聚物乳液,由以下质量百分比的原料通过半连续种子乳液聚合制得:18~22%醋酸乙烯酯、5~10%叔碳酸乙烯酯10、0.5~3%甲基丙烯酸苄基酯、1~3%甲基丙烯酸六氟丁酯、0.1~0.3%引发剂、1~4%复合乳化剂,余量为去离子水。得到的共聚物乳液成膜后可以表现出好的耐水性和耐热性,乳液粒径小,低至30~80nm,且乳液外观呈现蓝色荧光半透明,乳液具有很好的稳定性,适合大规模生产使用。
📄 201811340179X
📂 C08F218_08
👤 浙江工业大学
📅 2018-11-12
本发明公开了一种Janus结构聚合物基纳米金属催化剂及其制备方法和应用,本发明利用聚合物纳米粒子可设计性强的特点,通过种子乳液聚合法得到一种Janus结构聚合物载体,并经活化、浸渍交换金属离子、金属离子原位还原方式,将纳米金属固载于Janus结构聚合物载体表面得到一种Janus结构聚合物基纳米金属催化剂,本发明提供的催化剂制备方法简单可控,具有大规模生产的可行性;实现了贵金属在载体表面的选择性负载。本发明的催化剂应用在非均相反应中,既能稳定Pickering乳液又具有优异的催化和循环回收使用效果。
📄 2021102969749
📂 B01J31_28
👤 浙江工业大学
📅 2021-03-19
一种两性离子纳米聚合物胶囊的可控制备方法,按照如下步骤进行:(1)以吐温80和司盘80为助乳化剂,加正己烷配制油相;将药物或生物活性物质、核芯材料、两性离子单体、双亲性大分子RAFT试剂、交联剂、水溶性引发剂混合成水相;将水相加入油相中混合均匀,经超声粉碎机剪切制得细乳液,然后加入四甲基乙二胺;将所得细乳液在25~50℃进行RAFT活性自由基细乳液聚合反应,反应6~10小时后冷却,制得胶囊溶液;(2)将胶囊溶液离心得到凝胶状的纳米聚合物,冷冻干燥,将获得的粉末状纳米聚合物超声分散在PBS缓冲溶液中,再离心分离得到两性离子纳米聚合物胶囊。本发明所述方法在提高纳米胶囊生物相容性和抗蛋白污染性能的同时实现了对纳米胶囊结构的调控。
📄 2018112432409
📂 A61K9_51
👤 浙江工业大学
📅 2018-10-24
本发明涉及防油材料技术领域,具体涉及一种食品用无氟防油涂膜的制备方法和应用。包括如下步骤:在无氧条件下,将无氟丙烯酸酯组合液、引发剂、乳化剂以及聚乙烯醇水溶液混合均匀,使得丙烯酸酯组合液进行乳液聚合得到无氟防油剂;将无氟防油剂涂布于餐具表面,经过烘干,得到无氟防油涂膜。本发明制备的食品用无氟防油涂膜具有无氟抗油、成膜性能良好、热稳定、耐酸性好等优点,涂膜获得的纸浆餐具具有环保可降解、防油、耐酸耐热等优点,在一次性食品餐具领域具有良好的应用前景。
📄 2024119620419
📂 D21H23_52
👤 浙江工业大学
📅 2024-12-30
本发明涉及一种微流控制备磁性/荧光/温敏胶体晶体微球的方法及其产品,属于光子晶体微球制备技术领域。本发明主要将采用无皂乳液聚合来制备磁性/荧光/温敏纳米球作为分散相、硅油作为连续相,采用微流控制备得到磁性/荧光/温敏胶体晶体微球。本发明的制备方法中引入共聚单体(Eu(AA)3Phen和NIPAM),赋予产物荧光性能和温敏性能;同时以磁性/荧光/温敏纳米球为基元,采用微流控液滴模板技术以及溶剂挥发自组装,最终制备得到磁性/荧光/温敏胶体晶体微球。本发明制备得到的产物的粒径均一且具有荧光性能、磁响应性能等,拓展了现有胶体晶体微球的功能性,从而在光学标记、药物载体、靶向运输和药物控制释放等生物医学领域具有更好的应用前景。
📄 2022106991483
📂 B01J13_02
👤 重庆理工大学
📅 2022-06-20
本发明提供了一种非共混型聚丙烯酸酯吸水膨胀橡胶及其本体聚合制备方法,本发明采用本体聚合的方法制备聚丙烯酸酯(ACM)吸水膨胀橡胶,避免了乳液聚合法需要除水的繁琐工艺过程,使用氧化还原引发剂引发本体聚合,可以一步得到交联的聚丙烯酸酯(ACM)橡胶聚合物,然后再中和成盐,得到含有丙烯酸钠的ACM吸水膨胀橡胶。所得吸水膨胀橡胶的分子链上的亲水基团为羧酸钠,比起化学接枝法和物理共混法具有更均匀的结构,由于亲水基团无法从橡胶主链上脱离,因此结构稳定性更好,可以反复吸水膨胀,质量损失低。
📄 2014103147756
📂 C08F220_18
👤 青岛科技大学
📅 2014-07-04