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公开(公告)号:CN115679475A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110827041.8
申请日:2021-07-21
Applicant: 中国科学院化学研究所 , 军事科学院系统工程研究院军需工程技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于PA56的复合纤维及其制备和应用,所述纤维由PA56和第二组分复合而成;所述PA56中γ晶型的含量为20~100%;所述第二组分包括聚酯或除PA56外的其他聚酰胺中的至少一种。该复合纤维具有高强度、吸湿性好、染色性好的特点;且染料结合牢固度较高,在使用过程中,经多次水洗和长期摩擦,仍然能够保持较好的色泽、尺寸稳定性和本征阻燃性。
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公开(公告)号:CN115926203A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202110970906.6
申请日:2021-08-23
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种低共熔溶剂及其制备方法和应用,所述低共熔溶剂用于纤维素和/或淀粉的溶解、分离或再生,所述低共熔溶剂包括第一溶剂、第二溶剂和水;所述第一溶剂选自式1所示化合物中的至少一种。本发明的低共熔溶剂,对于纤维素和/或淀粉具有非常好的溶解能力,可以快速溶解大量纤维素和/或淀粉,适用于纤维素和/或淀粉的溶解、分离和再生等,且成本低、易制备,所用原料均对环境无害,可重复循环使用,是一种环境友好的溶剂体系。
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公开(公告)号:CN107915846B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201711171658.9
申请日:2017-11-22
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种聚酰胺共聚物及其制备方法与应用。本发明聚酰胺的结构式如式Ⅰ所示,―[NH―(CH2)m―NH―CO―(CH2)n―CO]x―[NH―(CH2)p―NH―CO―(CH2)q―CO]y―式Ⅰ;所述式Ⅰ中,当m为1~12的奇数时,n为1~12的偶数;当m为1~12的偶数时,n为1~12的奇数;其中p、q均为1~12的偶数;x和y的比为0.075~11.5:1,x为25~150,y为25~150。本发明所述聚酰胺共混物应用于制备树脂和/或纤维中。本发明共混物制备的树脂和纤维,在保持拉伸模量及强度的同时,大幅增加断裂伸长率,改善韧性。
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公开(公告)号:CN107857996B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201711171678.6
申请日:2017-11-22
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种聚酰胺共混物及其制备方法与应用。本发明聚酰胺共混物由包括脂肪族奇偶聚酰胺和/或其他脂肪族聚酰胺组分制备而成;所述其他脂肪族聚酰胺包括脂肪族偶数聚酰胺和/或脂肪族偶偶聚酰胺。本发明所述聚酰胺共混物应用于制备树脂和/或纤维中。本发明共混物制备的树脂和纤维,在保持拉伸模量及强度的同时,大幅增加断裂伸长率,改善韧性。
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公开(公告)号:CN106319667B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201610695021.9
申请日:2016-08-19
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明提供了一种纤维及其制备方法,所述纤维的原料中主要包括增溶型超高分子量超细粒径聚乙烯;所述聚乙烯的粘均分子量(Mv)大于1×106;所述聚乙烯为球形或类球形颗粒,平均粒径为10~100μm,标准差为2μm‑15μm,堆密度为0.1g/mL~0.3g/mL;所述增溶型超高分子量超细粒径聚乙烯中溶剂的重量百分含量为大于0且小于等于98wt%。所述纤维由于使用了所述增溶型超高分子量超细粒径聚乙烯作为原料,具有优异的耐蠕变性能,使用温度范围极宽(既适合于低温使用,也适合于较高温度的使用)。
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公开(公告)号:CN106317620B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201610694928.3
申请日:2016-08-19
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明提供了一种膜及其制备方法,所述膜的原料中主要包括增溶型超高分子量超细粒径丙烯聚合物;所述增溶型超高分子量超细粒径丙烯聚合物的粘均分子量(Mv)大于1×106;所述增溶型超高分子量超细粒径丙烯聚合物为球形颗粒,平均粒径为10μm‑200μm,标准差为2μm‑15μm,堆密度为0.1g/mL‑0.4g/mL;所述增溶型超高分子量超细粒径丙烯聚合物中溶剂的重量百分含量为大于0且小于等于98wt%。本发明的膜由于使用了所述增溶型超高分子量超细粒径丙烯聚合物作为原料,具有优异的耐蠕变性能,使用温度范围极宽。另外,所述膜具有优异的力学、热学性能,适用于电池隔膜。
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公开(公告)号:CN106188405B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201610695066.6
申请日:2016-08-19
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C08F255/02 , C08F222/06 , C08F220/06 , C08F220/14
Abstract: 本发明提供了一种超高分子量超细粒径聚乙烯采用固相接枝制备接枝聚乙烯的方法及其制备的接枝聚乙烯,接枝单体的有效接枝率>0.5%,基础聚合物为聚乙烯,所述聚乙烯为粉体,呈球形或类球形颗粒状,平均粒径为10μm~100μm;标准差为2μm‑15μm,堆密度为0.1g/mL~0.3g/mL;所述聚乙烯的粘均分子量(Mv)大于1×106。本发明的方法工艺简单,成本较低,操作简单,易于实现工业化生产。本发明的接枝聚乙烯的热性能、力学性能、极性等方面均有明显的改善,并保持了聚乙烯原有的优良性能。
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公开(公告)号:CN103757743B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201310722766.6
申请日:2013-12-25
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明涉及一种核层包载脂质体的核壳纳米纤维及其制备方法和用途,其特征在于:所述核壳纳米纤维的壳层为生物相容性聚合物,核层为天然聚电解质,脂质体包载于纤维的核层中,脂质体内装载有活性物质。所述核壳纳米纤维的直径介于100‑800nm。所述核壳纳米纤维可以控制其中的脂质体内装载的活性物质在8‑14天内缓慢释放至平衡。本发明制备的核壳纳米纤维材料生物相容性好,可控制释放生长因子、抗菌肽和各类活性药物,性能稳定且易于保存,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN106319667A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610695021.9
申请日:2016-08-19
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明提供了一种纤维及其制备方法,所述纤维的原料中主要包括增溶型超高分子量超细粒径聚乙烯;所述聚乙烯的粘均分子量(Mv)大于1×106;所述聚乙烯为球形或类球形颗粒,平均粒径为10~100μm,标准差为2μm-15μm,堆密度为0.1g/mL~0.3g/mL;所述增溶型超高分子量超细粒径聚乙烯中溶剂的重量百分含量为大于0且小于等于98wt%。所述纤维由于使用了所述增溶型超高分子量超细粒径聚乙烯作为原料,具有优异的耐蠕变性能,使用温度范围极宽(既适合于低温使用,也适合于较高温度的使用)。
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公开(公告)号:CN106279476A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610695070.2
申请日:2016-08-19
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C08F110/06 , C08F210/16 , C08F210/02
CPC classification number: C08F110/06 , C08F210/06 , C08F210/16 , C08F210/02 , C08F2500/01 , C08F2500/24 , C08F2500/18 , C08F2500/04 , C08F2500/03
Abstract: 本发明涉及一种超高分子量超细粒径丙烯聚合物粉体及其制备方法,所述丙烯聚合物的粘均分子量(Mv)大于1×106,所述丙烯聚合物粉体为球形颗粒,平均粒径为10μm-200μm,标准差为2μm-15μm,堆密度为0.1g/mL-0.4g/mL。所述方法步骤简单、易于控制、重复性高,可以实现工业化。本发明的粉体同时兼具超高分子量和超细的粒径范围,特别适合于加工应用,而且易于实现接枝改性,极大地扩展了超高分子量丙烯聚合物的应用领域和适用范围。
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