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公开(公告)号:CN109037611A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810718569.X
申请日:2018-07-03
申请人: 上海交通大学 , 航宇救生装备有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/364 , H01M4/625 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M2004/021
摘要: 本发明涉及石墨烯基柔性自支撑无粘结剂电极复合材料及其制备方法,该复合材料是由电极活性物质与氧化碳材料的混合物构成的多孔三维结构。将电极活性物质与氧化碳材料溶液进行混合,倒入模具中,并置于低温下进行冷冻;置于冷冻干燥机中进行干燥,得到活性物质/氧化碳材料水凝胶,进行热处理,获得最终的石墨烯基柔性自支撑无粘结剂电极。与现有技术相比,本发明制备出的电池结构可以获得良好的柔性,并且该电极结构并不局限于薄膜形状,具有多种形状。
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公开(公告)号:CN109037611B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201810718569.X
申请日:2018-07-03
申请人: 上海交通大学 , 航宇救生装备有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及石墨烯基柔性自支撑无粘结剂电极复合材料及其制备方法,该复合材料是由电极活性物质与氧化碳材料的混合物构成的多孔三维结构。将电极活性物质与氧化碳材料溶液进行混合,倒入模具中,并置于低温下进行冷冻;置于冷冻干燥机中进行干燥,得到活性物质/氧化碳材料水凝胶,进行热处理,获得最终的石墨烯基柔性自支撑无粘结剂电极。与现有技术相比,本发明制备出的电池结构可以获得良好的柔性,并且该电极结构并不局限于薄膜形状,具有多种形状。
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公开(公告)号:CN113026364B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202110286286.4
申请日:2021-03-17
申请人: 上海交通大学 , 航宇救生装备有限公司
IPC分类号: D06M15/53 , D06M11/79 , D06M15/263 , C08F292/00 , C08F220/18 , C08F220/06
摘要: 本发明涉及一种改性纳米二氧化硅剪切增稠防护液及其制备方法和应用,所述的剪切增稠防护液中含有的聚乙二醇和改性纳米二氧化硅颗粒,其中改性纳米二氧化硅颗粒为纳米二氧化硅粒子经丙烯酸或丙烯酸酯类聚合物核壳包覆改性生成改性纳米二氧化硅颗粒。与现有技术相比,本发明改性后的纳米二氧化硅粒子表面具有高摩擦性的聚合物壳结构,同时核内部为坚硬的二氧化硅粒子,这可以在二氧化硅聚集形成粒子簇时,增大其表面的相互作用力和最大剪切增稠粘度,从而获得了具有更高浓度的小粒径改性纳米二氧化硅剪切增稠液。实验结果表明,本发明所得的剪切增稠材料相比于传统的剪切增稠液表现出了更高的剪切粘度和剪切增稠效应。
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公开(公告)号:CN113026364A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110286286.4
申请日:2021-03-17
申请人: 上海交通大学 , 航宇救生装备有限公司
IPC分类号: D06M15/53 , D06M11/79 , D06M15/263 , C08F292/00 , C08F220/18 , C08F220/06
摘要: 本发明涉及一种改性纳米二氧化硅剪切增稠防护液及其制备方法和应用,所述的剪切增稠防护液中含有的聚乙二醇和改性纳米二氧化硅颗粒,其中改性纳米二氧化硅颗粒为纳米二氧化硅粒子经丙烯酸或丙烯酸酯类聚合物核壳包覆改性生成改性纳米二氧化硅颗粒。与现有技术相比,本发明改性后的纳米二氧化硅粒子表面具有高摩擦性的聚合物壳结构,同时核内部为坚硬的二氧化硅粒子,这可以在二氧化硅聚集形成粒子簇时,增大其表面的相互作用力和最大剪切增稠粘度,从而获得了具有更高浓度的小粒径改性纳米二氧化硅剪切增稠液。实验结果表明,本发明所得的剪切增稠材料相比于传统的剪切增稠液表现出了更高的剪切粘度和剪切增稠效应。
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公开(公告)号:CN116239800B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202310246771.8
申请日:2023-03-14
申请人: 上海交通大学 , 上海交通大学医学院附属仁济医院
摘要: 本发明涉及一种抗冻保湿的高强度细菌纤维素基水凝胶及其制备方法和应用,包括以下重量份的原料:细菌纤维素5‑10、N‑[三(羟甲基)甲基]丙烯酰胺10‑20、N‑丙烯酰天冬氨酸20‑30。通过调配各个组分的含量,在紫外光或者热的条件下聚合制备了高强度的细菌纤维基水凝胶。与现有技术相比,本发明制备得到的水凝胶具备优异的抗冻和保湿性能、抗拉强度以及良好的生物相容性使其在伤口修复领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116239800A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310246771.8
