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公开(公告)号:CN113980303A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111484021.1
申请日:2021-12-07
Applicant: 北京大学深圳研究院
IPC: C08J3/24 , C08J3/28 , C08L5/08 , C08L85/02 , C08L1/02 , C08L67/04 , C08L69/00 , C08L73/02 , C08G81/00 , A61K47/36
Abstract: 本发明公开了一种透明质酸与生物可降解高分子改性材料及制备方法,属于高分子材料改性技术领域。利用淀粉对透明质酸进行改性处理得到改性透明质酸,使改性透明质酸中的巯基及羧基在固化剂的作用下与生物可降解材料中的基团发生交联反应,将交联产物在有氧条件下进行预辐射,加热干燥,即可得到所述透明质酸与生物可降解高分子改性材料。制备过程中的原料淀粉、透明质酸、生物可降解材料等原料均安全无毒,不会对人体造成伤害,并且制备过程简单,得率高,降解速率高,生物相容性好,可应用于医学领域作为药物载体,实现药物快速释放的目的。
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公开(公告)号:CN113980303B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202111484021.1
申请日:2021-12-07
Applicant: 北京大学深圳研究院
IPC: C08J3/24 , C08J3/28 , C08L5/08 , C08L85/02 , C08L1/02 , C08L67/04 , C08L69/00 , C08L73/02 , C08B37/08 , C08G81/00 , A61K47/36
Abstract: 本发明公开了一种透明质酸与生物可降解高分子改性材料及制备方法,属于高分子材料改性技术领域。利用淀粉对透明质酸进行改性处理得到改性透明质酸,使改性透明质酸中的巯基及羧基在固化剂的作用下与生物可降解材料中的基团发生交联反应,将交联产物在有氧条件下进行预辐射,加热干燥,即可得到所述透明质酸与生物可降解高分子改性材料。制备过程中的原料淀粉、透明质酸、生物可降解材料等原料均安全无毒,不会对人体造成伤害,并且制备过程简单,得率高,降解速率高,生物相容性好,可应用于医学领域作为药物载体,实现药物快速释放的目的。
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公开(公告)号:CN114014987A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111458118.5
申请日:2021-12-02
Applicant: 北京大学深圳研究院
IPC: C08F283/02 , C08F251/00 , C08F222/06 , C08K9/02 , C08K7/06
Abstract: 本发明公开了一种可降解复合生物高分子材料,涉及高分子材料领域;该可降解复合生物高分子材料按重量份计包括以下组分:聚乳酸40‑60份,热塑性淀粉30‑50份,聚丁二酸丁二醇酯25‑40份,马来酸酐1‑2份,引发剂0.01‑0.03份,碳纤维15‑20份。本发明还提供了该高分子材料的制备方法,包括以下步骤:将聚乳酸、热塑性淀粉和聚丁二酸丁二醇酯分散于去离子水中,再加入马来酸酐和引发剂进行接枝反应,再经分离,干燥,得到接枝马来酸酐的共混物;再在该接枝马来酸酐的共混物中加入碳纤维,混合均匀后,利用双螺杆挤出机熔融挤出,造粒。本发明制备的复合生物高分子材料具有较高的拉伸强度、冲击强度和热变形温度。
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公开(公告)号:CN115286380A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210932514.5
申请日:2022-08-04
Applicant: 北京大学深圳研究院
IPC: C04B35/475 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B41/88
Abstract: 本发明公开一种具有高退极化温度的BNKT‑BT基复合陶瓷材料及其制备方法,属于电子材料压电陶瓷技术领域。该BNKT‑BT基复合陶瓷材料的化学通式为:0.85(Bi0.5Na0.5)TiO3‑0.11(Bi0.5K0.5)TiO3‑0.04BaTiO3‑xZnO,其中,0.1≤x≤0.3。该复合陶瓷材料以BNKT‑BT陶瓷作为基体,单相ZnO嵌入基体中间形成0‑3型复合结构。该材料不仅具有较高的退极化温度和较好的压电性能,其漏电流效应也能得到很好的抑制。
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公开(公告)号:CN115286380B
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202210932514.5
申请日:2022-08-04
Applicant: 北京大学深圳研究院
IPC: C04B35/475 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B41/88
Abstract: 本发明公开一种具有高退极化温度的BNKT‑BT基复合陶瓷材料及其制备方法,属于电子材料压电陶瓷技术领域。该BNKT‑BT基复合陶瓷材料的化学通式为:0.85(Bi0.5Na0.5)TiO3‑0.11(Bi0.5K0.5)TiO3‑0.04BaTiO3‑xZnO,其中,0.1≤x≤0.3。该复合陶瓷材料以BNKT‑BT陶瓷作为基体,单相ZnO嵌入基体中间形成0‑3型复合结构。该材料不仅具有较高的退极化温度和较好的压电性能,其漏电流效应也能得到很好的抑制。
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