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公开(公告)号:CN108440959B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201810318044.7
申请日:2018-04-10
Applicant: 南通纺织丝绸产业技术研究院 , 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种手性主链型偶氮苯聚合物聚集体及其制备方法,具体操作如下:用移液器分别吸取等量的1×10‑5 M的手性聚硅烷和偶氮苯聚合物的三氯甲烷溶液加到含有搅拌子的比色皿中,再加入一定量的良溶剂三氯甲烷,搅拌2分钟后,将比色皿移至桌面上,再沿壁加入一定量的不良溶剂甲醇,轻轻地上下倒置8次后静置2分钟,制得了手性主链型偶氮苯聚合物聚集体。本发明为制备具有手性的偶氮苯聚合物聚集体提供了一种新方法,在找到合适的良溶剂和不良溶剂后,通过调控良溶剂和不良溶剂的体积比,成功制备了主链型偶氮苯聚合物的异构聚集体。再利用紫外光选择性地完全分解掉手性聚硅烷后就得到了具有单一手性的偶氮苯聚合物的聚集体。
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公开(公告)号:CN108976426B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201810674444.1
申请日:2018-06-26
Applicant: 南通纺织丝绸产业技术研究院 , 苏州大学
IPC: C08G81/02
Abstract: 本发明公开了一种高接枝密度环梳状聚合物及其制备方法。该方法包括如下步骤:1)线性聚(五氟苯基4‑乙烯基苯甲酸酯)(l‑PPF4VB4.0k)的合成;2)线性聚合物的光诱导环化制备环状聚合物(c‑PPF4VB4.0k);3)利用小分子对环状聚合物c‑PPF4VB4.0k进行后修饰,制备出功能化的环状聚合物(c‑P1);4)再利用高效的点击反应,对环状聚合物(c‑P1)进行聚合物后修饰,构建高接枝密度的环梳状聚合物(c‑P1‑g‑PS);5)利用大分子对环状聚合物c‑PPF4VB4.0k直接进行聚合物后修饰,构建高接枝密度的环梳状聚合物(c‑PPF4VB4.0k‑g‑PEG),得到的环梳状聚合物依然保持分子量分布窄的特征。
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公开(公告)号:CN108440959A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810318044.7
申请日:2018-04-10
Applicant: 南通纺织丝绸产业技术研究院 , 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种手性主链型偶氮苯聚合物聚集体及其制备方法,具体操作如下:用移液器分别吸取等量的1×10-5 M的手性聚硅烷和偶氮苯聚合物的三氯甲烷溶液加到含有搅拌子的比色皿中,再加入一定量的良溶剂三氯甲烷,搅拌2分钟后,将比色皿移至桌面上,再沿壁加入一定量的不良溶剂甲醇,轻轻地上下倒置8次后静置2分钟,制得了手性主链型偶氮苯聚合物聚集体。本发明为制备具有手性的偶氮苯聚合物聚集体提供了一种新方法,在找到合适的良溶剂和不良溶剂后,通过调控良溶剂和不良溶剂的体积比,成功制备了主链型偶氮苯聚合物的异构聚集体。再利用紫外光选择性地完全分解掉手性聚硅烷后就得到了具有单一手性的偶氮苯聚合物的聚集体。
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公开(公告)号:CN108976426A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810674444.1
申请日:2018-06-26
Applicant: 南通纺织丝绸产业技术研究院 , 苏州大学
IPC: C08G81/02
Abstract: 本发明公开了一种高接枝密度环梳状聚合物及其制备方法。该方法包括如下步骤:1)线性聚(五氟苯基4-乙烯基苯甲酸酯)(l-PPF4VB4.0k)的合成;2)线性聚合物的光诱导环化制备环状聚合物(c-PPF4VB4.0k);3)利用小分子对环状聚合物c-PPF4VB4.0k进行后修饰,制备出功能化的环状聚合物(c-P1);4)再利用高效的点击反应,对环状聚合物(c-P1)进行聚合物后修饰,构建高接枝密度的环梳状聚合物(c-P1-g-PS);5)利用大分子对环状聚合物c-PPF4VB4.0k直接进行聚合物后修饰,构建高接枝密度的环梳状聚合物(c-PPF4VB4.0k-g-PEG),得到的环梳状聚合物依然保持分子量分布窄的特征。
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公开(公告)号:CN106009776B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201610078850.2
申请日:2016-02-04
Applicant: 南通纺织丝绸产业技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种大分子半花菁阳离子荧光染料的制备方法。将6‑溴己酸与4‑甲基吡啶溶于乙醇中,油浴加热,回流反应,得到6‑溴己酸吡啶盐;将6‑溴己酸吡啶盐与4‑二乙胺基苯甲醛溶于乙醇中,哌啶为催化剂,油浴加热,回流反应,层析提纯,得到苯乙烯吡啶盐染料;将羧甲基壳聚糖溶于水中,加入苯乙烯吡啶盐染料和4‑(4,6‑二甲氧基‑1,3,5,‑三嗪‑2‑基)‑4‑甲基吗啉盐酸盐水合物,水浴加热反应,得到大分子半花菁阳离子荧光染料。本发明利用酰胺键将小分子苯乙烯吡啶盐染料与羧甲基壳聚糖结合起来,使其染料分子既具有苯乙烯吡啶盐荧光染料的发色结构,具有荧光效果,又具有羧甲基壳聚糖大分子本身的结构与性质。
