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公开(公告)号:CN107011469A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710259075.5
申请日:2017-04-19
Applicant: 湘潭大学
IPC: C08F120/36 , C09K19/38
CPC classification number: C08F120/36 , C09K19/3852
Abstract: 本发明公开一种具有聚集诱导发光性能的侧链型液晶高分子及其制备方法。本发明利用对位含取代基的苯甲醛衍生物与对羟基苯乙腈通过Knoevenagel反应生成取代的氰基二苯乙烯类化合物,其一方面可依次与二卤代烷、甲基丙烯酸或丙烯酸等含有可聚合双键的酸反应生成可聚合的单体,经自由基聚合得到有柔性间隔基侧链型液晶高分子,另一方面也可以直接与甲基丙烯酰氯或丙烯酰氯等含有可聚合双键的酰氯反应生成可聚合的单体,再经自由基聚合得到无柔性间隔基侧链型液晶高分子。本发明将荧光生色基团和液晶基元合二为一,合成简单、纯化容易,所得高分子不仅具有明显的聚集诱导发光效应,还具有优良的液晶性能,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104371665A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410612170.5
申请日:2014-11-04
Applicant: 湘潭大学
IPC: C09K5/06
CPC classification number: C09K5/063
Abstract: 本发明涉及一种无柔性间隔基侧链液晶聚合物复合定形相变材料及其制备方法。所述的复合定形相变材料各组分的质量百分比为:相变材料80~99%、无柔性间隔基侧链液晶聚合物1~20%。本发明以固液相变材料作为贮热材料,采用合成步骤简单的无柔性间隔基侧链液晶聚合物作为支撑材料,制备的复合定形相变材料,相变组分含量高,具有较高的相变潜热,较高的凝胶-溶胶温度,且具有重复加工性,制备工艺简单,制备成本较低,具有良好的应用性能和广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN101474411B
公开(公告)日:2010-12-22
申请号:CN200810143665.2
申请日:2008-11-20
Applicant: 湘潭大学
IPC: A61K47/48 , A61K45/00 , A61K47/34 , A61P35/00 , A61K31/337 , A61K31/4745
Abstract: 本发明提供一种新型两亲性超支化聚酯为载体的抗肿瘤前药及制备方法。该新型可生物降解两亲性超支化聚酯是基于二羟甲基丙酸及羟基乙酸或者乳酸的齐聚物和聚乙二醇或聚乙二醇单甲醚而构筑的。所得超支化聚合物的外围官能团是羟基。通过与酸酐反应,转化为羧基。在缩合剂的存在下与抗肿瘤药物进行酯化反应,得到抗肿瘤药物的前药。羟基乙酸、乳酸的齐聚物或者他们的交替齐聚物的引入,很好地改善了药物载体材料的生物相容性,同时通过调节齐聚物的聚合度和他们的化学组成,来调控他们在体内的降解速度,实现对药物的释放速度的调控作用,具有很好的药物缓控释作用,避免了肿瘤药物暴释对正常细胞造成的毒副作用。该前药具有两亲性,因而可以制成水基制剂,大大改善了抗肿瘤药物的亲水性。
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公开(公告)号:CN101474411A
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200810143665.2
申请日:2008-11-20
Applicant: 湘潭大学
IPC: A61K47/48 , A61K45/00 , A61K47/34 , A61P35/00 , A61K31/337 , A61K31/4745
Abstract: 本发明提供一种新型两亲性超支化聚酯为载体的抗肿瘤前药及制备方法。该新型可生物降解两亲性超支化聚酯是基于二羟甲基丙酸及羟基乙酸或者乳酸的齐聚物和聚乙二醇或聚乙二醇单甲醚而构筑的。所得超支化聚合物的外围官能团是羟基。通过与酸酐反应,转化为羧基。在缩合剂的存在下与抗肿瘤药物进行酯化反应,得到抗肿瘤药物的前药。羟基乙酸、乳酸的齐聚物或者他们的交替齐聚物的引入,很好地改善了药物载体材料的生物相容性,同时通过调节齐聚物的聚合度和他们的化学组成,来调控他们在体内的降解速度,实现对药物的释放速度的调控作用,具有很好的药物缓控释作用,避免了肿瘤药物暴释对正常细胞造成的毒副作用。该前药具有两亲性,因而可以制成水基制剂,大大改善了抗肿瘤药物的亲水性。
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公开(公告)号:CN118834382A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410968176.X
申请日:2024-07-18
Applicant: 湘潭大学
Abstract: 本发明公开一种基于封端策略的本征抗菌尼龙的制备方法,涉及功能高分子材料合成技术领域。该抗菌尼龙的制备方法为:将含羧基的咪唑、噻唑、恶唑、吡啶类衍生物作为封端剂与尼龙单体聚合,得到本征抗菌尼龙。本发明从尼龙分子结构设计角度出发,制备了结构多样、具有高效广谱抗菌性能的尼龙,制备方法简单、便于操控和实现,原料易得,同时制备出来的尼龙仍具有良好的力学性能和加工性能,适合工业化生产,具有很强的市场竞争力和使用价值。
