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公开(公告)号:CN101838385A
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN201010177068.9
申请日:2010-05-19
Applicant: 重庆大学
IPC: C08G18/66 , C08G18/42 , C08G18/10 , C08G63/664
Abstract: 本发明公开了基于丙交酯和1,4-对二氧环己酮的形状记忆聚氨酯的制备方法,先将1,4-对二氧环己酮与辛酸亚锡和小分子二醇真空熔融反应生成端羟基聚(1,4-对二氧环己酮),再与丙交酯和辛酸亚锡真空熔融反应制得端羟基聚(丙交酯-co-1,4-对二氧环己酮),再与二异氰酸酯和辛酸亚锡在苯系溶剂中反应生成预聚体,再与扩链剂小分子二醇或小分子二胺的异丙醇溶液反应制得形状记忆聚氨酯;本发明采用两步法制备端羟基聚(丙交酯-co-1,4-对二氧环己酮),将苯系溶剂作为预聚反应溶剂,在扩链反应中引入异丙醇作为助溶剂,可提高反应可控性,减少副产物生成,提高产品收率,获得形状记忆性能优良的高分子量链状形状记忆聚氨酯。
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公开(公告)号:CN101838385B
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201010177068.9
申请日:2010-05-19
Applicant: 重庆大学
IPC: C08G18/66 , C08G18/42 , C08G18/10 , C08G63/664
Abstract: 本发明公开了基于丙交酯和1,4-对二氧环己酮的形状记忆聚氨酯的制备方法,先将1,4-对二氧环己酮与辛酸亚锡和小分子二醇真空熔融反应生成端羟基聚(1,4-对二氧环己酮),再与丙交酯和辛酸亚锡真空熔融反应制得端羟基聚(丙交酯-co-1,4-对二氧环己酮),再与二异氰酸酯和辛酸亚锡在苯系溶剂中反应生成预聚体,再与扩链剂小分子二醇或小分子二胺的异丙醇溶液反应制得形状记忆聚氨酯;本发明采用两步法制备端羟基聚(丙交酯-co-1,4-对二氧环己酮),将苯系溶剂作为预聚反应溶剂,在扩链反应中引入异丙醇作为助溶剂,可提高反应可控性,减少副产物生成,提高产品收率,获得形状记忆性能优良的高分子量链状形状记忆聚氨酯。
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公开(公告)号:CN101691422B
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN200910104290.3
申请日:2009-07-09
Applicant: 重庆大学
IPC: C08G63/91 , C08F283/00 , C08G63/06
Abstract: 本发明公开了一种二胺改性聚乳酸的制备方法,包括以下步骤:先将具有如下通式的不饱和酰胺酸(R为不饱和烃基或芳香基,n为从2至6的任一整数)与氨基保护剂反应制得氨基保护的不饱和酰胺酸;再将聚乳酸与氨基保护的不饱和酰胺酸在自由基引发剂存在下进行自由基接枝共聚反应,制得氨基保护的不饱和酰胺酸改性聚乳酸;最后将氨基保护的不饱和酰胺酸改性聚乳酸进行氨基脱保护,即得二胺改性聚乳酸;与现有技术相比,本发明方法避免了聚乳酸与强碱性氨基的直接接触,且聚乳酸参与反应较少,大大降低了聚乳酸主链的降解可能性,所得二胺改性聚乳酸的力学性能更好。
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公开(公告)号:CN101691422A
公开(公告)日:2010-04-07
申请号:CN200910104290.3
申请日:2009-07-09
Applicant: 重庆大学
IPC: C08G63/91 , C08F283/00 , C08G63/06
Abstract: 本发明公开了一种二胺改性聚乳酸的制备方法,包括以下步骤:先将具有如通式(I)的不饱和酰胺酸(R为不饱和烃基或芳香基,n为从2至6的任一整数)与氨基保护剂反应制得氨基保护的不饱和酰胺酸;再将聚乳酸与氨基保护的不饱和酰胺酸在自由基引发剂存在下进行自由基接枝共聚反应,制得氨基保护的不饱和酰胺酸改性聚乳酸;最后将氨基保护的不饱和酰胺酸改性聚乳酸进行氨基脱保护,即得二胺改性聚乳酸;与现有技术相比,本发明方法避免了聚乳酸与强碱性氨基的直接接触,且聚乳酸参与反应较少,大大降低了聚乳酸主链的降解可能性,所得二胺改性聚乳酸的力学性能更好。
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公开(公告)号:CN101397361A
公开(公告)日:2009-04-01
申请号:CN200810232989.3
申请日:2008-11-03
Applicant: 重庆大学 , 中国人民解放军第三军医大学
Abstract: 本发明提出一种基于丙交酯和1,4-对二氧环己酮的多嵌段聚氨酯形状记忆高分子材料,它是以端羟基聚(丙交酯-co-1,4-对二氧环己酮)为软段,以二异氰酸酯与含活泼氢的双官能团小分子形成的氨酯链段或脲基链段产物为硬段,形状记忆温度为20-55℃。本发明进一步还提出该材料的制备方法。本发明提供的基于丙交酯和1,4-对二氧环己酮的形状记忆高分子材料是一种集良好生物可降解性、生物相容性、高力学强度与柔韧性,以及形状记忆性能于一身的高分子材料,其变形温度可调节在人体温度附近,因此适用于外科手术或医疗器械植入体。
