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公开(公告)号:CN102485761B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201010571722.4
申请日:2010-12-03
Applicant: 江南大学
IPC: C08F283/12 , C08F220/54 , C08J3/075 , A61K47/32
Abstract: 一种热敏性的、含POSS的无机/高分子杂化物的合成,属于新材料技术领域。本发明首先以γ-巯丙基三甲氧基硅烷为原料,通过其水解-缩合反应合成了笼型八聚-氨丙基硅倍半氧烷(POSS-SH)。再以N-异丙基丙烯酰胺(NIPAM)为单体,在POSS-SH的存在下进行自由基聚合,反应在巯基的调聚作用下终止。得到产物为含POSS的无机/高分子杂化物,其具有星型结构。当POSS-SH与NIPAM的重量比以1∶80,1∶160,1∶240和1∶320变化时,星型含POSS的无机/有机杂化物的数均分子量分别为4260,7690,9890和13,650,聚合物在水溶液中可以形成纳米胶束。当添加1%N,N-亚甲基双丙烯酰胺(相对于NIPAM)到体系中进行聚合,得到的杂化水凝胶。该杂化凝胶具有比纯PNIPAm增强的机械强度和较快的溶胀和脱溶胀速率。
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公开(公告)号:CN101735567A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200910263086.6
申请日:2009-12-16
Applicant: 江南大学
IPC: C08L63/00 , C08L33/08 , C08F220/18 , C08F220/32 , C08F2/06
Abstract: 一种粉末环氧树脂增韧剂及其制备方法,属于增韧剂技术领域。本发明以丙烯酸正丁酯与甲基丙烯酸缩水甘油酯为原料,在溶液中通过共聚合反应制备出一种活性增韧剂。该增韧剂与粉末环氧树脂共混、交联固化后,能与环氧树脂形成交联网络。由于增韧剂结构中含有柔性链段和活性环氧基,因此对于粉末环氧树脂有优异的增韧效果。当该聚合物与环氧树脂的质量比为5/100时,所测得的抗冲击强度提高到纯环氧树脂的209.2%。该增韧剂合成仅为一步反应,无副反应产生,产物产率高。原料价格便宜,反应简单,条件温和,易于控制,便于产业化。
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公开(公告)号:CN102485761A
公开(公告)日:2012-06-06
申请号:CN201010571722.4
申请日:2010-12-03
Applicant: 江南大学
IPC: C08F283/12 , C08F220/54 , C08J3/075 , A61K47/32
Abstract: 一种热敏性的、含POSS的无机/高分子杂化物的合成,属于新材料技术领域。本发明首先以γ-巯丙基三甲氧基硅烷为原料,通过其水解-缩合反应合成了笼型八聚-氨丙基硅倍半氧烷(POSS-SH)。再以N-异丙基丙烯酰胺(NIPAM)为单体,在POSS-SH的存在下进行自由基聚合,反应在巯基的调聚作用下终止。得到产物为含POSS的无机/高分子杂化物,其具有星型结构。当POSS-SH与NIPAM的重量比以1∶80,1∶160,1∶240和1∶320变化时,星型含POSS的无机/有机杂化物的数均分子量分别为4260,7690,9890和13,650,聚合物在水溶液中可以形成纳米胶束。当添加1%N,N-亚甲基双丙烯酰胺(相对于NIPAM)到体系中进行聚合,得到的杂化水凝胶。该杂化凝胶具有比纯PNIPAm增强的机械强度和较快的溶胀和脱溶胀速率。
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公开(公告)号:CN102432873A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201010295830.3
申请日:2010-09-29
Applicant: 江南大学
Abstract: 一种有机/无机杂化物的合成方法及其对环氧树脂的改性,属于增韧剂技术领域。本发明以笼型八聚-氨丙基硅倍半氧烷(POSS-NH2)为前躯体,将其与正丁基缩水甘油醚及1,4-丁二醇二缩水甘油醚按化学摩尔比1∶10∶2反应制得杂化物(DRT),并用此杂化物对E-51环氧树脂进行改性,通过测试发现改性后的复合材料具有较好的性能。该增韧剂合成方法简单,条件温和,无副反应产生,产物产率高。对环氧树脂E-51的增韧改性效果较好。
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公开(公告)号:CN102397781A
公开(公告)日:2012-04-04
申请号:CN201010291406.1
申请日:2010-09-15
Applicant: 江南大学
Abstract: 一种微球型贵金属吸附剂及其制备方法发明了一种微球型贵金属吸附剂及其制备方法,属于吸附技术领域。本发明的微球型吸附剂颗粒均匀、形态规整,结构中含有巯基和氨基,具有空间网络结构,采用环硫氯丙烷与对苯二胺开环和缩聚反应,悬浮聚合制得。该吸附剂为微球型,可以填充成柱状吸附装置,对Au(Ⅲ)和Ag(Ⅰ)具较高的吸附容量,而且对Hg(Ⅱ)、Cu(Ⅱ)也具有良好的吸附性能,具有较强的实际利用价值。
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