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公开(公告)号:CN110423346B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN201910820061.5
申请日:2019-08-31
Applicant: 湘潭大学
Abstract: 本发明公开一种具有聚集诱导发光性质的聚酰胺液晶高分子及其制备方法。合成时利用含四苯乙烯基团的二胺单体、含四苯乙烯基团的二酰氯单体、普通的二酰氯单体以及普通的二胺单体通过两组分以上的溶液缩聚法来制备,其中各缩聚组分中至少含有含四苯乙烯基团的二胺单体或含四苯乙烯基团的二酰氯单体中的一种。本发明所涉及的聚酰胺合成简单、制备成本低,所得的聚酰胺溶解性好、易于加工,不仅具有良好的热稳定性,而且具有明显的聚集诱导发光性质和液晶性,在有机发光材料、线偏振光发光材料、功能性聚酰胺材料、高级信息防伪材料等领域均具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113136200A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110457707.5
申请日:2021-04-27
Applicant: 湘潭大学
Abstract: 本发明属于发光材料技术领域,具体涉及一种圆偏振发光液晶物理凝胶材料及其制备方法。本发明的圆偏振发光液晶物理凝胶材料包括手性发光材料、有机凝胶因子和室温向列相液晶,用下述方法制成:(1)按一定质量比称取手性发光材料、有机凝胶因子和室温向列相液晶,并加入到具塞样品瓶中;(2)加热使各组分全部溶解,形成均一透明的溶液;(3)停止加热,自然冷却到室温后得到圆偏振发光液晶物理凝胶材料。本发明通过在室温向列相液晶中引入手性发光材料,同时采用凝胶因子自组装形成的三维网络结构作为支撑材料,可获得制备工艺简单、应用性能良好、圆偏振发光性能优异的具有自支撑性能的圆偏振发光液晶材料。
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公开(公告)号:CN111187374A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010029107.4
申请日:2020-01-12
Applicant: 湘潭大学
IPC: C08F122/30 , C08G77/388 , C09K19/38 , C09K19/40 , C09K11/06
Abstract: 本发明公开了一种含薄荷醇手性结构的发光液晶聚合物及其制备方法。本发明首先利用薄荷醇和溴酰氯反应生成薄荷醇的衍生物,再与4-羟基苯甲醛或4-羟基联苯甲醛反应生成苯或联苯甲醛的衍生物,然后与4-羟基苯乙腈或4-羟基联苯乙腈和二卤代烷反应生成的苯或联苯乙腈的衍生物通过Knoevenagel反应生成氰基二苯乙烯衍生物,氰基二苯乙烯衍生物再与(甲基)丙烯酸反应生成可聚合单体,单体经自由基聚合或与聚硅氧烷通过硅氢加成反应得到含薄荷醇手性结构的发光液晶聚合物。本发明所得聚合物具有液晶性、聚集诱导荧光增强性质和圆偏振发光性质,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111171202A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010029109.3
申请日:2020-01-12
Applicant: 湘潭大学
IPC: C08F120/36 , C08F283/12 , C08F220/36 , C09K11/06 , C09K19/38 , C09K19/40
Abstract: 本发明公开了一种侧链型手性发光液晶聚合物及其制备方法。本发明首先利用一种手性醇和对甲苯磺酰氯反应生成对甲苯磺酸手性醇酯,将它与4-羟基苯或联苯甲醛反应生成苯或联苯甲醛的衍生物;同时,用4-羟基苯或联苯乙腈与二卤代烷反应生成的苯或联苯乙腈的衍生物;苯或联苯甲醛的衍生物和苯或联苯乙腈的衍生物通过Knoevenagel反应生成氰基二苯乙烯衍生物,该衍生物与(甲基)丙烯酸反应生成可聚合的手性发光液晶单体;单体可经自由基聚合得到以聚(甲基)丙烯酸为主链的聚合物,或与聚硅氧烷通过硅氢加成反应得到以聚硅氧烷为主链的聚合物。本发明所得聚合物具有液晶性、聚集诱导荧光增强性质和圆偏振发光性质,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN106947496B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201710259552.8
申请日:2017-04-19
Applicant: 湘潭大学
IPC: C09K19/38 , C09K19/02 , C08F120/34 , C08F120/30 , C08F220/34 , C08F220/36 , C08F212/08
Abstract: 本发明涉及一种侧链型液晶聚合物液晶物理凝胶材料及其制备方法。该材料包括按质量百分比计的如下组分:液晶材料90.0~99.0%,侧链型液晶聚合物1.0~10.0%。本发明以小分子液晶作为工作物质,采用侧链型液晶聚合物作为支撑材料,制备的液晶物理凝胶材料模量高(储能模量可达104Pa以上)、热稳定性好(凝胶‑溶胶转变温度超过190℃)、小分子液晶含量高,同时可以调整侧链型液晶聚合物的化学结构来调控液晶物理凝胶的凝胶‑溶胶相转变温度以满足不同条件的使用需求。
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