申请日:2023-03-14
申请人: 上海交通大学 , 上海交通大学医学院附属仁济医院
摘要: 本发明涉及一种抗冻保湿的高强度细菌纤维素基水凝胶及其制备方法和应用,包括以下重量份的原料:细菌纤维素5‑10、N‑[三(羟甲基)甲基]丙烯酰胺10‑20、N‑丙烯酰天冬氨酸20‑30。通过调配各个组分的含量,在紫外光或者热的条件下聚合制备了高强度的细菌纤维基水凝胶。与现有技术相比,本发明制备得到的水凝胶具备优异的抗冻和保湿性能、抗拉强度以及良好的生物相容性使其在伤口修复领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114225109B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202111576067.6
申请日:2021-12-22
申请人: 上海交通大学 , 上海交通大学医学院附属第九人民医院
IPC分类号: A61L27/22 , A61L27/52 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61K38/39 , A61K9/06 , A61P25/02 , C08F289/00 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F220/34
摘要: 本发明涉及一种人工神经鞘水凝胶修复系统及其制备方法和应用,包括以下重量份的原料:明胶为2‑3、甲基丙烯酸酐改性明胶为0.5‑1、丙烯酸为30‑35、多巴胺接枝丙烯酸为1‑1.5、单宁酸为6‑8、甲基丙烯酰氧乙基三甲基铵氯化物为1‑1.6。通过调配各个组分的含量,在热引发的条件下3D聚合制备仿生人工神经鞘水凝胶修复系统。与现有技术相比,本发明制备得到的人工神经鞘水凝胶修复系统具备良好的稳定性以及优异的生物相容性,对大鼠的切断的坐骨神经具有良好的修复和再生效果,为受损神经组织的修复系统的开发提供了一种新方法,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114225109A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111576067.6
申请日:2021-12-22
申请人: 上海交通大学 , 上海交通大学医学院附属第九人民医院
IPC分类号: A61L27/22 , A61L27/52 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61K38/39 , A61K9/06 , A61P25/02 , C08F289/00 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F220/34
摘要: 本发明涉及一种人工神经鞘水凝胶修复系统及其制备方法和应用,包括以下重量份的原料:明胶为2‑3、甲基丙烯酸酐改性明胶为0.5‑1、丙烯酸为30‑35、多巴胺接枝丙烯酸为1‑1.5、单宁酸为6‑8、甲基丙烯酰氧乙基三甲基铵氯化物为1‑1.6。通过调配各个组分的含量,在热引发的条件下3D聚合制备仿生人工神经鞘水凝胶修复系统。与现有技术相比,本发明制备得到的人工神经鞘水凝胶修复系统具备良好的稳定性以及优异的生物相容性,对大鼠的切断的坐骨神经具有良好的修复和再生效果,为受损神经组织的修复系统的开发提供了一种新方法,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118290927A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410285052.1
申请日:2024-03-13
申请人: 上海交通大学 , 上海宇航系统工程研究所
摘要: 本发明涉及一种基于聚氨酯/橡胶IPN的形状记忆高阻尼弹性体及其制备方法,由刚性组分聚氨酯和柔性组分橡胶组成;所述聚氨酯采用多元醇、二异氰酸酯和三官能度以上的交联剂制备得到。将聚氨酯和橡胶置于哈克转矩流变仪腔体中,机械均匀剪切后,得到聚氨酯/橡胶共混胶,然后于开炼机上进行薄通,真空除水,放入模具中,平板热压,得到聚氨酯/橡胶IPN材料。与现有技术相比,本发明复合材料具有良好的力学性能,可实现重复的形状记忆行为,同时具备宽温域高损耗的阻尼性能。其加工成型方式简单易重复,适用于新型空间可展开结构和智能防护结构。
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公开(公告)号:CN116239753B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202310092965.7
申请日:2023-02-03
申请人: 上海交通大学 , 工博士机器人技术有限公司
摘要: 本发明涉及一种双向形状记忆聚氨酯及其制备方法,包括以下重量份含量的组分:羟基封端聚丁二烯4‑36份,羟基封端聚己内酯35‑85份,二异氰酸酯7‑21份,聚乙二醇15‑45份,交联剂4‑10份。与现有技术相比,本发明高分子材料通过引入聚己内酯,聚乙二醇和聚丁二烯调控材料的机械性能,所得的高分子薄膜具有杰出的机械性能,断裂伸长率高达2500%、抗拉强度可达30MPa,同时具有良好的形状记忆效应,在无外应力的情况下可实现双向形状记忆行为。此外,该材料还具有高耐磨、耐折等优点,在软体机器人、人工肌肉,柔性驱动器,人造韧带等领域具有广阔的应用前景。
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