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公开(公告)号:CN1908034A
公开(公告)日:2007-02-07
申请号:CN200610029882.X
申请日:2006-08-10
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08G79/04
Abstract: 本发明公开一种右式所示化学结构的交联聚膦腈微米管及其制备方法,其中管径为1~5微米,长径比为10~20,壁厚为100~200纳米,横截面为正六边形,具有单壁非晶结构。它采用六氯环三膦腈和4,4’-二羟基二苯砜在三乙胺的作用下交联缩合反应生成,其制备方法简便易行,可在工业应用中大量制备。它可应用于生物传感器,药物的控制和释放,微米级流体传送体系,超分子分离体系,高效催化剂载体,新型电学材料,新型光学材料,阻燃材料等。
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公开(公告)号:CN100424119C
公开(公告)日:2008-10-08
申请号:CN200610029882.X
申请日:2006-08-10
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08G79/04
Abstract: 本发明公开一种下式所示化学结构的交联聚膦腈微米管及其制备方法,其中管径为1~5微米,长径比为10~20,壁厚为100~200纳米,横截面为正六边形,具有单壁非晶结构。它采用六氯环三膦腈和4,4’-二羟基二苯砜在三乙胺的作用下交联缩合反应生成,其制备方法简便易行,可在工业应用中大量制备。它可应用于生物传感器,药物的控制和释放,微米级流体传送体系,超分子分离体系,高效催化剂载体,新型电学材料,新型光学材料,阻燃材料等。
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公开(公告)号:CN1908033A
公开(公告)日:2007-02-07
申请号:CN200610030141.3
申请日:2006-08-17
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种化学结构式如右式所示的交联聚膦腈微球及其制备方法,其中微球的直径为0.4~5微米,微球表面平整为实心结构。它采用六氯环三膦腈和4,4’-二羟基二苯砜在三乙胺的作用下交联缩合反应生成,其制备方法简便易行,可在工业应用中大量制备。它可应用于药物的控制和释放,高效催化剂载体,阻燃材料,液晶显示器间隔材料,色谱柱填充材料等。
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公开(公告)号:CN1313516C
公开(公告)日:2007-05-02
申请号:CN200510024782.3
申请日:2005-03-31
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08G79/04
Abstract: 本发明公开一种交联聚磷腈纳米管及其制备方法。交联聚膦腈纳米管的化学结构式如下式所示,其中管径为10~80纳米,长径比为20~100,壁厚为3~25纳米,具有单壁非晶结构。它采用六氯环三膦腈和4,4’-二羟基二苯砜在缚酸剂三乙胺的作用下交联缩合反应生成,其制备方法简便易行,可在工业应用中大量制备。它可应用于生物传感器,药物的控制和释放,纳米级流体传送体系,超分子分离体系,高效催化剂载体,新型电学材料,新型光学材料,阻燃材料等。
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公开(公告)号:CN1915807A
公开(公告)日:2007-02-21
申请号:CN200610030896.3
申请日:2006-09-07
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开一种纳米碳纤维的制备方法,利用化学法合成交联聚膦腈纳米纤维,而后高温碳化制备纳米碳纤维的方法。该方法首先利用六氯环三膦腈和4,4’-二羟基二苯砜在三乙胺的作用下先交联缩合反应生成交联聚膦腈纳米纤维,交联聚膦腈纳米纤维在氮气保护下经高温碳化处理生成纳米碳纤维。该方法简便易行,可在工业应用中大量制备。所得的纳米碳纤维的直径为10~100纳米,长度为1~5微米,具有非晶结构,可应用于高效催化剂载体,水处理剂,超分子分离体系,新型电学材料,生物传感器,药物的控制和释放等。
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公开(公告)号:CN1912201A
公开(公告)日:2007-02-14
申请号:CN200610030336.8
申请日:2006-08-24
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种化学结构式如下式所示的交联聚膦腈纳米纤维及其制备方法,其中纤维的直径为20~50纳米,长径比为10~100,具有非晶结构。它采用六氯环三膦腈和4,4’-二羟基二苯砜在三乙胺的作用下交联缩合反应生成,其制备方法简便易行,可在工业应用中大量制备。它可应用于组织工程材料,生物传感器,药物的控制和释放,超分子分离体系,高效催化剂载体,新型电学材料,新型光学材料,阻燃材料等。
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公开(公告)号:CN1687189A
公开(公告)日:2005-10-26
申请号:CN200510024782.3
申请日:2005-03-31
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08G79/04
Abstract: 本发明公开一种交联聚膦腈纳米管及其制备方法。交联聚膦腈纳米管的化学结构式如下式所示,其中管径为10~80纳米,长径比为20~100,壁厚为3~25纳米,具有单壁非晶结构。它采用六氯环三膦腈和4,4’-二羟基二苯砜在缚酸剂三乙胺的作用下交联缩合反应生成,其制备方法简便易行,可在工业应用中大量制备。它可应用于生物传感器,药物的控制和释放,纳米级流体传送体系,超分子分离体系,高效催化剂载体,新型电学材料,新型光学材料,阻燃材料等。
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