一种功能化可回收高分子均聚物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111253556B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202010199897.0

    申请日:2020-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种功能化可回收高分子均聚物及其制备方法与应用,其是将内酯单体与引发剂混匀后,再向其中加入有机镁催化剂,反应,即得。与现有材料相比,该高分子材料具有完全可回收的优点,并且回收的单体可直接再聚合制备相同的高分子材料,因此具有化学循环的强大优势,为解决塑料处理问题提供了解决方法。同时,末端功能化的高分子材料具有广泛的应用领域,共聚物具有优良的热学性能,满足了不同领域的需要。与现有技术相比,本发明操作简单,催化剂为商业化化合物,来源广泛,成本低廉,催化活性高且可控性强,产物收率高。

    一种新型反应器及其加工方法

    公开(公告)号:CN114146671A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111451050.8

    申请日:2021-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种新型反应器及其加工方法,包括外壳和内置挡板;所述外壳前端设有多个入口通道,中部为一混合通道,后端设有出口;所述内置挡板沿流体流动方向间隔地设置在混合通道内部,各内置挡板的两侧与外壳一体成型,将流经该处的流体分隔成上下两股流体。该反应器可以采用熔融沉积成型、光固化成型、材料喷涂成型、材料挤压成型、喷胶粘粉成型、粉末床熔炼、薄片层叠中任意一种3D打印成型技术制备。该反应器在混合通道内设置多个重复单元的挡板结构,从两入口进入的流体经过挡板的撞击不断地改变流动路线,从而强化了混合过程,提高了混合效率,使得在较短时间内完成高效混合。

    一种新型反应器及其加工方法

    公开(公告)号:CN114146671B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202111451050.8

    申请日:2021-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种新型反应器及其加工方法,包括外壳和内置挡板;所述外壳前端设有多个入口通道,中部为一混合通道,后端设有出口;所述内置挡板沿流体流动方向间隔地设置在混合通道内部,各内置挡板的两侧与外壳一体成型,将流经该处的流体分隔成上下两股流体。该反应器可以采用熔融沉积成型、光固化成型、材料喷涂成型、材料挤压成型、喷胶粘粉成型、粉末床熔炼、薄片层叠中任意一种3D打印成型技术制备。该反应器在混合通道内设置多个重复单元的挡板结构,从两入口进入的流体经过挡板的撞击不断地改变流动路线,从而强化了混合过程,提高了混合效率,使得在较短时间内完成高效混合。

    一种功能化高分子聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN111320747B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202010199710.7

    申请日:2020-03-20

    Abstract: 本发明属于高分子合成领域,其公开了一种功能化高分子聚合物及其制备方法。功能化高分子聚合物是以γ‑丁内酯或其衍生物与其他内酯、交酯或碳酸酯为共聚单体,有机镁化合物为催化剂,多官能团脂肪醇或多官能团芳香醇为引发剂,通过开环聚合制备得到。该材料兼具γ‑丁内酯的化学性,并具有优良的热学性能,同时聚合物的末端功能化赋予材料更多的功能,拓展了应用范围,满足了不同领域的需求。与现有技术相比,本发明操作简单,催化剂为商业化化合物,来源广泛,成本低廉,催化活性高且可控性强,产物收率高。

    一种自修复聚氨酯及其制备方法

    公开(公告)号:CN114349924B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202111492578.X

    申请日:2021-12-08

    Abstract: 本发明公开一种自修复聚氨酯及其制备方法,所述的自修复聚氨酯结构新颖,重复单元中含有功能基团,在一定超声波或者温度条件下,功能基团能够发生可逆断裂,从而实现聚氨酯的刺激响应和自修复。聚氨酯的拉伸强度范围在15‑60 MPa,刺激响应后拉伸强度范围在10‑30 MPa,自修复后拉伸强度范围在10‑60 MPa,自修复率达92%‑97%。上述自修复聚氨酯合成方法简便,首先设计并合成含有功能基团的聚酯多元醇,然后与商品化异氰酸酯反应即可获得目标产物,刺激响应和自修复工艺可操作性强,具有广泛的应用价值。

    一种自修复聚氨酯及其制备方法

    公开(公告)号:CN114349924A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111492578.X

