一种三维多孔形状记忆材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110982115B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN201911320822.7

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 本发明提供一种三维多孔形状记忆材料的制备方法及应用,涉及一种记忆材料制备领域;一种三维多孔形状记忆材料的制备方法包括以下步骤:步骤一:利用氯仿溶解反式1,4聚异戊二烯得到反式1,4聚异戊二烯的氯仿溶液;步骤二:将海绵浸入在反式1,4聚异戊二烯的氯仿溶液中浸泡,然后真空干燥;步骤三:将干燥处理后的海绵利用多巴胺进行修饰;步骤四:将步骤三中得到的样品的上表面进行喷金处理,将喷金处理后的样品进行聚吡咯的电沉积,电沉积后用氮气将样品吹干,真空干燥,得到三维多孔形状记忆材料。本发明通过对材料化学性质及孔结构的优化,然后在材料上表面进行了浸润性可调的涂层修饰,实现了对药物释放速度的精确控制。

    一种可磁致变形高固含量水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN118930744A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411051647.7

    申请日:2024-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种可磁致变形高固含量水凝胶的制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤一:将聚乙烯醇加到去离子水中,加热溶解,得到聚乙烯醇水溶液;步骤二:在聚乙烯醇水溶液中依次加入丙烯酰胺、N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺和过硫酸钾,搅拌得到均匀溶液;步骤三:向均匀混合溶液中滴加硼酸水溶液,得到动态交联水凝胶;步骤四:将四氧化三铁固体粉末加入到动态交联水凝胶中,搅拌均匀后置于真空环境中除泡,得到动态可逆网络水凝胶;步骤五:将动态可逆网络水凝胶转移至聚四氟乙烯模具中进行热引发聚合反应,得到可磁致变形高固含量水凝胶。该方法简单易行,制备得到的双网络水凝胶机械性能、稳定性好,具有一定的磁响应变形能力。

    利用反式1,4-聚异戊二烯制备三维多孔形状记忆材料的方法

    公开(公告)号:CN109575356B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN201811453630.9

    申请日:2018-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种利用反式1,4‑聚异戊二烯制备三维多孔形状记忆材料的方法,所述方法包括如下步骤:步骤一:利用氯仿溶解反式1,4‑聚异戊二烯;步骤二:将海绵浸入在反式1,4‑聚异戊二烯的氯仿溶液中,将浸泡后的海绵进行烘干处理,得到三维多孔形状记忆材料;步骤三:将步骤二中的海绵利用多巴胺进行修饰。本发明利用反式1,4‑聚异戊二烯对海绵进行包覆,将形状记忆和三维多孔很好的结合起来,从而得到一个三维多孔的形状记忆材料,通过多巴胺的修饰后,材料具有超亲水的特性。本发明通过形状记忆的特点来控制孔径,从而实现对液体流速的控制,并通过材料浸润性的改变,实现对有机溶液和水溶液多种液体流速的控制。

    一种三维多孔形状记忆材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110982115A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911320822.7

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 本发明提供一种三维多孔形状记忆材料的制备方法及应用,涉及一种记忆材料制备领域;一种三维多孔形状记忆材料的制备方法包括以下步骤:步骤一:利用氯仿溶解反式1,4聚异戊二烯得到反式1,4聚异戊二烯的氯仿溶液;步骤二:将海绵浸入在反式1,4聚异戊二烯的氯仿溶液中浸泡,然后真空干燥;步骤三:将干燥处理后的海绵利用多巴胺进行修饰;步骤四:将步骤三中得到的样品的上表面进行喷金处理,将喷金处理后的样品进行聚吡咯的电沉积,电沉积后用氮气将样品吹干,真空干燥,得到三维多孔形状记忆材料。本发明通过对材料化学性质及孔结构的优化,然后在材料上表面进行了浸润性可调的涂层修饰,实现了对药物释放速度的精确控制。

    利用反式1,4-聚异戊二烯制备三维多孔形状记忆材料的方法

    公开(公告)号:CN109575356A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811453630.9

    申请日:2018-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种利用反式1,4-聚异戊二烯制备三维多孔形状记忆材料的方法,所述方法包括如下步骤:步骤一:利用氯仿溶解反式1,4-聚异戊二烯;步骤二:将海绵浸入在反式1,4-聚异戊二烯的氯仿溶液中,将浸泡后的海绵进行烘干处理,得到三维多孔形状记忆材料;步骤三:将步骤二中的海绵利用多巴胺进行修饰。本发明利用反式1,4-聚异戊二烯对海绵进行包覆,将形状记忆和三维多孔很好的结合起来,从而得到一个三维多孔的形状记忆材料,通过多巴胺的修饰后,材料具有超亲水的特性。本发明通过形状记忆的特点来控制孔径,从而实现对液体流速的控制,并通过材料浸润性的改变,实现对有机溶液和水溶液多种液体流速的控制。

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