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公开(公告)号:CN105601841A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610090896.6
申请日:2016-02-18
Applicant: 厦门大学
IPC: C08F283/06 , C08F220/34 , C08F2/38 , A61K47/32
CPC classification number: C08F283/065 , A61K47/32 , C08F2/38 , C08F220/34
Abstract: 一种光响应性无规共聚物及其制备方法,涉及无规共聚物。所述光响应性无规共聚物由PEGMA和4-氧基偶氮苯-甲基丙烯酸酯共聚而成。制备方法:将4-羟基偶氮苯、TEA和THF混合得混合溶液A,冷却至0~5℃,将溶解在THF中的甲基丙烯酰氯加入到混合溶液A中;反应后过滤,收集滤液,旋蒸后溶于二氯甲烷,洗涤后加入无水硫酸镁干燥过滤,旋蒸后过柱,得红褐色的4-氧基偶氮苯-甲基丙烯酸酯单体,再加入PEGMA单体、链转移剂CDB、引发剂AIBN及THF,冻融脱气后在氩气保护及搅拌下聚合反应,液氮淬冷终止反应;反应混合液以正己烷沉淀及蒸馏水透析后得到暗红色粘稠液体,抽滤后即得光响应性无规共聚物。
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公开(公告)号:CN104211850A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410489421.5
申请日:2014-09-23
Applicant: 厦门大学
IPC: C08F212/08 , C08F212/14 , C08F8/30
Abstract: 一种含可逆氢键的梳型聚合物及其制备方法,涉及一种自修复材料。所述含可逆氢键的梳型聚合物,记为PS-co-PVBC-g-H-Bonding,以PS-co-PVBC(PS)为主链,带有氢键单元聚合物为侧链,相对分子量为10000~100000。将St、VBC和AIBN溶于溶剂中,经过冷冻-抽真空-充氩气的循环排除体系中的水和氧气后反应,反应结束后用甲醇沉淀,提纯得到PS-co-PVBC,产物为白色粉末;将PS-co-PVBC、含氢键单体、CuBr和络合剂溶于溶剂中反应,反应结束后,经透析提纯后得到最终产物含可逆氢键的梳型聚合物。
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公开(公告)号:CN103694614A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310692930.3
申请日:2013-12-17
Applicant: 厦门大学
IPC: C08L51/08 , C08K3/08 , C08F283/06 , C08F212/08 , B22F9/24
Abstract: 一种贵金属/聚合物微球Janus粒子及其制备方法,涉及一种具有双重性质的复合材料及其制备方法。该复合材料以具有核—壳结构的聚合物微球为载体,在表面负载贵金属,通过控制反应物活性、浓度等实现对Janus粒子结构及尺寸的控制。本发明所提供的Janus粒子具有良好的分散性和尺寸稳定性;制备方法简单易行,不仅存在大规模生产的可行性,而且可以通过对聚合物微球壳层的改性与功能化修饰满足不同的需求,在乳液稳定、光学、生物传感、药物输送和电子学等领域具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN103646745A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310687186.8
申请日:2013-12-16
Applicant: 厦门大学
IPC: H01F1/42 , C08F212/08 , C08F222/14 , B01J13/02
CPC classification number: H01F1/42 , C08F212/08 , C08F222/14
Abstract: 本发明公开了一种负载贵金属量子点的磁性复合微球及其制备方法,其包括磁性聚合物微球和负载在该磁性聚合物微球表面的贵金属量子点。本发明的磁性复合微球以磁性聚合物微球为载体,在表面负载贵金属量子点,具优异的磁学性能,可以通过外部磁场的作用控制其移动方向;处在红外区域吸收的微球可以有效的实现光—热之间的转换,在肿瘤热疗等领域的应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN105601841B
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201610090896.6
申请日:2016-02-18
Applicant: 厦门大学
IPC: C08F283/06 , C08F220/34 , C08F2/38 , A61K47/32
Abstract: 一种光响应性无规共聚物及其制备方法,涉及无规共聚物。所述光响应性无规共聚物由PEGMA和4‑氧基偶氮苯‑甲基丙烯酸酯共聚而成。制备方法:将4‑羟基偶氮苯、TEA和THF混合得混合溶液A,冷却至0~5℃,将溶解在THF中的甲基丙烯酰氯加入到混合溶液A中;反应后过滤,收集滤液,旋蒸后溶于二氯甲烷,洗涤后加入无水硫酸镁干燥过滤,旋蒸后过柱,得红褐色的4‑氧基偶氮苯‑甲基丙烯酸酯单体,再加入PEGMA单体、链转移剂CDB、引发剂AIBN及THF,冻融脱气后在氩气保护及搅拌下聚合反应,液氮淬冷终止反应;反应混合液以正己烷沉淀及蒸馏水透析后得到暗红色粘稠液体,抽滤后即得光响应性无规共聚物。