    申请日:2021-12-08

    Abstract: 本发明公开一种自修复聚氨酯及其制备方法,所述的自修复聚氨酯结构新颖,重复单元中含有功能基团,在一定超声波或者温度条件下,功能基团能够发生可逆断裂,从而实现聚氨酯的刺激响应和自修复。聚氨酯的拉伸强度范围在15‑60 MPa,刺激响应后拉伸强度范围在10‑30 MPa,自修复后拉伸强度范围在10‑60 MPa,自修复率达92%‑97%。上述自修复聚氨酯合成方法简便,首先设计并合成含有功能基团的聚酯多元醇,然后与商品化异氰酸酯反应即可获得目标产物,刺激响应和自修复工艺可操作性强,具有广泛的应用价值。

    一种超声波刺激响应聚氨酯及其制备方法

    公开(公告)号:CN114181360A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111490671.7

    申请日:2021-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种超声波刺激响应聚氨酯及其制备方法,所述的超声波刺激响应聚氨酯结构新颖,通过向聚酯多元醇中引入功能基团,实现了材料的超声波刺激响应性和自愈性,制备的聚氨酯具有优异的力学性能、刺激响应性和自修复率。含功能基团聚氨酯在超声波前的拉伸强度范围在10‑60 MPa,超声波后拉伸强度范围在1‑30 MPa,自修复后拉伸强度范围在8‑60 MPa;自修复率达90%‑96%。本发明还提供了一种优化的合成路线:首先,以含功能基团的多元醇为引发剂,以环酯单体为反应原料,得到含功能基团聚酯多元醇软段结构;再将含功能基团聚酯多元醇与异氰酸酯聚加成反应制备出一系列聚氨酯材料。本发明产品超声波刺激和自修复条件简便,应用广泛,具有广泛的应用价值与前景。

    一种制备纳米药物的微反应系统及其应用

    公开(公告)号:CN114146651A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111453539.9

    申请日:2021-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种制备纳米药物的微反应系统及其应用,包括流体驱动单元、混合重结晶单元、以及样品干燥收集单元;流体驱动单元包括一组动力泵,其出液口分别连接至混合重结晶单元进液口;混合重结晶单元包括混合结晶模块、温控模块、光谱监测模块和高速相机模块;混合结晶模块为一具有多个重复单元的微混合通道;温控模块接触地设置在混合结晶模块外部;高速相机模块位于混合结晶模块一侧;微混合通道的重复单元之间,通过一组并联管道与光谱监测模块连接;样品干燥收集单元与混合重结晶单元的末端出液口连接,用于将符合粒径要求的药物喷入干燥收集单元内进行干燥,并收集得到干燥好的粉末状纳米药物。

    一种功能化高分子聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN111320747A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010199710.7

    申请日:2020-03-20

    Abstract: 本发明属于高分子合成领域,其公开了一种功能化高分子聚合物及其制备方法。功能化高分子聚合物是以γ-丁内酯或其衍生物与其他内酯、交酯或碳酸酯为共聚单体,有机镁化合物为催化剂,多官能团脂肪醇或多官能团芳香醇为引发剂,通过开环聚合制备得到。该材料兼具γ-丁内酯的化学性,并具有优良的热学性能,同时聚合物的末端功能化赋予材料更多的功能,拓展了应用范围,满足了不同领域的需求。与现有技术相比,本发明操作简单,催化剂为商业化化合物,来源广泛,成本低廉,催化活性高且可控性强,产物收率高。

    一种功能化可回收高分子均聚物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111253556A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010199897.0

    申请日:2020-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种功能化可回收高分子均聚物及其制备方法与应用,其是将内酯单体与引发剂混匀后,再向其中加入有机镁催化剂,反应,即得。与现有材料相比,该高分子材料具有完全可回收的优点,并且回收的单体可直接再聚合制备相同的高分子材料,因此具有化学循环的强大优势,为解决塑料处理问题提供了解决方法。同时,末端功能化的高分子材料具有广泛的应用领域,共聚物具有优良的热学性能,满足了不同领域的需要。与现有技术相比,本发明操作简单,催化剂为商业化化合物,来源广泛,成本低廉,催化活性高且可控性强,产物收率高。

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