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公开(公告)号:CN102134380B
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN201110087305.7
申请日:2011-04-08
Applicant: 扬州大学
IPC: C08L67/04 , C08L3/02 , C08L51/08 , C08L51/00 , C08L51/06 , C08K5/1515 , C08K5/09 , C08K5/15 , B29C47/92
CPC classification number: B29C47/92 , B29C47/0011
Abstract: 一种可完全生物降解复合材料及其制备方法,涉及生物降解技术领域,按照聚乳酸35~88%、淀粉10~50%、增容剂1~10%和反应型增塑剂1~5%混合后经双螺杆挤出机挤出、冷却、造粒、干燥制得。界面相容剂可以大幅度提高聚乳酸与淀粉两相之间的界面结合力,反应型增塑剂可以提高复合材料的拉伸强度与断裂伸长率。制备的复合材料具有优异的力学性能、生物相容,以及可完全生物降解、价格低廉,可以广泛应用于制备农业、医药、卫生、工程材料、购物袋、包装材料、餐具等领域,具有市场应用潜力,属高环保新材料。
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公开(公告)号:CN100447185C
公开(公告)日:2008-12-31
申请号:CN200610040590.6
申请日:2006-05-26
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种高分子材料抗静电性质的表面改性方法。本发明将高分子材料置于臭氧发生器中进行活化,或将高分子材料加入氧化剂进行活化,将活化后的高分子材料浸于2%的甲基丙烯酸除氧水溶液中,经UV光照,进行表面接枝,洗涤、干燥,在表面接枝聚甲基丙烯酸的高分子材料表面涂覆抗静电剂溶液,后干燥。解决了现有技术存在的小分子的迁移速度随着基体中抗静电剂浓度的减少而逐渐减小,材料表面的表面电阻随之增大,以及小分子抗静电剂在不同高分子材料中的迁移速度不易控制等缺陷。本发明从本体高分子材料入手,改变其表面物理化学性质,增加其与小分子抗静电剂的相容性,维持相对恒定的浓度,达到长久的抗静电效果。
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公开(公告)号:CN100415807C
公开(公告)日:2008-09-03
申请号:CN200610038941.X
申请日:2006-03-20
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及N-琥珀二酰壳聚糖自组装纳米微粒及制备方法。本发明将壳聚糖加入乙酸水溶液至溶解,将琥珀酸酐溶于无水丙酮中,将琥珀酸酐的丙酮溶液加入到壳聚糖乙酸水溶液中,升温、搅拌,并冷却至室温,在无水丙酮中沉淀、抽滤,洗涤,在40℃温度下真空干燥得N-琥珀二酰壳聚糖白色固体,将其分散于蒸馏水中,在30℃、磁力搅拌下,得N-琥珀二酰壳聚糖自组装纳米微粒。本发明解决了现有技术存在的影响大分子物质的释放或非均相反应,制备条件苛刻等缺陷。本发明的效果在于将琥珀酸酐与壳聚糖搂比例投料首次制备得到自组装成纳米微粒的N-琥珀二酰壳聚糖,其水分散体系非常稳定,且纳米粒径尺寸特别适用于大分子药物、生物活性大分子的包埋与释放。
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公开(公告)号:CN1850887A
公开(公告)日:2006-10-25
申请号:CN200610040590.6
申请日:2006-05-26
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种高分子材料抗静电性质的表面改性方法。本发明将高分子材料置于臭氧发生器中进行活化,或将高分子材料加入氧化剂进行活化,将活化后的高分子材料浸于2%的甲基丙烯酸除氧水溶液中,经UV光照,进行表面接枝,洗涤、干燥,在表面接枝聚甲基丙烯酸的高分子材料表面涂覆抗静电剂溶液,后干燥。解决了现有技术存在的小分子的迁移速度随着基体中抗静电剂浓度的减少而逐渐减小,材料表面的表面电阻随之增大,以及小分子抗静电剂在不同高分子材料中的迁移速度不易控制等缺陷。本发明从本体高分子材料入手,改变其表面物理化学性质,增加其与小分子抗静电剂的相容性,维持相对恒定的浓度,达到长久的抗静电效果。
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公开(公告)号:CN1837264A
公开(公告)日:2006-09-27
申请号:CN200610038941.X
申请日:2006-03-20
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及N-琥珀二酰壳聚糖自组装纳米微粒及制备方法。本发明将壳聚糖加入乙酸水溶液至溶解,将琥珀酸酐溶于无水丙酮中,将琥珀酸酐的丙酮溶液加入到壳聚糖乙酸水溶液中,升温、搅拌,并冷却至室温,在无水丙酮中沉淀、抽滤,洗涤,在40℃温度下真空干燥得N-琥珀二酰壳聚糖白色固体,将其分散于蒸馏水中,在30℃、磁力搅拌下,得N-琥珀二酰壳聚糖自组装纳米微粒。本发明解决了现有技术存在的影响大分子物质的释放或非均相反应,制备条件苛刻等缺陷。本发明的效果在于将琥珀酸酐与壳聚糖搂比例投料首次制备得到自组装成纳米微粒的N-琥珀二酰壳聚糖,其水分散体系非常稳定,且纳米粒径尺寸特别适用于大分子药物、生物活性大分子的包埋与释放。
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