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公开(公告)号:CN103013091A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210564463.1
申请日:2012-12-21
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种POSS基封端具有金属离子敏感性的双亲纳米胶束及其制备方法。本发明将POSS作为双亲大分子的疏水端;通过对亲水链末端进行功能化修饰,引入2,6-吡啶二甲酸作为配位点,使改性PEG对金属离子具备一定响应性;本发明的胶束的双亲分子的具有金属离子敏感性,在选择性溶剂中是一种亚稳态结构,当周围环境中金属离子浓度改变时,其组装形态、体积将发生快速且显著的变化,使得其在药物负载与控释、分子传感器等方面有着潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN103833950B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410096345.1
申请日:2014-03-14
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种硬质阻燃聚氨酯泡沫塑料,其原料包括如下重量份的组分:聚醚多元醇和反应型含磷阻燃剂95~110重量份、胺类催化剂2.2~3.2重量份、叔胺类催化剂0.7~2.2重量份、匀泡剂0.7~2.2重量份、发泡剂0.3~1.3重量份、异氰酸酯130~155重量份和有机金属催化剂0.03~0.11重量份;其中所述反应型含磷阻燃剂为9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲基-二(4-羟苯基)甲烷。本发明的泡沫塑料将含有阻燃元素活性单体引入聚氨酯网络中,在不明显影响基体树脂的性能情况下,永久提高聚氨酯的阻燃性能。
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公开(公告)号:CN103191680B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201310098988.5
申请日:2013-03-26
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J13/02
Abstract: 一种pH敏感的复合中空微球及其制备方法,涉及一种智能材料及其制备方法,首先以可聚合的马来酸异醇双酯为表面活性剂,加入苯乙烯和乙烯基吡啶反应得到具有核壳结构的聚(马来酸异醇双酯—苯乙烯—乙烯基吡啶)纳米小球;其次,利用聚(马来酸异醇双酯—苯乙烯—乙烯基吡啶)纳米小球之间的相互作用及其对不同溶液的亲和性差异,使之在两相界面发生二次组装形成一种具有pH敏感性的复合中空微球。本发明复合中空微球由多个微球组装而成,改变pH可以使其发生解组装,且pH响应值可以通过调整苯乙烯和乙烯基吡啶之间的比例来控制,方法简单,是一种极具潜力的新型智能材料。
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公开(公告)号:CN103030821B
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201210564464.6
申请日:2012-12-21
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种POSS基封端的纳米反胶束及其制备方法。本发明以具有大位阻、超疏水效应的POSS基作为疏水端,聚乙二醇(PEG)大分子作为亲水链,带双键的马来酸酯为中间链节设计合成出了一种表面活性剂,并用该表面活性剂制备本发明的可聚合型纳米反胶束,本发明的可聚合型纳米反胶束不需要外加助表面活性剂,体系组分简单、制备简易,在极性物质的萃取、酶的固定化、纳米微粒的合成制备方面有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103861639A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410097154.7
申请日:2014-03-14
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J31/06 , C07C213/02 , C07C209/36 , C07C215/76 , C07C211/46
Abstract: 本发明公开了一种纳米金/含倍半硅氧烷聚合物杂化粒子,以含POSS的双亲大分子自组装成的胶束为载体和纳米金为负载,所述载体的尺寸为100~150nm,所述纳米金的尺寸为5~10nm。本发明将含POSS的双亲大分子自组装成胶束作为载体,通过有效负载纳米金,得到一种具有高效催化活性的杂化粒子,不仅克服了传统贵金属催化剂分散性差的缺点,而且大大减少贵金属的使用量,降低制造成本,在空气净化、生物催化等领域的应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN103709578A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310731854.2
申请日:2013-12-26
Applicant: 厦门大学
IPC: C08L51/00 , C08K3/22 , C08F283/06 , C08F222/38 , C08G65/48 , C07F7/18 , C01G49/08
