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公开(公告)号:CN111116824A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911262049.3
申请日:2019-12-10
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08F251/00 , C08F251/02 , C08F220/56 , C08F220/18 , C08F220/54 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F2/50 , A61L27/20 , A61L27/16 , A61L27/52 , A61L27/56 , A61L27/50
Abstract: 本发明涉及一种高强韧多功能水凝胶及其制备方法和应用,以天然高分子多糖和疏水侧链修饰的亲水聚合物为基体,通过双物理网络的结构设计,得到具备高强韧、自愈合、生物相容的双物理网络水凝胶。与现有技术相比,本发明水凝胶具有可恢复和自愈合能力,并且生物相容性好,机械性能优异,可作为软骨修复材料应用于生物组织工程。
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公开(公告)号:CN105693907B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201610055828.6
申请日:2016-01-27
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08F212/08 , C08F212/12 , C08F220/18 , C08F220/06 , C08F220/28 , C08K9/06 , C08K3/36 , C08F2/26
Abstract: 本发明涉及一种粒径和不对称程度可控的含二氧化硅的Janus粒子的制备方法,将偶联剂改性的二氧化硅、第一单体、亲水性单体、交联剂、乳化剂和去离子水加入反应装置,开始搅拌,冷凝回流,通氮气,升温到50~80℃,加入引发剂,聚合2.0~6.0h,得到种子乳液;向所得种子乳液加入去离子水,超声分散后,开始搅拌,冷凝回流,通氮气,加入第二单体在室温溶胀10min~60min,升温到50~80℃,加入引发剂,聚合1.0~5.0h,乳液经离心分离、真空干燥得到含二氧化硅的Janus粒子。与现有技术相比,本发明的方法工艺过程简单,粒径和不对成程度可控,Janus粒子产量高,易于规模化生产。
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公开(公告)号:CN102580571A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210069559.0
申请日:2012-03-15
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种超高分子量聚乙烯微滤膜的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)按重量份含量称取超高分子量聚乙烯10-30重量份、稀释剂67-89.4重量份、成核剂0.1-2重量份和抗氧剂0.5-1重量份混合,所得混合物通过模压工艺或挤出工艺得到平板薄膜;(2)采用剪切工艺或拉伸工艺,使成核剂发生取向,得到取向平板薄膜;(3)使用萃取剂除去稀释剂,经洗涤、干燥后即形成微孔膜;(4)对微孔膜进行干燥和退火定型,即制备得到超高分子量聚乙烯微滤膜。与现有技术相比,本发明制备得到的超高分子量聚乙烯微孔膜形态更规整、孔径分布更均匀、水通量更高。同时具有突出的力学性能,尤其在取向方向上,断裂伸长率更高。
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公开(公告)号:CN101367992B
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN200810200434.0
申请日:2008-09-25
Applicant: 上海交通大学 , 上海中镭新材料科技有限公司
CPC classification number: B29C47/92 , B29C47/40 , B29C2947/92561 , B29C2947/9259 , B29C2947/92704 , B29C2947/92885 , B29C2947/92895 , B29C2947/9298
Abstract: 本发明公开一种聚碳酸酯/聚酯合金的制备方法。采用甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝乙烯-辛烯共聚物/有机改性的针状硅灰石复合增韧剂,即有机/无机刚性粒子增韧剂并用的技术,将甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝乙烯-辛烯共聚物、有机改性的针状硅灰石、聚碳酸酯和聚酯在双螺杆挤出机中进行熔融共混,制得高性能的合金材料。制得的聚碳酸酯/聚酯合金具有优良的综合机械性能和尺寸稳定性,缺口冲击强度达到1200J/m,拉伸强度达到67MPa,断裂伸长率达到250%,弯曲强度达到98MPa,弯曲模量达到2750MPa,高负载(1.82MPa)下热变形温度达到105℃,可用于汽车内、外饰件及家电、IT等工业产品。
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公开(公告)号:CN101367992A
公开(公告)日:2009-02-18
申请号:CN200810200434.0
申请日:2008-09-25
Applicant: 上海交通大学 , 上海天镭实业有限公司
CPC classification number: B29C47/92 , B29C47/40 , B29C2947/92561 , B29C2947/9259 , B29C2947/92704 , B29C2947/92885 , B29C2947/92895 , B29C2947/9298
