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公开(公告)号:CN110054788A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910268904.5
申请日:2019-04-04
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08J3/24 , C08G77/26 , C08G77/388 , C08L83/08
Abstract: 本发明属于材料合成领域,公开了一种低温快速自愈合的弹性体及其制备方法和应用。该低温快速自愈合的弹性体由以下方法制备得到:以3-氨丙基甲基二乙氧基硅烷、水、1,3-双(3-氨基丙基)-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷为原料进行反应,得到全侧氨丙基聚硅氧烷;以八甲基环四硅氧烷、全侧氨丙基聚硅氧烷、1,3-双(3-氨基丙基)-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷为原料,在催化剂的作用下反应得到侧氨丙基聚硅氧烷;将侧氨丙基聚硅氧烷和铝盐分别溶解在良溶剂中,然后混合进行反应,即得到低温快速自愈合的弹性体。本发明合成的弹性体在20℃下愈合60min的愈合效率为98%以上,在-20℃下愈合60min的愈合效率也在94%以上。
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公开(公告)号:CN110054788B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201910268904.5
申请日:2019-04-04
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08J3/24 , C08G77/26 , C08G77/388 , C08L83/08
Abstract: 本发明属于材料合成领域,公开了一种低温快速自愈合的弹性体及其制备方法和应用。该低温快速自愈合的弹性体由以下方法制备得到:以3‑氨丙基甲基二乙氧基硅烷、水、1,3‑双(3‑氨基丙基)‑1,1,3,3‑四甲基二硅氧烷为原料进行反应,得到全侧氨丙基聚硅氧烷;以八甲基环四硅氧烷、全侧氨丙基聚硅氧烷、1,3‑双(3‑氨基丙基)‑1,1,3,3‑四甲基二硅氧烷为原料,在催化剂的作用下反应得到侧氨丙基聚硅氧烷;将侧氨丙基聚硅氧烷和铝盐分别溶解在良溶剂中,然后混合进行反应,即得到低温快速自愈合的弹性体。本发明合成的弹性体在20℃下愈合60min的愈合效率为98%以上,在‑20℃下愈合60min的愈合效率也在94%以上。
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公开(公告)号:CN105885054B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201610278243.0
申请日:2016-04-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08G77/44 , C08G77/388 , A01N55/10 , A01P3/00
Abstract: 本发明公开了一种含季铵盐基团的聚硅氧烷嵌段共聚物及制备方法与应用。本发明通过对BAPTMDS中的伯氨基进行保护,将得到的BAPTMDS‑PA2与D4、D4H反应,得到含氢聚硅氧烷;将其与DMAA反应,得到叔胺基聚硅氧烷;将其与一水合肼反应,得到带有端氨基的叔胺基聚硅氧烷;将D3和正丁基锂溶液反应,得到单端含氢聚硅氧烷;将其与tBMA反应,得到单端酯基聚硅氧烷;将其与硫酸反应,得到单端羧基聚硅氧烷;将其与前述的带有端氨基的叔胺基聚硅氧烷反应,接着再于卤代烃反应,得到含季铵盐基团的聚硅氧烷嵌段共聚物。该共聚物能有效的粘附在植物叶片等疏水性的表面,起到防止植物真菌病害的作用。
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公开(公告)号:CN105457074A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510979110.1
申请日:2015-12-22
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: A61L15/26 , A61L15/42 , A61L15/44 , A61L2300/412 , C08G65/337 , C08G77/12 , C08G81/00 , C08L87/00
Abstract: 本发明属于合成高分子的生物材料技术领域,公开了一种含PEG嵌段的聚硅氧烷超分子弹性体创面敷料的制备方法。该制备方法包括如下步骤:首先合成一种羧基封端的含有聚硅氧烷嵌段和聚乙二醇嵌段的三嵌段共聚物;然后将其经过与二乙烯三胺和尿素的两步反应合成一种基于PDMS-b-PEG-b-PDMS三嵌段共聚物的氢键交联型超分子弹性体;将这种弹性体通过热压成型制备出的薄膜,具有良好的吸水性与透气性,将其用作急性伤口敷料有利于创面组织的生长和再生,可以加速伤口的愈合。该方法采用聚硅氧烷与聚乙二醇为原料,无细胞毒性和皮肤刺激性,生物相容性良好。
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公开(公告)号:CN114314591B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202111630768.3
申请日:2021-12-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B32/921 , C01B32/914 , B82Y40/00 , B27K3/04 , B27K5/04 , D06M11/74 , D06M13/207 , D06M15/643 , C08J9/40 , C08J9/42 , C08J7/05 , C08J7/06 , C09D1/00 , C09D183/04 , C09D5/18 , D06M101/06
