一种生物降解周期可控的地膜树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111718476A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010647047.2

    申请日:2020-07-07

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种生物降解周期可控的地膜树脂及其制备方法,属于高分子量地膜树脂领域。所述的地膜树脂的聚合单体包括:A:脂肪族二元酸及其酸酐、二酯、二酰卤中的一种或两种以上混合;B:不饱和脂肪酸及其多聚体、酸酐、酰卤中的一种或两种以上混合;C:芳香族二元酸及其酸酐、二酯、二酰卤中的一种或两种以上混合;D:脂肪族二元醇中的一种或两种以上混合;E:异氰酸酯、碳化二亚胺、环氧化合物类扩链剂中的一种或两种以上混合。所述的地膜树脂由上述聚合单体A、B、C与D在催化剂条件下进行酯化,再通过熔融缩聚或界面聚合,最后经过熔融扩链反应制备得到。本发明的地膜树脂分子量高、机械性能优异,且可通过调整单体比例来调控材料降解周期。

    一种增韧改性聚乙醇酸材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118290918A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410399610.7

    申请日:2024-04-03

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及聚乙醇酸改性技术领域,公开了一种增韧改性聚乙醇酸材料、制备方法及其应用。所述增韧改性聚乙醇酸材料由包括以下组分的原料制备而成:50‑90重量份的聚乙醇酸,10‑50重量份的柔性聚酯;0.5‑6重量份的相容剂,0.1‑3重量份的抗氧剂;聚乙醇酸作为基础相,柔性聚酯作为增韧相,柔性聚酯的平均粒径为0.1‑4μm,相邻两相之间的距离在0.1‑5μm之间。当任意两相邻增韧相间距离小于0.5μm时,材料的韧性有极大的提高。本发明中的增韧改性聚乙醇酸材料兼具高强度和高韧性,在纤维纺丝、薄壁注塑、流延薄膜、吹塑薄膜产品领域有良好的应用前景。

    一种改善聚合物表观性能的方法
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117843939A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311836480.0

    申请日:2023-12-28

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种改善聚合物表观性能的方法。所述的方法能够让可生物降解材料的色值中的b值为5~8,该方法是以二元醇和二元羧酸及其衍生物为原料单体,添加芳香族单元醇为第三组分,依次进行酯化反应、预缩聚反应和终缩聚反应,在预缩聚反应阶段添加高效催化剂。通过该方法制得的可生物降解聚酯,能使聚合物物料的颜色有着较为明显的改善,改善可生物降解聚酯缩聚反应过程中高温黄变的现象,对于制备高质量可生物降解聚酯有着重要的意义。

    一种医用敷料、制备方法及应用
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116688209A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310661260.2

    申请日:2023-06-06

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种医用敷料、制备方法及应用,属于功能复合材料领域。所述敷料由液态金属、多功能添加剂与聚氨酯共混制备;各物质添加量以聚氨酯重量为100重量分数计,多功能添加剂为10‑55重量份,液态金属为800‑1500重量份,所述聚氨酯为含脲基的聚脲聚氨酯,所述液态金属为熔点3℃‑30℃的镓铟合金,所述多功能添加剂为谷胱甘肽及其衍生物。本发明的医用敷料生物相容性优异,具有自修复、促进创面愈合功能,可广泛应用于医用材料领域,在电刺激的辅助下,对伤口修复起到积极作用,可用于创面敷料或促进组织再生的医用材料。

    一种隔热紫外屏蔽相变材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115873437A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211613843.X

    申请日:2022-12-15

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种隔热紫外屏蔽相变材料,所述的隔热紫外屏蔽相变材料由重量百分比的如下组分组成:隔热紫外屏蔽纳米粒子浆料2‑10%,丙烯酸酯90‑96%;交联剂1‑3%,光引发剂1‑2%;所述的隔热紫外屏蔽纳米粒子为聚多巴胺(PDA)包覆钨青铜类的纳米粒子,具有核壳结构,粒径为30‑200nm。本发明将隔热紫外屏蔽纳米粒子加入相变材料丙烯酸烷基酯中,该材料对紫外光近红外光具有高效的屏蔽性能同时对可见光具有调控作用,内核作为近红外屏蔽相,具有较强的近红外吸收能力,壳层不仅能进行紫外吸收,还能阻碍氧气和水蒸气与内核接触,提高在湿热环境下的稳定性。

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