可溶性利多卡因高聚物微针的制备方法

    公开(公告)号:CN110897996A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911269839.4

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 本发明公开了可溶性利多卡因高聚物微针的制备方法,该聚合物微针的原材料由聚乙烯醇(PVA)、透明质酸钠(HA)以及聚乙烯吡咯烷酮(PVP)组成,利用聚二甲基硅氧烷(PDMS)微针模具。可溶性利多卡因聚合物微针再给药过程中,可以利用利多卡因(Lidocaine)的局部麻醉作用,达到无痛给药效果。利用浇筑黏合法制备可溶性利多卡因聚合物微针,将原材料按比例配溶液,分别倒入基底模具和微针针体模具,并将基底与针体部分单独干燥,利用PVA与其他材料粘结性好特点,将干燥后的针体和基底黏合在一起,成功缩短微针的制备周期,为大批量制备可溶性利多卡因聚合物提供理论依据。

    一种快速聚合物微纳结构差温平板热压印工艺

    公开(公告)号:CN106808677B

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201710047991.2

    申请日:2017-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种快速聚合物微纳结构差温平板热压印工艺方法,特征是热压印模具在整个压印周期保持恒温,上下半模的设定温度不同,通过差温模式,解决微纳结构的顺利充模和脱模问题,尤其适用于具有单面微纳结构的聚合物制品的快速热压印。将有微纳结构一侧的模具温度设为较高值、无结构一侧的设为较低值。热压印初期,与高温半模接触的聚合物基片,迅速升至较高的温度并完成充模;在保压阶段,低温半模对聚合物基片进行冷却,使成型好的微纳结构定型,以利于脱模。该工艺避免反复加热冷却模具消耗能量,同时显著缩短热压印的成型周期;成型过程可控性高,成型精度高、整体一致性好;聚合物制品粘模现象得到明显改善,有效避免脱模缺陷的产生。

    一种聚合物连续热压印成型设备

    公开(公告)号:CN109366962A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811151710.9

    申请日:2018-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种聚合物连续热压印成型设备,包括1、径向压印组件,2、压印辊组件,3、摆架及其传动组件4、机架支撑组件。压印过程中,摆架及其传动组件3与压印辊组件2同速转动,同时径向压印组件1与压印辊组件2之间实现压印,压印结束后,摆架及其传动组件3急回至初始位置,完成一次循环。本设备将挤出成型和聚合物微结构平板热压印成型结合,设计出“曲面对曲面”挤出热压印微结构成型实验设备,实现一步法连续挤出热压印聚合物表面微结构成型设备,解决了聚合物热压印过程中压印时间短,保压时间不足等问题,实现了连续化生产,生产效率高,无需反复加热冷却模具,能耗低、缺陷减少。

    一种快速聚合物微结构等温平板热压印工艺

    公开(公告)号:CN105058770B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201510552556.6

    申请日:2015-09-01

    CPC classification number: B29C59/02 B81C1/00

    Abstract: 本发明涉及一种快速聚合物微结构等温平板热压印工艺,微结构的模具在温度为热压印的无定型型聚合物玻璃化转变温度Tg以下5℃~20℃或者在温度为热压印的结晶型聚合物的结晶熔点Tm以下10℃~50℃的条件下,对聚合物基片进行热压印,在热压印结束后,保持模具温度不变的情况下直接脱模,得到表面具有微结构的聚合物器件。该工艺通过利用聚合物固态下玻璃化转变温度(Tg)附近或结晶熔点(Tm)以下的塑性变形进行微结构成型,热压印过程中保持模具温度恒定避免反复加热冷却造成的耗时,以此实现微结构平板热压印的快速完成;并通过温度控制使其塑性变形在应变流动阶段进行,避免塑性变形进入应变硬化阶段,保证微结构有较高的复制率。

    一种快速聚合物微纳结构差温平板热压印工艺

    公开(公告)号:CN106808677A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201710047991.2

    申请日:2017-01-20

    CPC classification number: B29C59/022 B29C59/002 B29C2059/023

    Abstract: 本发明公开了一种快速聚合物微纳结构差温平板热压印工艺方法,特征是热压印模具在整个压印周期保持恒温,上下半模的设定温度不同,通过差温模式,解决微纳结构的顺利充模和脱模问题,尤其适用于具有单面微纳结构的聚合物制品的快速热压印。将有微纳结构一侧的模具温度设为较高值、无结构一侧的设为较低值。热压印初期,与高温半模接触的聚合物基片,迅速升至较高的温度并完成充模;在保压阶段,低温半模对聚合物基片进行冷却,使成型好的微纳结构定型,以利于脱模。该工艺避免反复加热冷却模具消耗能量,同时显著缩短热压印的成型周期;成型过程可控性高,成型精度高、整体一致性好;聚合物制品粘模现象得到明显改善,有效避免脱模缺陷的产生。

    一种金属与导热塑料复合微换热器结构

    公开(公告)号:CN103673739B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201310230715.1

    申请日:2013-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种金属与导热塑料复合微换热器结构,属于微型换热器技术领域。包括用于快速传递热量的基板金属层以及用来充分散热的导热塑料层,其特征在于,作为基板的金属层优选铝、镍、铜、钢及其合金等,导热塑料层为聚合物以及经过改性的聚合物基复合材料。本发明提供的金属与导热塑料复合微换热器结构具有加工难度小、加工成本低、传递热量效率快、散热效率高等特点,可广泛应用于多功能、复杂大规模集成电路中电子器件的散热,具有良好的市场前景。

    一种聚合物熔体体积弹性模量测定方法和装置

    公开(公告)号:CN102323147B

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201110147238.3

    申请日:2011-06-02

    Abstract: 一种聚合物熔体体积弹性模量测定方法和装置属于聚合物熔体流变加工领域。本装置包含机械部分、电控部分及光学测量三个部分;机械部分包括:旋转手轮、滚珠丝杆直线导轨机构、支撑架、安装有压力传感器及温度传感器和加热器的料筒、加料杆、带有排气结构的密封底部堵头、由导向档杆和水平放置的丝导向机构组成的料杆限位机构;电控部分包括压力传感器相连接的压力显示仪表、与温度传感器相连接的温度控制仪表、与温度控制仪表和压力显示仪表通过通讯电缆连接的AD采卡、安装AD采集卡的计算机;光学部分为由读数精度为0.001mm的迈克尔逊干涉仪。本发明集成化程度高、操作简单,可以实现聚合物熔体体积弹性模量的精确测量。

    辅助扩张装置
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101579921A

    公开(公告)日:2009-11-18

    申请号:CN200910087179.8

    申请日:2009-06-19

    Abstract: 本发明涉及一种辅助扩张装置。包括部分放置在被扩管内的网套、以及放置在网套内的模头和夹持棒,夹持棒背向模头的一侧设置有用于与驱动装置相连接的螺纹孔,模头能够在夹持棒的推动下沿着网套运动。网套可以受力时张开,不受力时回缩,当扩张热塑料管管口时,其网套和热塑料管依靠紧固圆环夹持在夹持棒上进行夹持拉伸。本发明的辅助扩张装置避免了处于高弹态的热塑料管和模头之间的摩擦力对热塑料管管口扩张的影响,适用于塑料管的工业化生产。

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