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公开(公告)号:CN106009776A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610078850.2
申请日:2016-02-04
Applicant: 南通纺织丝绸产业技术研究院
CPC classification number: C09B69/105 , C09K11/06 , C09K2211/1029
Abstract: 本发明公开了一种大分子半花菁阳离子荧光染料的制备方法。将6‑溴己酸与4‑甲基吡啶溶于乙醇中,油浴加热,回流反应,得到6‑溴己酸吡啶盐;将6‑溴己酸吡啶盐与4‑二乙胺基苯甲醛溶于乙醇中,哌啶为催化剂,油浴加热,回流反应,层析提纯,得到苯乙烯吡啶盐染料;将羧甲基壳聚糖溶于水中,加入苯乙烯吡啶盐染料和4‑(4,6‑二甲氧基‑1,3,5,‑三嗪‑2‑基)‑4‑甲基吗啉盐酸盐水合物,水浴加热反应,得到大分子半花菁阳离子荧光染料。本发明利用酰胺键将小分子苯乙烯吡啶盐染料与羧甲基壳聚糖结合起来,使其染料分子既具有苯乙烯吡啶盐荧光染料的发色结构,具有荧光效果,又具有羧甲基壳聚糖大分子本身的结构与性质。
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公开(公告)号:CN103059334B
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201310001876.3
申请日:2013-01-05
Applicant: 苏州大学 , 南通苏州大学纺织研究院
Abstract: 本发明公开了一种增强羟丙基纤维素微孔膜及其制备方法。制备方法是,将羟丙基纤维素溶解在经过预冷处理的碱性水溶性溶剂体系中,得到羟丙基纤维素溶液,将所得溶液以流延法成膜,在酸性凝固浴中凝固,水洗后再经过交联与增塑处理,继续经水蒸汽蒸常压蒸煮或者冷冻或者先水蒸汽常压蒸煮后冷冻处理,晾干后获得增强羟丙基纤维素微孔膜。所述羟丙基纤维素中羟丙基的含量为重量计2~20%。本发明改善了薄膜的韧性与拉伸强度、透气透水性,获得了生物可降解性的均质微孔膜,可广泛应用于膜分离过程,以及充当包装膜、膜电极或生物医用材料。
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公开(公告)号:CN103059334A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201310001876.3
申请日:2013-01-05
Applicant: 苏州大学 , 南通苏州大学纺织研究院
Abstract: 本发明公开了一种增强羟丙基纤维素微孔膜及其制备方法。制备方法是,将羟丙基纤维素溶解在经过预冷处理的碱性水溶性溶剂体系中,得到羟丙基纤维素溶液,将所得溶液以流延法成膜,在酸性凝固浴中凝固,水洗后再经过交联与增塑处理,继续经水蒸汽蒸常压蒸煮或者冷冻或者先水蒸汽常压蒸煮后冷冻处理,晾干后获得增强羟丙基纤维素微孔膜。所述羟丙基纤维素中羟丙基的含量为重量计2~20%。本发明改善了薄膜的韧性与拉伸强度、透气透水性,获得了生物可降解性的均质微孔膜,可广泛应用于膜分离过程,以及充当包装膜、膜电极或生物医用材料。
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公开(公告)号:CN108752594A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810416250.1
申请日:2018-05-03
Applicant: 苏州大学张家港工业技术研究院 , 苏州大学
Abstract: 本发明公开了基于偶氮还原酶响应的两亲性嵌段聚合物及其制备方法与应用,首先制备出连接偶氮苯TPE小分子(TBS‑TPE‑Azo),由于偶氮苯基团对荧光的淬灭作用,使TPE的AIE荧光处于休眠状态。通过CuAAC点击反应,将小分子中的TPE‑Azo基团连接到PEG和PCL的中间,得到AIE休眠的两亲性嵌段聚合物PCL‑TPE‑Azo‑PEG。本发明首次公开了基于偶氮还原酶响应的两亲性嵌段聚合物荧光探针。两亲性聚合物能够自组装形成胶束,含偶氮苯两亲性聚合物胶束在偶氮还原酶的作用下可发生解离导致药物释放,同时又能实现荧光从无到有的荧光响应。
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公开(公告)号:CN108752594B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201810416250.1
申请日:2018-05-03
Applicant: 苏州大学张家港工业技术研究院 , 苏州大学
Abstract: 本发明公开了基于偶氮还原酶响应的两亲性嵌段聚合物及其制备方法与应用,首先制备出连接偶氮苯TPE小分子(TBS‑TPE‑Azo),由于偶氮苯基团对荧光的淬灭作用,使TPE的AIE荧光处于休眠状态。通过CuAAC点击反应,将小分子中的TPE‑Azo基团连接到PEG和PCL的中间,得到AIE休眠的两亲性嵌段聚合物PCL‑TPE‑Azo‑PEG。本发明首次公开了基于偶氮还原酶响应的两亲性嵌段聚合物荧光探针。两亲性聚合物能够自组装形成胶束,含偶氮苯两亲性聚合物胶束在偶氮还原酶的作用下可发生解离导致药物释放,同时又能实现荧光从无到有的荧光响应。
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