Abstract: 本发明公开了一种具有自由基捕捉功能的MXene纳米片及其制备方法与应用。本发明的具有自由基捕捉功能的MXene纳米片的制备方法包括以下步骤:1)将MXene加入溶剂中,进行超声分散,得到MXene分散液;2)将有机酸加入MXene分散液中,进行搅拌,即得具有自由基捕捉功能的MXene纳米片。本发明的MXene纳米片具有优异的自由基捕捉功能,不仅在水氧环境中具有优异的储存稳定性,而且在燃烧时可以猝灭高活性过氧自由基,抑制燃烧反应,发挥高效的阻燃作用,此外还具有优良的导电性能和热电传感特性,可以用在运动监测、温度感知和火灾预警等领域,具有十分广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114314591A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111630768.3
申请日:2021-12-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B32/921 , C01B32/914 , B82Y40/00 , B27K3/04 , B27K5/04 , D06M11/74 , D06M13/207 , D06M15/643 , C08J9/40 , C08J9/42 , C08J7/05 , C08J7/06 , C09D1/00 , C09D183/04 , C09D5/18 , D06M101/06
Abstract: 本发明公开了一种具有自由基捕捉功能的MXene纳米片及其制备方法与应用。本发明的具有自由基捕捉功能的MXene纳米片的制备方法包括以下步骤:1)将MXene加入溶剂中,进行超声分散,得到MXene分散液;2)将有机酸加入MXene分散液中,进行搅拌,即得具有自由基捕捉功能的MXene纳米片。本发明的MXene纳米片具有优异的自由基捕捉功能,不仅在水氧环境中具有优异的储存稳定性,而且在燃烧时可以猝灭高活性过氧自由基,抑制燃烧反应,发挥高效的阻燃作用,此外还具有优良的导电性能和热电传感特性,可以用在运动监测、温度感知和火灾预警等领域,具有十分广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107129577A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710242673.1
申请日:2017-04-13
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种接枝半胱氨酸的聚硅氧烷嵌段共聚物及制备方法与应用。本发明通过活性阴离子开环聚合,以正丁基锂引发六甲基环三硅氧烷与三甲基三乙烯基环三硅氧烷等环状单体开环聚合,得到PDMS‑b‑PVMS;然后通过巯基‑乙烯基的自由基加成反应,向含乙烯基的嵌段引入N‑乙酰半胱氨酸基团,得到PDMS‑b‑(PDMS‑g‑Acys);最后在酸性条件下将乙酰基水解,得到PDMS‑b‑(PDMS‑g‑Cys)。将固体材料浸泡于PDMS‑b‑(PDMS‑g‑Cys)水溶液中,可以在材料表面形成该嵌段共聚物的吸附层,达到减少蛋白质在表面吸附的效果。
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公开(公告)号:CN105885054A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610278243.0
申请日:2016-04-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08G77/44 , C08G77/388 , A01N55/10 , A01P3/00
CPC classification number: C08G77/44 , A01N55/00 , C08G77/388
Abstract: 本发明公开了一种含季铵盐基团的聚硅氧烷嵌段共聚物及制备方法与应用。本发明通过对BAPTMDS中的伯氨基进行保护,将得到的BAPTMDS?PA2与D4、D4H反应,得到含氢聚硅氧烷;将其与DMAA反应,得到叔胺基聚硅氧烷;将其与一水合肼反应,得到带有端氨基的叔胺基聚硅氧烷;将D3和正丁基锂溶液反应,得到单端含氢聚硅氧烷;将其与tBMA反应,得到单端酯基聚硅氧烷;将其与硫酸反应,得到单端羧基聚硅氧烷;将其与前述的带有端氨基的叔胺基聚硅氧烷反应,接着再于卤代烃反应,得到含季铵盐基团的聚硅氧烷嵌段共聚物。该共聚物能有效的粘附在植物叶片等疏水性的表面,起到防止植物真菌病害的作用。
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公开(公告)号:CN107129577B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201710242673.1
申请日:2017-04-13
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种接枝半胱氨酸的聚硅氧烷嵌段共聚物及制备方法与应用。本发明通过活性阴离子开环聚合,以正丁基锂引发六甲基环三硅氧烷与三甲基三乙烯基环三硅氧烷等环状单体开环聚合,得到PDMS‑b‑PVMS;然后通过巯基‑乙烯基的自由基加成反应,向含乙烯基的嵌段引入N‑乙酰半胱氨酸基团,得到PDMS‑b‑(PDMS‑g‑Acys);最后在酸性条件下将乙酰基水解,得到PDMS‑b‑(PDMS‑g‑Cys)。将固体材料浸泡于PDMS‑b‑(PDMS‑g‑Cys)水溶液中,可以在材料表面形成该嵌段共聚物的吸附层,达到减少蛋白质在表面吸附的效果。
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