超高分子量聚乙烯基吡咯烷酮的合成方法

    公开(公告)号:CN111088299B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN201910993242.8

    申请日:2019-10-18

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种超高分子量聚乙烯基吡咯烷酮的合成方法,在水溶液中通过光酶催化自由基聚合,合成超高分子量聚乙烯基吡咯烷酮。该方法首先合成链转移剂,然后在0‑40℃下以葡萄糖氧化酶为催化剂,在光照条件下,无需除氧,合成超高分子量聚乙烯基吡咯烷酮。方法简单易行,反应过程中不需复杂的除氧过程,节省了时间并降低了经济成本;合成是在水溶液中进行的,避免了有机溶剂的使用,符合绿色化学要求;用酶催化聚合,避免了有机催化剂的使用,进一步提高了产品的生物相容性。合成的超高分子量聚乙烯基吡咯烷酮分子量可控且分子量分布窄,具有极高的实用价值。

    一种氧化锆基多孔梯度复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107056283B

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN201611217972.1

    申请日:2016-12-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种氧化锆基多孔梯度复合材料的制备方法,步骤:(1)制备有机泡沫;(2).配置成浓度为5%的聚乙烯醇溶液,将聚乙烯醇甩净,晾干,得到泡沫陶瓷;(3)称取氧化锆粉体,再预煅烧,得到氧化锆粉体;(4)取聚乙烯醇、羧甲基纤维素和硅溶胶按的质量比混合后,加水搅拌,得到混合浆料,然后称取聚丙烯酸铵、辛醇和上述氧化锆陶瓷粉体加入至上述混合浆料进行搅拌,得到氧化锆陶瓷浆料;(5)配制氧化锆陶瓷浆料、羟基磷灰石粉体和ZrO2粉体和粘接添加剂,制成涂层浆料,依次进行涂覆,得到半成品;(6)将半成品放入烧结炉中烧结,得到氧化锆基多孔梯度复合材料。该材料有较好生物相容性,其抗压强度为21MPa,孔隙率为75%;该方法简单易行,制备成本低。

    粉末冶金铝-硅-蛇纹石减摩复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106399764B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201610845263.1

    申请日:2016-09-24

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种粉末冶金铝‑硅‑蛇纹石减摩复合材料及其制备方法,复合材料的原料为蛇纹石0.1~5%,Si 1~18%,余量为Al的的混合粉末。该方法采用球磨法及表面修饰法预先制备蛇纹石复合粉末,再将复合粉末与铝硅合金粉末按照一定比例混合,最后经过致密化、烧结、热变形加工及热处理获得铝‑硅‑蛇纹石减摩复合材料。本发明制得的复合材料在保持原有力学性能的条件下,具有较好的减摩性能。

    超高分子量聚乙烯基吡咯烷酮的合成方法

    公开(公告)号:CN111088299A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201910993242.8

    申请日:2019-10-18

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种超高分子量聚乙烯基吡咯烷酮的合成方法,在水溶液中通过光酶催化自由基聚合,合成超高分子量聚乙烯基吡咯烷酮。该方法首先合成链转移剂,然后在0-40℃下以葡萄糖氧化酶为催化剂,在光照条件下,无需除氧,合成超高分子量聚乙烯基吡咯烷酮。方法简单易行,反应过程中不需复杂的除氧过程,节省了时间并降低了经济成本;合成是在水溶液中进行的,避免了有机溶剂的使用,符合绿色化学要求;用酶催化聚合,避免了有机催化剂的使用,进一步提高了产品的生物相容性。合成的超高分子量聚乙烯基吡咯烷酮分子量可控且分子量分布窄,具有极高的实用价值。

    利用液晶性含氟单体制备棒状纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN110698617A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910922758.3

    申请日:2019-09-27

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用液晶性含氟单体制备棒状纳米颗粒的方法,在不同溶剂中,通过液晶性含氟单体的分散聚合,简单高效制备棒状纳米颗粒。该方法首先通过溶液聚合或酯化反应制备出亲溶剂的大分子链转移剂,然后用于光引发或光催化的分散聚合制备嵌段共聚物纳米颗粒。本发明在一系列温度下均可制备出纯相棒状纳米颗粒,制备方法简便高效,有望实现大规模的工业化生产,同时也为基于其他结晶性单体的聚合诱导自组装提供了参考,通过改变溶剂和稳定嵌段的类型,可以灵活调控所得含氟棒状纳米颗粒的结构及亲水亲油等性质,具有极高的实用价值。此外,也可以根据需要将所得的含氟嵌段共聚物进行溶解或熔融后加工利用。

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