CPC classification number: H01F1/42 , C07F7/21 , C08F283/06 , C08G65/331 , C08G65/332 , C08G65/3326 , C08G65/33317 , C08G65/336 , C08G65/48 , C08G2220/00 , C08L51/00 , H01F1/0063 , H01F1/0315
Abstract: 本发明提供了一种具有磁响应性的含POSS原位复合纳米凝胶及其制备方法,涉及一种复合材料及其制备方法。本发明设计合成了一种含POSS双亲大分子,不仅具有可聚合性,而且对金属粒子具有配位络合能力。通过添加铁盐与之络合,然后采用化学共沉淀法使混合的二价/三价铁盐在原位沉淀,最后再添加引发剂、交联剂引发聚合得到具有磁响应性的含POSS纳米凝胶。本发明设计合理、工艺可行、操作简单,且所制备的纳米凝胶磁性粒子分散均匀,磁响应性好,在医学诊断、传感器、催化剂载体、生物材料等领域具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN103113505A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310046446.3
申请日:2013-02-04
Applicant: 厦门大学
IPC: C08F212/32 , C08F230/08 , C08F2/38
Abstract: 一种含三氮唑基团的多面体低聚倍半硅氧烷共聚物及其制备方法,涉及一种含多个活性配位点的多面体低聚倍半硅氧烷聚合物。其特点是充分利用“Click”点击化学反应高效、条件温和以及反应快速的优点,结合RAFT活性聚合方法,制备出含多个以氮为配位点的多面体齐聚倍半硅氧烷共聚物。本发明制备的含1,2,3-三氮唑基团的多面体低聚倍半硅氧烷共聚物在药物载体、金属离子传感器和吸附分离材料等方面具有潜在应用。
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公开(公告)号:CN103709578B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201310731854.2
申请日:2013-12-26
Applicant: 厦门大学
IPC: C08L51/00 , C08K3/22 , C08F283/06 , C08F222/38 , C08G65/48 , C07F7/18 , C01G49/08
CPC classification number: H01F1/42 , C07F7/21 , C08F283/06 , C08G65/331 , C08G65/332 , C08G65/3326 , C08G65/33317 , C08G65/336 , C08G65/48 , C08G2220/00 , C08L51/00 , H01F1/0063 , H01F1/0315
Abstract: 本发明提供了一种具有磁响应性的含POSS原位复合纳米凝胶及其制备方法,涉及一种复合材料及其制备方法。本发明设计合成了一种含POSS双亲大分子,不仅具有可聚合性,而且对金属粒子具有配位络合能力。通过添加铁盐与之络合,然后采用化学共沉淀法使混合的二价/三价铁盐在原位沉淀,最后再添加引发剂、交联剂引发聚合得到具有磁响应性的含POSS纳米凝胶。本发明设计合理、工艺可行、操作简单,且所制备的纳米凝胶磁性粒子分散均匀,磁响应性好,在医学诊断、传感器、催化剂载体、生物材料等领域具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN103694614B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201310692930.3
申请日:2013-12-17
Applicant: 厦门大学
IPC: C08L51/08 , C08K3/08 , C08F283/06 , C08F212/08 , B22F9/24
Abstract: 一种贵金属/聚合物微球Janus粒子及其制备方法,涉及一种具有双重性质的复合材料及其制备方法。该复合材料以具有核—壳结构的聚合物微球为载体,在表面负载贵金属,通过控制反应物活性、浓度等实现对Janus粒子结构及尺寸的控制。本发明所提供的Janus粒子具有良好的分散性和尺寸稳定性;制备方法简单易行,不仅存在大规模生产的可行性,而且可以通过对聚合物微球壳层的改性与功能化修饰满足不同的需求,在乳液稳定、光学、生物传感、药物输送和电子学等领域具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN103646745B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201310687186.8
申请日:2013-12-16
Applicant: 厦门大学
IPC: H01F1/42 , C08F212/08 , C08F222/14 , B01J13/02
CPC classification number: H01F1/42 , C08F212/08 , C08F222/14
Abstract: 本发明公开了一种负载贵金属量子点的磁性复合微球及其制备方法,其包括磁性聚合物微球和负载在该磁性聚合物微球表面的贵金属量子点。本发明的磁性复合微球以磁性聚合物微球为载体,在表面负载贵金属量子点,具优异的磁学性能,可以通过外部磁场的作用控制其移动方向;处在红外区域吸收的微球可以有效的实现光—热之间的转换,在肿瘤热疗等领域的应用前景广阔。
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