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低含量界面相誘導形成三相共連續(xù)三元共混
物
及其制備方法
本發(fā)明公開了低含量界面相誘導形成三相共連續(xù)三元共混物及其制備方法,所述共混物是由40vol%~45vol%的聚偏氟乙烯,40vol%~55vol%的高密度聚乙烯和聚苯乙烯經(jīng)熔融共混制備得到,其中界面相聚苯乙烯的用量不超過20vol%。本發(fā)明還提供了所述低含量界面相誘導形成三相共連續(xù)三元共混物的制備方法。本發(fā)明加工過程操作簡單、成本低廉。相比二元聚偏氟乙烯/聚苯乙烯共混物,本發(fā)明所述三元共混物能夠在聚苯乙烯含量很低的情況下形成連續(xù)相結(jié)構(gòu),這樣的結(jié)構(gòu)拓寬了共混物在低含量下的連續(xù)相結(jié)構(gòu)應用以及其潛在的功能化結(jié)構(gòu)設計。
四川大學
2016-09-29
一種利用縱橫波波阻抗增量比識別天然氣水合
物
的方法,
眾所周知,BSR是識別水合物的主要標志。但世界各地鉆探結(jié)果表明,沒有BSR的地方也可能有水合物。BSR不是識別水合物的充分必要標志。高速特征也是人們用來識別水合物的標志。但很多非水合物的地質(zhì)因素也能夠使地層的速度增大。本專利成果提出了一種排他的識別水合物的有效方法。該方法能夠區(qū)分水合物和非水合物因素引起的高速特征。從而,大大提高水合物識別的可靠性。
中國地質(zhì)大學(北京)
2021-04-14
PDLLA-PEG-PDLLA三嵌段共聚
物
在制備醫(yī)用防粘連材料中的用途
本發(fā)明涉及醫(yī)藥用高分子材料領(lǐng)域,具體涉及一種PDLLA-PEG-PDLLA三嵌段共聚物在制備醫(yī)用防粘連材料中的用途。本發(fā)明所要解決的第一個技術(shù)問題是為醫(yī)用防粘連材料提供一種成本更低、效果更好的新選擇。本發(fā)明的技術(shù)方案是PDLLA-PEG-PDLLA三嵌段共聚物在制備醫(yī)用防粘連材料中的新用途。本發(fā)明還提供了一種醫(yī)用防粘連材料。本發(fā)明還提供了制備醫(yī)用防粘連材料的方法。本發(fā)明為需要使用醫(yī)用防粘連材料的領(lǐng)域提供了一種新的選擇,具有廣泛的應用前景。
四川大學
2017-12-28
一種二維過渡金屬二硫族化合
物
單晶及其制備方法和應用
本發(fā)明公開了一種二維過渡金屬二硫族化合物單晶及其制備方法和應用。在惰性氣氛中,借助常見 的可與硫族單質(zhì)(S,Se)反應的金屬和氫氣輔助控制體系中 S 或 Se 的濃度,以達到控制過渡金屬層硫化 或硒化程度的目的,利用化學氣相沉積方法可控地生長 TMDs 單晶;將沉積時的溫度控制為 750°C至 850°C,并且沉積時間控制為 5 至 15 分鐘,完成 TMDs
武漢大學
2021-04-14
一種治療腦血管與心血管疾病的藥物組合
物
及其制備方法和用途
本成果屬于很少見的彌足寶貴的“腦心同治”的發(fā)明專利。心腦血管疾病和癌癥一直是人類健康的第一大殺手,患病人群與死亡率都居高不下,一直是各國藥企追逐的熱點,也是我國廠家企盼的品種。但縱觀我國所開發(fā)的相關(guān)品種,單治腦血管或單治心血管的多,而“腦心同治”的品種極少。然而,在臨床就診的腦血管與心血管疾病患者中,腦血管病和心血管病兼有是臨床十分常見的癥狀,二者亦相互影響,并且互為誘因。因此,開發(fā)對腦血管病和心血管病同時產(chǎn)生效應的藥物非常必要。 二是本成果避免了其他中西品種都具有的較嚴重毒副作用。目前,針對腦血管和心血管疾病,西醫(yī)多采用強心、利尿及擴張血管等藥物治療,但這類藥物長期使用會對人體帶來嚴重的毒副作用,如以硝酸甘油為代表的硝酸甘油類制劑為目前心血管疾病常用藥,但是此類藥物具有較大的副作用,例如出現(xiàn)頭痛、面紅、耳鳴、眩暈、血壓下降、心動過速等,長期使用會產(chǎn)生耐藥性,另外青光眼、腦出血、顱內(nèi)高壓患者必須忌用。 那么,現(xiàn)有的中成藥品種有沒有副作用呢?當然也有。在臨床上也已有一些治療腦血管或治療心血管疾病的中成藥,但其中很多都屬于“救急”的品種。很多“救急”的藥物,都有較嚴重的毒副作用,西藥最甚,中成藥也不例外,只可用于“救急”,而不宜長久服用,然而所有患者卻都需長期服藥,其中絕大多數(shù)患者還需終身服藥。如治療冠心病的冠心蘇合丸即含有乳香、冰片、青木香、檀香、蘇合香油等成分;另一品種復方丹參片也含有冰片等。這些芳香藥成分很耗傷人體氣血津液,久服對病情反而不利。但是,我們合作的品種(專利)卻幾乎沒有任何毒副作用。同時,腦血管與心血管疾病在急救之后,需要繼續(xù)采取有效的治療,并且,在“救急”之后就必須盡快跟進的繼續(xù)治療,才是最重要的、治本的治療,而在臨床上,恰恰西藥缺乏這方面的有效品種,而相關(guān)的中成藥也不常見,特別是同時治療腦血管與心血管疾病的中成藥和西藥更是嚴重缺乏(我們的專利品種則是適于馬上跟進繼續(xù)治療,可長期服用的“長效品種”)。 三是本成果具有較好的臨床療效。當然,“療效”并不等同于“治愈”,這一點須首先要說清楚。本成果(專利)中組方的很多藥味,大多是經(jīng)過多年臨床反復驗證過對“腦心血管病”卓有療效的品種(但其中水蛭必須用吸血水蛭,否則便沒有療效——水蛭專家多次試驗證明只有吸血水蛭才含有有效成分)。