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公开(公告)号:CN104211850B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201410489421.5
申请日:2014-09-23
Applicant: 厦门大学
IPC: C08F212/08 , C08F212/14 , C08F8/30
Abstract: 一种含可逆氢键的梳型聚合物及其制备方法,涉及一种自修复材料。所述含可逆氢键的梳型聚合物,记为PS?co?PVBC?g?H?Bonding,以PS?co?PVBC(PS)为主链,带有氢键单元聚合物为侧链,相对分子量为10000~100000。将St、VBC和AIBN溶于溶剂中,经过冷冻?抽真空?充氩气的循环排除体系中的水和氧气后反应,反应结束后用甲醇沉淀,提纯得到PS?co?PVBC,产物为白色粉末;将PS?co?PVBC、含氢键单体、CuBr和络合剂溶于溶剂中反应,反应结束后,经透析提纯后得到最终产物含可逆氢键的梳型聚合物。
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公开(公告)号:CN104262538B
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201410489622.5
申请日:2014-09-23
Applicant: 厦门大学
IPC: C08F230/02 , C08F230/08 , C08F220/60 , C08L63/00 , C08L43/02
Abstract: 一种含磷硅反应型大分子阻燃剂及其制备方法与应用,涉及阻燃剂。将甲基丙烯酰氯和对苯二胺在溶剂和缚酸剂的条件下反应,减压抽滤除去反应产生的缚酸剂盐,通过水洗、旋蒸和干燥对粗产物进行提纯后得到4?甲基丙烯酰胺基苯胺;将甲基丙烯酸羟乙酯和9,10?二氢?9?氧杂?10?磷杂菲?10?氧化物在四氯化碳、溶剂和缚酸剂的条件下反应,减压抽滤除去反应产生的缚酸剂盐,通过水洗、旋蒸和干燥对粗产物进行提纯后得到含磷单体;在溶剂、引发剂引发条件下,将4?甲基丙烯酰胺基苯胺、含磷单体和甲基丙烯酰氧丙基七异丁基POSS通过自由基聚合的制备方法得到含磷硅反应型大分子阻燃剂。可在制备阻燃型环氧树脂中应用。
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公开(公告)号:CN103709345A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310717601.X
申请日:2013-12-23
Applicant: 厦门大学
IPC: C08F299/02 , C08F2/38 , C08F212/08 , C08F220/54 , C08J3/07 , B01J13/02
Abstract: 本发明公开了一种温敏性荧光聚合物的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)合成NMA单体;(2)合成P(St-co-NMA)m大分子链转移剂;(3)合成P(St-co-NMA)m-b-PPEGMAn,即所述温敏性荧光聚合物。本发明的方法制备的纳米微球兼具温敏性和荧光性,改变外界条件可制得一系列不同粒径大小的荧光纳米微球。
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公开(公告)号:CN103694614B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201310692930.3
申请日:2013-12-17
Applicant: 厦门大学
IPC: C08L51/08 , C08K3/08 , C08F283/06 , C08F212/08 , B22F9/24
Abstract: 一种贵金属/聚合物微球Janus粒子及其制备方法,涉及一种具有双重性质的复合材料及其制备方法。该复合材料以具有核—壳结构的聚合物微球为载体,在表面负载贵金属,通过控制反应物活性、浓度等实现对Janus粒子结构及尺寸的控制。本发明所提供的Janus粒子具有良好的分散性和尺寸稳定性;制备方法简单易行,不仅存在大规模生产的可行性,而且可以通过对聚合物微球壳层的改性与功能化修饰满足不同的需求,在乳液稳定、光学、生物传感、药物输送和电子学等领域具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN103646745B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201310687186.8
申请日:2013-12-16
Applicant: 厦门大学
IPC: H01F1/42 , C08F212/08 , C08F222/14 , B01J13/02
CPC classification number: H01F1/42 , C08F212/08 , C08F222/14
Abstract: 本发明公开了一种负载贵金属量子点的磁性复合微球及其制备方法,其包括磁性聚合物微球和负载在该磁性聚合物微球表面的贵金属量子点。本发明的磁性复合微球以磁性聚合物微球为载体,在表面负载贵金属量子点,具优异的磁学性能,可以通过外部磁场的作用控制其移动方向;处在红外区域吸收的微球可以有效的实现光—热之间的转换,在肿瘤热疗等领域的应用前景广阔。
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