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公开(公告)号:CN102895706B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201210449859.1
申请日:2012-11-12
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种生物医用耐蚀多孔复合材料及其制备方法,该多孔复合材料由多孔镁合金基体、预处理层和聚合物涂层组成;多孔镁合金基体为镁含量>90%的镁锌合金、镁钙合金、镁锂合金、镁锶合金或由上述体系合金成分组成的三元系合金;多孔镁合金基材的孔径为100~1200μm,闭孔的孔深度为100~500μm,孔隙率为30~70%;预处理层为氧化/磷化层,厚度为1~10μm;聚合物涂层为可降解、脂肪族高分子材料层,厚度为5~30μm。制备方法包括制备多孔镁合金基材、在多孔镁合金基材表面及孔内获得氧化膜作为后续聚合物涂层的中间层和涂覆高分子聚合物层。本发明降低了多孔镁合金基体的腐蚀速度,并提高了其强韧性。
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公开(公告)号:CN102895706A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201210449859.1
申请日:2012-11-12
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种生物医用耐蚀多孔复合材料及其制备方法,该多孔复合材料由多孔镁合金基体、预处理层和聚合物涂层组成;多孔镁合金基体为镁含量>90%的镁锌合金、镁钙合金、镁锂合金、镁锶合金或由上述体系合金成分组成的三元系合金;多孔镁合金基材的孔径为100~1200μm,闭孔的孔深度为100~500μm,孔隙率为30~70%;预处理层为氧化/磷化层,厚度为1~10μm;聚合物涂层为可降解、脂肪族高分子材料层,厚度为5~30μm。制备方法包括制备多孔镁合金基材、在多孔镁合金基材表面及孔内获得氧化膜作为后续聚合物涂层的中间层和涂覆高分子聚合物层。本发明降低了多孔镁合金基体的腐蚀速度,并提高了其强韧性。
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公开(公告)号:CN101602840A
公开(公告)日:2009-12-16
申请号:CN200910104405.9
申请日:2009-07-22
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供了一种基于D,L-聚乳酸的生物可降解形状记忆材料及其制备方法。该形状记忆材料特征在于,以端羟基D,L-聚乳酸(PDLLA)为软段,以二异氰酸酯与含活泼氢的双官能团小分子二胺形成的脲基链段为硬段,形状记忆温度为30-60℃,形变率为~300%时,形状固定率为96-100%,形状回复率为94-100%。本发明的形状记忆材料具有形变保持力强,回复率高,记忆重复性好的优良特性,同时具有生物可降解性、性能可控性,通过调节聚合物的组成,可以控制回复温度在体温附近,在外科微创手术以及医疗器械植入体材料方面具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN101397361B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200810232989.3
申请日:2008-11-03
Applicant: 重庆大学 , 中国人民解放军第三军医大学
Abstract: 本发明提出一种基于丙交酯和1,4-对二氧环己酮的多嵌段聚氨酯形状记忆高分子材料,它是以端羟基聚(丙交酯-co-1,4-对二氧环己酮)为软段,以二异氰酸酯与含活泼氢的双官能团小分子形成的氨酯链段或脲基链段产物为硬段,形状记忆温度为20-55℃。本发明进一步还提出该材料的制备方法。本发明提供的基于丙交酯和1,4-对二氧环己酮的形状记忆高分子材料是一种集良好生物可降解性、生物相容性、高力学强度与柔韧性,以及形状记忆性能于一身的高分子材料,其变形温度可调节在人体温度附近,因此适用于外科手术或医疗器械植入体。
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公开(公告)号:CN101143920A
公开(公告)日:2008-03-19
申请号:CN200710092615.1
申请日:2007-08-27
Applicant: 重庆大学
IPC: C08G63/08 , C08G63/85 , C08F222/04 , A61K47/30
Abstract: 本发明涉及以环内酯聚合物为主体,制备主链含有不饱和双键的共聚物及其交联物及用途。它是将环内酯和不饱和酸酐或不饱和酰亚胺反应制得二元共聚物;或将不饱和酸酐或不饱和酰亚胺和多元醇反应制得预聚体,再和环内酯反应制得三元共聚物。上述二元共聚物和三元共聚物可以通过双键的自由基反应分别制得各自的交联物。共聚物亲水性良好,降解速度可控;交联物分别是含有可水解的酸酐键、酰胺键和酯键的网络状物质,在水环境中可以水解形成水凝胶。通过改变酸酐、酰亚胺、多元醇的种类和用量,可以制备出不同亲水性和降解特性的聚合物材料。两类交联物可以用作药物控释载体。
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