成都中醫(yī)藥大學
2015-04-22
松香硫脲催化劑手性合成咪唑啉化合
物
及在抗炎解熱方 面的應
在有機合成上,藥物導向的有機合成,特別是快速、有效地合成高光學純度的具有藥物或生物活性的有機分子一直是一種挑戰(zhàn)性的工作。因此,盡管在藥物為導向的手性合成領(lǐng)域有很大的創(chuàng)新要求,但是到目前為止,有效的合成方法的發(fā)展及最終應用于新型藥物的發(fā)現(xiàn)仍然是稀少的。神經(jīng)炎癥治療有關(guān)的抗炎解熱藥物目前在臨床上是一種重要而且昂貴的藥物,對它的有效使用已經(jīng)作為一種治療策略去治療伴有神經(jīng)炎癥的腦部疾病。例如:阿茲海默氏癥(P.Eikelenboom,E.van Exel,J.J.Hoozemans,R.Veerhuis,A
蘭州大學
2021-04-14
上海交通大學Nature發(fā)文,在聚合
物
電工絕緣材料研究領(lǐng)域取得重大突破
2023年3月2日,國際頂級學術(shù)期刊《Nature》刊發(fā)上海交通大學黃興溢教授團隊與合作者的研究成果“Ladderphane copolymers for high temperature capacitive energy storage”。黃興溢教授和王慶教授為通訊作者,陳杰助理研究員、周垚博士和黃興溢教授為共同第一作者,上海交通大學為論文的第一完成單位。
上海交通大學
2023-03-02
一種蛇孢假殼素類化合
物
母核合成基因 AuOS 及其應用
本發(fā)明公開了一種蛇孢假殼素類化合物母核合成基因 AuOS 及其應用,屬于基因工程領(lǐng)域。該蛇孢 假殼素類化合物母核合成基因 AuOS 來源于焦曲霉 094102,其基因序列、cDNA 序列和編碼的 AuOS 蛋 白的氨基酸序列分別如 SEQ?ID?NO.1-3 所示。AuOS 蛋白具有催化底物鏈長延伸和結(jié)構(gòu)環(huán)化的功能,該 蛋白能以 DMAPP、GPP、FPP 和
武漢大學
2021-04-14
一種荷正電聚電解質(zhì)絡合
物
均質(zhì)滲透汽化膜的制備方法
本發(fā)明公開了一種荷正電聚電解質(zhì)絡合物均質(zhì)滲透汽化膜的制備方法,主要包括以下步驟:(1)通過調(diào)節(jié)陽離子聚電解質(zhì)溶液pH值,使其帶有的氨基部分質(zhì)子化,與陰離子聚電解質(zhì)絡合,得到荷正電聚電解質(zhì)絡合物;(2)將荷正電聚電解質(zhì)絡合物加入一元酸溶液中,配制荷正電聚電解質(zhì)絡合物分散液;(3)將荷正電聚電解質(zhì)絡合物分散液涂刮于聚砜超濾膜上,烘干得到荷正電聚電解質(zhì)絡合物均質(zhì)滲透汽化膜,用于有機物脫水。利用該方法制備的滲透汽化膜,在60℃下,分離質(zhì)量分數(shù)為70%水異丙醇溶液時,通量可達8100-9700gm-2h-1,透過液中水質(zhì)量分數(shù)可達96.4-99.3%。因此,所制備的荷正電聚電解質(zhì)絡合物均質(zhì)滲透汽化膜具有高分離選擇性和高耐水性。
浙江大學
2021-04-13
聯(lián)型聚電解質(zhì)-表面活性劑復合
物
的制備方法及用途
本發(fā)明公開了一種交聯(lián)型聚電解質(zhì)-表面活性劑復合物的制備方法及用途。采用自由基聚合的方式制備了聚(甲基丙烯酰氧乙基氯化銨-丙烯酸羥烷酯)共聚物。采用溶液滴定絡合的方式制備了聚電解質(zhì)-表面活性劑復合物。將聚電解質(zhì)-表面活性劑復合物和交聯(lián)劑共同溶解在有機溶劑中,采用原位交聯(lián)的方式制備了交聯(lián)型聚電解質(zhì)-表面活性劑復合物膜。交聯(lián)型聚電解質(zhì)-表面活性劑復合物分子內(nèi)部的離子交聯(lián)結(jié)構(gòu)能夠有效保持復合物結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,分子鏈間通過交聯(lián)劑的交聯(lián)作用可有效抑制該復合物膜在醇/水料液中的過度溶脹。通過調(diào)控共聚物的共聚比例和交聯(lián)劑的種類可有效調(diào)控膜結(jié)構(gòu)。該類優(yōu)先透醇膜制膜方法簡單易行、成本低廉,具有良好的工業(yè)應用前景。
浙江大學
2021-04-13
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