Abstract: 本发明公开一种聚碳酸酯/聚酯合金的制备方法。采用甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝乙烯-辛烯共聚物/有机改性的针状硅灰石复合增韧剂,即有机/无机刚性粒子增韧剂并用的技术,将甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝乙烯-辛烯共聚物、有机改性的针状硅灰石、聚碳酸酯和聚酯在双螺杆挤出机中进行熔融共混,制得高性能的合金材料。制得的聚碳酸酯/聚酯合金具有优良的综合机械性能和尺寸稳定性,缺口冲击强度达到1200J/m,拉伸强度达到67MPa,断裂伸长率达到250%,弯曲强度达到98MPa,弯曲模量达到2750MPa,高负载(1.82MPa)下热变形温度达到105℃,可用于汽车内、外饰件及家电、IT等工业产品。
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公开(公告)号:CN1864972A
公开(公告)日:2006-11-22
申请号:CN200610027994.1
申请日:2006-06-22
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种滚塑成型用聚丙烯/弹性体合金的制备方法,通过将聚丙烯、弹性体、过氧化物和多官能团单体在挤出机中反应共混制备滚塑成型用聚丙烯/弹性体合金。通过调整聚丙烯和弹性体的共混比例以及过氧化物和多官能团单体的用量,可以获得具有不同流动性,高冲击强度、高刚性和耐热性能好的滚塑成型用聚丙烯/弹性体合金,能够满足多种滚塑制品成型工艺和使用性能的要求。
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公开(公告)号:CN113897011B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202111334609.9
申请日:2021-11-11
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种防护材料,具体涉及一种抗冲击柔性防护材料及其制备方法,包括如下步骤:S1:表面修饰改高性能纤维布;S2:将得到的改性高性能纤维布清洗干燥;S3:加入反应单体、交联剂和引发剂到溶剂中,搅拌至完全溶解,得到水凝胶预聚液;S4:将改性高性能纤维布置于模具中,并将得到的水凝胶预聚液注入模具,静置至完全浸湿后,加热引发聚合反应;S5:将步骤S4得到的复合材料置于清洗液中浸泡,置换溶剂,置换完全后得到所述的抗冲击柔性防护材料。与现有技术相比,本发明实现了一种抗冲击、可弯折、高耗能的柔性复合材料的制备,相较于现有材料其具有面密度低、易制备、性能稳定、便携、易穿戴等优点。
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公开(公告)号:CN114195984B
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202111588674.4
申请日:2021-12-23
Applicant: 上海交通大学 , 上纬新材料科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种含动态烯胺键的双酚A型环氧固化剂与可降解环氧树脂及其制备、重塑、降解方法,其中双酚A型环氧固化剂的结构式如下所示:其制备方法包括:将乙酰乙酸化环氧单体与胺类固化剂于在30‑130℃下加热搅拌得到;可降解环氧树脂的制备方法包括:将环氧固化剂与双酚A型环氧单体混合并在60‑150℃下加热固化得到;重塑方法包括:将可降解环氧树脂在160‑220℃下热压得到;降解方法包括:将可降解环氧树脂置于酸解液中于25‑180℃下搅拌0.5‑48h,之后依次经过中和、固液分离、洗涤、干燥后完成降解。与现有技术相比,本发明中含动态酰胺键环氧树脂材料具有可降解回收和可循环使用的优势,有利于推动动态环氧树脂的工业化应用。
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公开(公告)号:CN104829812B
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201510228209.8
申请日:2015-05-06
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种高分子材料技术领域的硬质聚氨酯绝热保温发泡材料及其制备方法。其组分及含量重量份为:聚醚多元醇100、多亚甲基多苯基多异氰酸酯140~160、物理发泡剂HFC‑365mfc30~50、泡沫稳定剂1.5~5、催化剂1~3、阻燃剂:50~105。制备方法为:将聚醚多元醇、多亚甲基多苯基多异氰酸酯、阻燃剂粉末进行干燥处理,放置室温待用;多亚甲基多苯基多异氰酸酯为组分A,其他组分混合处理后为组分B,再进行聚合发泡处理,得到浇筑模坯;脱模后将浇筑模坯进行熟化处理,得到密度介于60~80kg/m3的发泡材料。本发明制备的泡沫材料兼具高阻燃性能以及良好的绝热性能和力学性能,并且采用了HFCs类第三代零ODP环保型发泡剂和环境友好型的阻燃剂。
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公开(公告)号:CN105524235A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201610055819.7
申请日:2016-01-27
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08F292/00 , C08F212/08 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/56
CPC classification number: C08F292/00 , C08F212/08 , C08F220/14 , C08F2220/1825 , C08F220/56
Abstract: 本发明涉及一种细乳液聚合一步法制备雪人形有机无机杂化粒子的方法,将偶联剂改性的无机粒子分散在含有乳化剂的去离子水中超声,得到溶液一;把含单体、助乳化剂和乳化剂的去离子水超声,得到溶液二;将溶液一与溶液二混合,低速搅拌,然后高速剪切,加入引发剂引发聚合得到雪人形有机无机粒子。本发明利用乳化剂和助乳化剂的作用在超声作用下使得单体液滴分散成稳定的微球,通过高速剪切作用使得单体微球与无机粒子碰撞,通过合适的乳化剂和助乳化剂的配比,合适的超声功率和超声时间以及合适的高速剪切速率和时间,能够控制单体微球的大小和个数,以及与无机粒子碰撞和粘结的程度。本发明工艺过程简单,雪人形粒子产量高,易于规模化生产。
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