一种可降解核壳粒子增韧聚合物复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN110343353B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201910571688.1

    申请日:2019-06-28

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种可降解核壳粒子增韧聚合物复合材料及制备方法。所述复合材料是由包括以下组分的原料共混而得:可降解聚合物100重量份;核壳粒子1~100重量份;所述可降解聚合物为聚乳酸、聚己内酯、聚羟基脂肪酸酯、聚‑β‑羟丁酸、聚羟基戊二酸酯、聚富马酸二羟丙酯、聚羟基乙酸、聚丁二酸丁二醇酯、聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯、淀粉、纤维素、壳聚糖、木质素中的至少一种。本发明真正意义上保证了可降解聚合物的力学性能与降解性能的均衡与调控,可以在传统简单的合成设备上实现混合,环境友好、容易实现工业化生产。

    一种生物基核壳粒子及制备方法

    公开(公告)号:CN110437377A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910571695.1

    申请日:2019-06-28

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种生物基核壳粒子及制备方法。所述核壳粒子包括:硬核部和软壳层;所述硬核部为改性淀粉,软壳层由生物基单体共聚形成;所述改性淀粉为含有碳碳双键的改性淀粉,结构通式为:制备方法包括:通过碳碳双键自由基加聚或者碳碳双键与环烯酮缩醛自由基开环杂化共聚形成所述核壳粒子。本发明的核壳粒子采用生物基单体制备,来源广,绿色环保,安全无毒,核壳结构可控,适用于各种聚合物增韧、增强等。

    一种红光响应的形状记忆高分子材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108341908B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201810199462.9

    申请日:2018-03-12

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种红光响应的形状记忆高分子材料及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明的高分子材料由包裹卟啉的含反应性基团的胶束交联成膜所得,所述原料及各原料的重量份数为:含疏水性基团的烯类单体20‑40份,含亲水性基团的烯类单体1‑5份,含反应性基团的烯类单体1‑5份,有机溶剂2‑5份,自由基引发剂0.5‑1份,交联剂1‑5份,卟啉0.0005‑0.005份。本发明通过在胶束中包裹具有光热转换的卟啉赋予材料红光响应的形状记忆功能,避免了传统的接触型触发响应,可实现远程对材料形状记忆行为的操控;同时,卟啉作为生物体内本身具有的有机化合物,不会对生物体产生有害副作用,且红光在穿透生物体时不会损伤皮肤,能量损失较小,有望应用于生物体内的光热治疗。

    一种可检测重金属离子的水溶性卟啉基聚合物

    公开(公告)号:CN105153420B

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201510508930.2

    申请日:2015-08-18

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种可检测重金属离子的水溶性卟啉基聚合物,属于功能材料领域。本发明的卟啉基聚合物是先以4‑甲酰苯甲酸、吡咯为原料,制备得到四羧基苯基卟啉(TCPP);再选用具有较好水溶性的超支化聚乙烯亚胺(PEI)为高分子基材,通过酰胺化反应,将TCPP接入PEI大分子链,得到具有良好水溶解性的卟啉基聚合物。所得的卟啉基聚合物在pH5~7.5范围内对Hg2+有较好的识别作用,检出限低至5.0×10‑8mol/L,形成的配合物稳定,其结构并不随时间、温度的增大而改变。本发明得到的卟啉基聚合物可广泛应用于环境检测、分析化学、生物医学等领域。

    一种可检测重金属离子的水溶性卟啉基聚合物

    公开(公告)号:CN105153420A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510508930.2

    申请日:2015-08-18

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种可检测重金属离子的水溶性卟啉基聚合物,属于功能材料领域。本发明的卟啉基聚合物是先以4-甲酰苯甲酸、吡咯为原料,制备得到四羧基苯基卟啉(TCPP);再选用具有较好水溶性的超支化聚乙烯亚胺(PEI)为高分子基材,通过酰胺化反应,将TCPP接入PEI大分子链,得到具有良好水溶解性的卟啉基聚合物。所得的卟啉基聚合物在pH5~7.5范围内对Hg2+有较好的识别作用,检出限低至5.0×10-8mol/L,形成的配合物稳定,其结构并不随时间、温度的增大而改变。本发明得到的卟啉基聚合物可广泛应用于环境检测、分析化学、生物医学等领域。

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