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公开(公告)号:CN115141320B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202210697350.2
申请日:2022-06-20
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08F265/10 , C08F220/54 , C08F220/56 , B29C64/165 , B29C64/314 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y70/10 , C08F222/38 , C08F2/48
Abstract: 本发明公开了一种可4D打印温敏性水凝胶弹性体亲疏水材料及其制备方法和应用,通过两亲性的光引发剂2959在界面处的扩散使亲水性水凝胶与疏水性弹性体分子链之间互连得到三维制品,制品可发生在变化温度的水刺激下自发可控的变形运动。本发明的制备过程不仅操作简便,可通过3D打印构造复杂的3D形状结构,并且制件可随环境变化,性能敏感,可作为水下4D软体机器人新材料的应用。
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公开(公告)号:CN115141320A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210697350.2
申请日:2022-06-20
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08F265/10 , C08F220/54 , C08F220/56 , B29C64/165 , B29C64/314 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y70/10 , C08F222/38 , C08F2/48
Abstract: 本发明公开了一种可4D打印温敏性水凝胶弹性体亲疏水材料及其制备方法和应用,通过两亲性的光引发剂2959在界面处的扩散使亲水性水凝胶与疏水性弹性体分子链之间互连得到三维制品,制品可发生在变化温度的水刺激下自发可控的变形运动。本发明的制备过程不仅操作简便,可通过3D打印构造复杂的3D形状结构,并且制件可随环境变化,性能敏感,可作为水下4D软体机器人新材料的应用。
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公开(公告)号:CN114933719A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210661673.6
申请日:2022-06-13
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08L33/24 , C08F220/54 , C08F220/56 , C08F222/38
Abstract: 本发明提供环境响应性黏附的锆离子交联热敏水凝胶及其制备方法,能够使水凝胶黏附性能显著提高,与基材表面形成强黏附,且可通过改变环境条件实现强黏附和脱黏附的循环可逆过程。本发明所提供的制备方法包括:步骤1、将聚2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸钠PNaAMPS、N‑异丙基丙烯酰胺NIPAm、丙烯酰胺AAm、交联剂、引发剂和去离子水在遮光的条件下搅拌溶解得到均匀的混合溶液,紫外光聚合后得到PNaAMPS/P(NIPAM‑co‑AAm)双网络热敏水凝胶TDN;步骤2、将步骤1得到的TDN放入锆离子溶液中,再放入高温去离子水溶液中,溶胀平衡后得到具有环境响应性黏附的锆离子交联热敏水凝胶TDN‑Zr。
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公开(公告)号:CN110330669A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910543427.9
申请日:2019-06-21
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08L33/26 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F226/06 , A61L26/00
Abstract: 本发明公开了一种选择吸附-释放生物小分子的聚(丙烯酰胺-VDT)/TA高强度水凝胶的制备方法。首先将丙烯酰胺、VDT、亚甲基双丙烯酰胺在二甲基亚砜中充分搅拌得到均匀的混合溶液,在一定温度下热引发得到预成型凝胶,再将其浸泡在TA溶液中。通过主链上的VDT形成氢键交联,以及TA与分子链之间形成的大量氢键簇,得到了多重氢键交联的高强度水凝胶。本发明的制备过程易于操作,产品不仅具有优异的力学性能、耐疲劳性能和形状记忆功能,还可用于携带释放消炎类分子,并可控制释放速率,具有良好的医疗运用前景。
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公开(公告)号:CN110330669B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201910543427.9
申请日:2019-06-21
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08L33/26 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F226/06 , A61L26/00
Abstract: 本发明公开了一种选择吸附‑释放生物小分子的聚(丙烯酰胺‑VDT)/TA高强度水凝胶的制备方法。首先将丙烯酰胺、VDT、亚甲基双丙烯酰胺在二甲基亚砜中充分搅拌得到均匀的混合溶液,在一定温度下热引发得到预成型凝胶,再将其浸泡在TA溶液中。通过主链上的VDT形成氢键交联,以及TA与分子链之间形成的大量氢键簇,得到了多重氢键交联的高强度水凝胶。本发明的制备过程易于操作,产品不仅具有优异的力学性能、耐疲劳性能和形状记忆功能,还可用于携带释放消炎类分子,并可控制释放速率,具有良好的医疗运用前景。
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