一步法合成苯乙烯/N-苯基马来酰亚胺/马来酸酐三元共聚物的方法

    公开(公告)号:CN101824115B

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN200910046948.X

    申请日:2009-03-03

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于高分子耐热抗击改性剂技术领域,涉及一步法合成苯乙烯/N-苯基马来酰亚胺/马来酸酐三元共聚物的方法。本发明采用溶剂聚合一次投料方法制备获得三元共聚物,涉及的耐热抗冲击剂的化学结构是N-苯基马来酰亚胺、苯乙烯、马来酸酐的三元共聚物,所述三元共聚物中N-苯基马来酰亚胺与苯乙烯的摩尔比为1∶1-1∶2,马来酸酐含量为1.8%-2.6%,产物表现出单一玻璃化转变温度。本方法能解决现有技术的设备复杂,工艺复杂,质量不稳定等合成问题。本发明具备制备简单,反应时间短,设备投资小,经济回报高的特点。

    一种含有聚乳酸链段的可降解泡沫塑料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101130600A

    公开(公告)日:2008-02-27

    申请号:CN200710045197.0

    申请日:2007-08-23

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属塑料制品技术领域,具体为一种含有聚乳酸链段的可降解泡沫塑料及其制备方法。本发明通过聚醚多元醇分子引发丙交酯开环聚合,生成二元嵌段共聚物;再将二元嵌段共聚物溶解于聚醚当中,作为原料,采用传统聚氨酯发泡工艺而制得含有聚乳酸链段的聚氨酯体系泡沫。通过调节丙交酯的旋光性及聚乳酸链段长度,可使得二元嵌段共聚物表现出不同的液态流动性以及与聚醚的混合性。共混过程中,通过调节嵌段共聚物的含量,可以控制乳酸链段在泡沫塑料中的含量,改变其降解能力,调控最终材料的生物降解性能。

    一种立构复合聚乳酸多孔膜材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106496613A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610962193.8

    申请日:2016-11-04

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体为一种立构复合聚乳酸多孔膜材料的制备方法。本扽方面采用溶液浇注成膜的方法,制备不同厚度的立构复合聚乳酸膜材料(立构复合聚乳酸通过聚左旋乳酸和聚右旋乳酸共混或共聚制备得到);将制备好的立构复合聚乳酸膜样品放入降解液中,于恒温烘箱中进行降解,不同时间取样,制备具有多孔结构的立构复合聚乳酸膜材料。本发明制备得到的多孔膜材料孔径分布均匀,具有良好的耐热性和生物可降解性,可广泛应用于生物分子的分离、燃料分子的吸附以及电池隔膜材料等方面,具有广阔的应用前景。

    一种聚乳酸基二元共聚物中空微球的制备方法

    公开(公告)号:CN104525068B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410763300.5

    申请日:2014-12-13

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体为一种聚乳酸基二元共聚物中空微球的制备方法。本发明中的二元共聚物为不同旋光性的丙交酯和三亚甲基碳酸酯(TMC)、乙交酯(GA)、聚己内酯PCL)和聚乙二醇(PEG)等生物可降解材料共聚形成的二元共聚物。将左旋聚乳酸基二元共聚物和右旋聚乳酸基二元共聚物按照一定比例进行溶液共混,再浇铸挥发成膜;将制备好的薄膜放入蛋白酶K溶液中,在37℃恒温烘箱中进行降解,于不同时间取样,制备得具有中空结构的聚乳酸基聚合物微球。本发明制备得到的共聚物微球直径为2微米,且其粒径分布均匀,可广泛应用于生物医用载药和膝盖软骨修复等领域,具有广阔的应用前景。

    一种含纳米孔隙的低介电常数复合薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN104022074B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410240798.7

    申请日:2014-06-02

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于集成电路制造技术领域,具体为一种含纳米孔隙的低介电常数复合薄膜的制备方法。本发明以四乙氧基硅烷和双戊烯为前驱体,采用等离子体增强化学气相沉积工艺,通过控制沉积过程中的衬底温度、射频功率、反应腔中工作压强、前驱体配比等工艺参数,沉积得到无机-有机复合薄膜;然后对该薄膜进行适当的热退火处理,使得部分有机组分发生热分解,由此获得含纳米孔隙的低介电常数复合薄膜。该薄膜介电常数为2.5~2.9,在1 MV/cm场强下的漏电流密度处于10-8~10-9 A/cm2数量级范围内,击穿场强大于2 MV/cm,且具有优异的力学性能。该方法操控简单,与现有集成电路后端互连工艺完全兼容,是互连介质的理想候选者。

    一种完全生物可吸收高分子血管支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN104511058A

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201410832997.7

    申请日:2014-12-29

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于生物医用材料技术领域,具体为一种完全生物可吸收高分子血管支架及其制备方法。本发明的血管支架是由高分子材料通过加工工艺成型得到,所述高分子材料为一定配比的高分子量聚乳酸-三亚甲基碳酸酯-乙交酯三元共聚物;成型方法包括激光雕刻成型和3D打印成型。本发明制得的血管支架径向支撑力为0.8~1.9bars,抗弯强度为80~220KPa,降解6个月内,能维持对血管支架的力学支撑强度。因此,本发明制得的血管支架具有优异的力学性能、良好的生物相容性以及理想的降解速率,具有广阔的应用前景。

    一种含氟的多孔低介电常数复合薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN104201149A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410423510.X

    申请日:2014-08-26

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于集成电路制造技术领域,具体涉及一种含氟的多孔低介电常数复合薄膜及其制备方法。本发明以TEOS和LIMO作为液态源前驱体,以C2F6作为氟源,采用PECVD工艺,通过控制沉积过程中的衬底温度、射频功率、反应腔中工作压强、前驱体与氟源配比等工艺参数,沉积得到含氟的无机-有机复合薄膜;然后对该薄膜进行适当的热退火处理,使得部分有机组分发生热分解,由此获得含氟的多孔低介电常数复合薄膜。在100℃高温下测试,该薄膜的介电常数为2.37~2.75,在1MV/cm场强下的漏电流密度处于10-8~10-9A/cm2数量级范围内。此外,该类薄膜还具有优异的力学性质。本发明工艺操控简单,与现有集成电路后端互连工艺完全兼容,是互连介质的理想候选者。

    一步法合成苯乙烯/N-苯基马来酰亚胺/马来酸酐三元共聚物的方法

    公开(公告)号:CN101824115A

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN200910046948.X

    申请日:2009-03-03

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于高分子耐热抗击改性剂技术领域,涉及一步法合成苯乙烯/N-苯基马来酰亚胺/马来酸酐三元共聚物的方法。本发明采用溶剂聚合一次投料方法制备获得三元共聚物,涉及的耐热抗冲击剂的化学结构是N-苯基马来酰亚胺、苯乙烯、马来酸酐的三元共聚物,所述三元共聚物中N-苯基马来酰亚胺与苯乙烯的摩尔比为1∶1-1∶2,马来酸酐含量为1.8%-2.6%,产物表现出单一玻璃化转变温度。本方法能解决现有技术的设备复杂,工艺复杂,质量不稳定等合成问题。本发明具备制备简单,反应时间短,设备投资小,经济回报高的特点。

Patent Agency Ranking