一种基于聚丙烯的改性材料

    公开(公告)号:CN102030946A

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN201010546174.X

    申请日:2010-11-16

    Abstract: 本发明为一种基于聚丙烯(PP)的改性材料。该材料由以下组分组成:高分子基体聚丙烯、聚甲醛、乙烯-醋酸乙烯共聚物、稀土β成核剂和抗氧剂,其质量的配比为:高分子基体聚丙烯∶聚甲醛∶乙烯-醋酸乙烯共聚物∶稀土β成核剂∶抗氧剂=100∶2-13∶5-25∶0.2-0.8∶0.2。本发明的聚丙烯改性材料,可以获得可协同实现聚丙烯大幅增强、增韧的高性能化材料,使改性PPR复合材料的冲击强度由纯PPR的10.3kJ/m2提高到15.4kJ/m2,极大的提高了复合材料的冲击性能;稀土β成核剂的加入对复合材料断裂伸长率的贡献十分明显,改性PPR复合材料的断裂伸长率是未加时的3倍多。

    聚丙烯酸酯/纳米CaCO3复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101864120A

    公开(公告)日:2010-10-20

    申请号:CN201010220408.1

    申请日:2010-07-08

    Abstract: 本发明涉及一种聚丙烯酸酯/纳米CaCO3复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:a,核层单体的预乳化;b,壳层单体的预乳化;c,丙烯酸酯乳液的制备:向a步盛有种子单体预乳液的的反应器滴加由a步配制的核层单体预乳液,再滴加由苯乙烯、丙烯腈和乳化剂构成的壳层单体预乳液,其间滴加三组不同浓度的引发剂溶液,制得AAS乳液。将纳米CaCO3加入其中,经破乳后制得聚丙烯酸酯/纳米CaCO3共聚物粉末。再加入其4倍质量的SAN树脂,混炼,制得聚丙烯酸酯/纳米CaCO3复合材料。本发明的能够很好的将未改性的纳米CaCO3分散到聚合物基体中,对聚合物基体的冲击性能提高了100%,对拉伸性能提高了50%,对聚合物基体的性能改善显著。

    尼龙6/聚甲亚胺分子复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1786049A

    公开(公告)日:2006-06-14

    申请号:CN200510122192.4

    申请日:2005-12-06

    Abstract: 本发明涉及一种尼龙6/聚甲亚胺分子复合材料,其特征为该复合材料是采用对氨基苯甲酸苯酯或甲苯-2,4-二异氰酸酯(TDI)对聚甲亚胺进行封端制备成大分子活化剂,然后引发ε-己内酰胺阴离子开环聚合,得到三嵌段共聚物即尼龙6/聚甲亚胺分子复合材料。这种分子复合材料由于嵌段共聚技术的采用提高了聚甲亚胺与尼龙6基体的相容性,改善了聚甲亚胺在尼龙6中的分散效果,材料的力学性能得到大幅度提高,在拉伸强度为85MPa时冲击强度为26.21kJ/m2。

    机器人堵漏用胶粘剂及其配制方法与应用

    公开(公告)号:CN1253523C

    公开(公告)日:2006-04-26

    申请号:CN200410072287.5

    申请日:2004-09-29

    Abstract: 本发明涉及机器人堵漏用胶粘剂及其配制方法与应用,尤其涉及堵漏用双酚A环氧树脂、三氟化硼络合物为主要组分的双组分室温快速固化胶及配制方法。本发明解决了传统的快速堵漏胶在危险环境下,由人工堵漏有害于人体,且操作难度大的问题,提供适于机器人进行混配及堵漏用的快速固化胶粘剂。该胶为双组分,其甲组分为双酚A环氧树脂、双酚F环氧树脂和711环氧树脂的混配物;乙组分为三氟化硼络合物、固化促进剂、偶联剂、触变剂及偶联剂的混配物;且两组分质量比为60-80∶20-40,该堵漏剂配胶简单、原料易得,适于无法进行人工修补的中性及酸性危险化学品的存储器、反应器及管道的泄漏处的快速临时堵漏,并可不影响设备的正常运行。

