四元素协同高效阻燃聚丙烯材料及其制备

    公开(公告)号:CN114507398B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202210289783.4

    申请日:2022-03-23

    Abstract: 本发明提供了一种四元素协同高效阻燃聚丙烯材料及其制备。所述四元素协同高效阻燃聚丙烯材料的制备方法,包括以下步骤:S1,将聚甲基含氢硅氧烷溶于溶剂中,加入己烯氧基五氯三聚磷腈,并加入催化剂,搅拌反应10~40小时,去除溶剂后烘干得到高分子阻燃剂;S2,称取若干高分子阻燃剂和聚丙烯材料颗粒进行共混,将均匀混合后的样品倒入密炼机,熔融共混得到四元素协同高效阻燃聚丙烯材料。

    高效阻燃剂及其制备及其应用

    公开(公告)号:CN114805816B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202210288432.1

    申请日:2022-03-23

    Abstract: 本发明提供了一种高效阻燃剂及其制备及其应用。所述高效阻燃剂的制备方法,包括以下步骤:S1,将聚甲基含氢硅氧烷溶于溶剂中,加入己烯氧基五氯三聚磷腈,并加入催化剂,搅拌反应10~40小时,去除溶剂后烘干得到高分子阻燃剂。本发明通室温下过三步法简单高效地合成了一种四元素协同高分子阻燃剂,本方法具有合成方法简单,合成过程耗能低,产物收率高,四种阻燃元素协同高效,且阻燃元素含量多,阻燃效果好,离火自熄,无滴落,发烟量低,高分子阻燃剂使用量少,成本低,不迁移,不发黄,对PP及其他塑料材料机械性能影响小等突出优点。

    四元素协同高效阻燃聚丙烯材料及其制备

    公开(公告)号:CN114507398A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210289783.4

    申请日:2022-03-23

    Abstract: 本发明提供了一种四元素协同高效阻燃聚丙烯材料及其制备。所述四元素协同高效阻燃聚丙烯材料的制备方法,包括以下步骤:S1,将聚甲基含氢硅氧烷溶于溶剂中,加入己烯氧基五氯三聚磷腈,并加入催化剂,搅拌反应10~40小时,去除溶剂后烘干得到高分子阻燃剂;S2,称取若干高分子阻燃剂和聚丙烯材料颗粒进行共混,将均匀混合后的样品倒入密炼机,熔融共混得到四元素协同高效阻燃聚丙烯材料。

    一种基于脂肪族聚碳酸酯的光交联导电墨水及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119529193A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411790139.0

    申请日:2024-12-06

    Abstract: 本申请提供了一种基于脂肪族聚碳酸酯的光交联导电墨水及其制备方法和应用,包括脂肪族聚碳酸酯聚合物、增塑剂、交联剂、交联催化剂和光交联剂。该申请采用由PEG2000引发的碳酸盐单体5‑甲基‑5‑羧基三亚甲基碳酸酯,通过共聚反应合成了脂肪族聚碳酸酯聚合物,作为导电墨水的主要基体材料;使得导电墨水不仅具有良好的导电性能,还兼具生物相容性和环保性,拓宽了其在医疗器械、生物传感器等领域的应用范围;优异的机械性能确保了导电墨水在实际应用中能够保持结构完整性和功能稳定性,尤其适用于需频繁弯折、拉伸的柔性电子器件和可穿戴设备。该申请的制备步骤简便,工艺可控,原材料易得,工艺过程中能源消耗低,具有成本优势。

    丝素蛋白/海藻酸钠复合膜及其制备及药物缓释载体材料

    公开(公告)号:CN114507384B

    公开(公告)日:2023-02-14

    申请号:CN202210210621.7

    申请日:2022-03-03

    Abstract: 本发明提供了一种丝素蛋白/海藻酸钠复合膜及其制备及药物缓释载体材料。所述制备方法,包括以下步骤:S1,将丝素蛋白溶液缓慢滴加到海藻酸钠溶液中,搅拌并在65~75℃范围内水浴加热,并调节pH值到8.8~9.2,其中,丝素蛋白与海藻酸钠的质量比为2~8:8~2;S2,将PEG溶液滴加到反应溶液中充分反应,其中,PEG的质量占所述丝素蛋白与所述海藻酸钠总重量的3~15%;S3,将反应后的溶液铺膜,然后烘干;S4,将烘干后的薄膜用CaCl2溶液浸泡后,清洗并干燥。本发明制备的丝素蛋白/海藻酸钠复合膜的结构中含有赖氨酸、谷氨酸、酪氨酸、甘氨酸等生物活性基元,这能大大提高材料的生物相容性、亲和性、表面性能与降解性能,从而适于药物缓释载体材料的应用。

    磁性COFs材料、中间体、传感器、制备及在检测汞离子方面的应用

    公开(公告)号:CN114653342B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202210140685.4

    申请日:2022-02-16

    Abstract: 本发明提供了一种磁性COFs材料、中间体、传感器、制备及在检测汞离子方面的应用。所述传感器的制备方法,包括:S31,将2‑氨基噻吩与乙醇混合,搅拌下将溶解在乙醇中的水杨醛滴加入到上述溶液中;回流反应后冷却至室温,获得黄色固体产物,并将所述黄色固体产物中再结晶制得2‑{[(2‑磺酰基苯基)亚胺]甲基}]苯酚;S32,将所述2‑{[(2‑磺酰基苯基)亚胺]甲基}]苯酚和的磁性COFs材料加入甲醇溶液中,在55~65℃的真空条件下反应,直至配体饱和,然后旋转蒸发器除去甲醇,并用用温水清洗、干燥然后研磨成纳米细粉制备得到负载有机配体磁性COFs传感器。

    基于双亲性聚碳酸酯膨胀型快速释药纳米药物载体及其制备方法

    公开(公告)号:CN115093556A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210512911.7

    申请日:2022-05-12

    Abstract: 本发明提供了一种基于双亲性聚碳酸酯膨胀型纳米药物载体及制备方法,以mPEG113为引发剂,DBU为催化剂,在一定条件下与环状单体MBC通过溶液聚合,制备出嵌段共聚物mPEG113‑b‑PMBCn,以Pd类催化剂为还原剂,通过加氢还原获得含羧基嵌段共聚物mPEG113‑b‑PMCCn;在DCC与DMAP作用下制备出共聚物P1,与阿霉素在DMSO中反应合成出膨胀型纳米药物载体;采用溶剂交换法制备纳米药物载体粒子。本发明制备的载药纳米粒子在体内能够稳定循环,并在肿瘤细胞内酸性环境中释放药物。此外,通过在侧链中引入叔胺基团,在细胞内酸性环境中可以快速质子化产生电荷斥力,使纳米颗粒膨胀,进一步促进药物的快速释放,使载药纳米粒子进入肿瘤细胞后能够迅速释放药物至治疗浓度,从而杀死肿瘤细胞。

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