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一种利用离子液体合成丙交酯与纤维素接枝共聚物的方法

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2023-07-24 10:46:23

科技成果产业化落地方案
方案提交机构:“科创中国”黑龙江科技服务团| 何艳丽 | 2023-11-06 10:22:35
一种利用离子液体合成丙交酯与纤维素接枝共聚物的方法,本发明涉及纤维素接枝聚合物材料的合成方法。本发明是要解决现有的用丙交酯与纤维素接枝共聚时采用单一的DMAP作催化剂接枝效率低的技术问题。本方法:一、将离子液体加热后,溶解纤维素;二、将L-丙交酯和复合催化剂加入到纤维素溶液中反应;三、纯化,得到丙交酯与纤维素的接枝共聚物。本发明的接枝率达到15%~25%,制备的共聚物可做热塑性塑料应用。
本发明以纤维素,丙交酯为主要原料,采用离子液体为均相反应介质,以复合催化剂进行催化,将丙交酯开环接枝到纤维素上,得到接枝共聚物。纤维素作为主要原料,不仅来源广,可取自棉花、木材,麻、麦秆等,而且价格低,可降解,对环境无污染,应用领域广泛,发展前景较好。同时,丙交酯的应用也很广泛,开环接枝活性较高,接枝率也较高,达到15%~25%,而且对环境无污染。并且本发明整个操作过程简单,方便,通过控制反应时间,反应温度以及复合催化剂的量等,从而获得不同接枝率的丙交酯开环接枝纤维素的共聚物。所提供的接枝共聚物不仅保留了纤维素无污染,可降解的特性,还增加了一些新的性能,可做热塑性塑料,推动了纤维素接枝共聚物的发展。
本课题完成了AP1000(1250MW)核电汽轮发电机转子线圈的生产制造研究工作,完全掌握其制造技术,开发了具有完全自主知识产权的工艺制造技术。所获得的技术创新如下: 1)改进直线冲孔的工艺技术,在保证冲孔尺寸及节距的同时完成四周倒角。此种工艺将避免毛刺的产生,且倒角均匀完全符合图纸要求。 2)直线接头加工技术的开发,利用现有非标设备将直线总长公差控制在(0,-0.38)mm,并且定位基准可精确保证通风孔距两端头的相对尺寸,解决了直线铜排总长无法精确测量的难题。 3)提出一种不依赖于先进设备实现端部转角内外R厚度尺寸控制的方式,其厚度尺寸保证在母材尺寸的±0.05mm。 4)实现并保证端部成型质量及精确控制内长尺寸调整,将内弧长尺寸可控制在0.01mm。 5)提出一种可控制焊接过程中端部出现热胀冷缩而导致焊接位置移位的方式,使其焊接后各部相对位置为空间的理论尺寸。
黑龙江大学(Heilongjiang University),位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位。
目的:冠心病(CHD)是最常见的心血管疾病之一,患病率呈持续上升趋势,其防治已成为全球的重大公共卫生问题。动脉粥样硬化(AS)则是引起CHD发生的最主要原因,也是重要的病理过程。近年来的研究已表明,长链非编码RNA(lncRNA)可参与AS发生和发展。本课题拟采用lncRNA表达谱芯片检测CHD患者和非CHD健康人外周血中lncRNA表达量,筛选出与AS相关的lncRNA,进一步探讨其在血管平滑肌细胞(VSMC)凋亡和增值中的作用,为AS机制的深入研究奠定基础。 方法:1.使用lncRNA表达谱芯片检测、比较冠心病与非冠心病健康人外周血中lncRNA表达量的差异。2.采用病例-对照研究分析lincRNA-p21与临床病理特征的关系。3.通过细胞转染和动物模型、MTT实验、多种染色法实验和流式细胞仪探讨和分析lincRNA-p21对VSMC增殖和凋亡的影响。4.应用GO富集分析、KEGG通路数据库、mRNA表达谱芯片和在线预测软件catRAPID分析、筛选与AS相关的通路。5.应用荧光素酶报告基因检测法、Westen blot实验分析、探讨lincRNA-p21与JAK2/STAT3通路之间的关系。 结果:1.冠心病患者和非冠心病健康人外周血中,lincRNA-p21、lncRNA-TUG1、lncRAN-HIF1A-AS1和lncRAN-ANRIL的表达量存在显著差异,其中,l
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。