    用于危险环境的快速堵漏胶及其配制方法与应用

    公开(公告)号:CN1616580A

    公开(公告)日:2005-05-18

    申请号:CN200410072140.6

    申请日:2004-09-24

    Abstract: 用于危险环境的快速堵漏胶属于双组分堵漏胶,涉及由环氧树脂、聚氨酯为主要组分、适合机器人操作的双组分室温快速固化胶及配制方法。它克服了传统快速堵漏胶粘度较大、配胶较麻烦、不便于机器人操作的问题。该胶由双组分胶液(1)和复合固化剂(2)组成,且两者质量比为65-90∶10-35,即由环氧树脂、异氰酸酯及其预聚物、多元醇、KH系列硅烷偶联剂、固化促进剂及催化剂组成。使用时将(1)和(2)进行混合,堵于泄漏处,10-30秒即可固化止漏。该胶可用于危险化学品存储器、反应器、管道的珐琅、阀门等泄漏处的快速修补,在不影响正常运行情况下,可由机器人完成堵漏,且具有配胶、施胶简便、快速固化的优点。本发明为堵漏胶增添了新品种。

    一种一氧化氮与顺铂共递送前药纳米粒子及其制备和应用

    公开(公告)号:CN116492314A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310022650.5

    申请日:2023-01-08

    Abstract: 本发明提供了一种一氧化氮与顺铂共递送前药纳米粒子的制备方法,包括有以下步骤:S1、顺铂前药单体的制备;S2、聚赖氨酸的制备;S3、一氧化氮前药聚赖氨酸的制备;S4、一氧化氮与顺铂前药聚氨基酸的制备;S5、一氧化氮与顺铂共递送聚前药纳米粒子的制备;本发明采用顺铂为原料,利用过氧化氢及丁二酸酐对顺铂进行改性,在顺铂轴上引入羧基;以PEG‑NH2为引发剂与闭环赖氨酸单体进行聚合反应得到具有生物相容性的水溶性聚赖氨酸,部分氨基与叠氮己酸进行反应在其侧链引入叠氮基团;之后通过分别酯化反应和click反应修饰四价顺铂前药和一氧化氮前药JSK,提高了药物的水溶性及稳定性,具备肿瘤微环境内响应性释放NO及顺铂,提高药物递送效率等。

    一种多通道促肿瘤钙超载的Ca2+纳米调节剂制备方法

    公开(公告)号:CN116440078A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310036155.X

    申请日:2023-01-08

    Abstract: 本发明提供了一种多通道促肿瘤钙超载的Ca2+纳米调节剂制备方法,包括有以下步骤:S1、通过水解‑沉淀过程合成CaO2纳米粒子;S2、制备CaO2‑TA‑Fe3+纳米粒子;S3、制备LipoCaO2‑TA‑Fe3+/PArg纳米粒子;本发明药物到达肿瘤部位时,脂质体膜破裂,CaO2‑TA‑Fe3+粒子可产生·OH和Ca2+,·OH进一步氧化PArg生成NO,然后,·OH、NO和纳米粒子自提供的Ca2+,通过共同调节肿瘤细胞内源和外源的Ca2+,促进细胞内钙超载。进而激活线粒体凋亡通路,破坏肿瘤细胞骨架,发挥纳米调节剂的抗肿瘤作用;制备方法稳定可靠,成本低,制得的LipoCaO2‑TA‑Fe3+/PArg在制备抗肿瘤药物方面可发挥级联催化和离子干扰的作用,多通道促进钙超载,增强抗肿瘤效果,是肿瘤治疗药物上的创新。

    一种导热增韧绝缘环氧树脂结构胶的制备方法

    公开(公告)号:CN115651582A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211564911.8

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明为一种导热增韧绝缘环氧树脂结构胶的制备方法。该方法采用高温活化处理、在极性混合溶剂和偶联剂中改性、经砂磨高剪切作用相结合的方法,得到有机化改性的氮化硼纳米片,同时通过乳液聚合技术制备多层结构丙烯酸酯聚合物增韧改性剂,该增韧改性剂的橡胶相与塑料相质量比小于1,并在最外界面层采用两种功能单体共聚,实现其与环氧树脂界面的化学增容,在提高增韧效率的同时,保留热固性环氧树脂的强度;采用特定的多组分混合工艺,得到结构胶混合物的粘度低,有利于施工。本发明在提高环氧树脂结构胶导热性和粘接性能的基础上,保持绝缘性,在环氧树脂结构性胶粘剂方面取得了意想不到的效果。

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