[发明专利]一种Ti3 有效
申请号: | 201910963869.9 | 申请日: | 2019-10-11 |
公开(公告)号: | CN110760075B | 公开(公告)日: | 2021-03-23 |
发明(设计)人: | 翟茂林;林廷睿;李爽笑;彭静;李久强 | 申请(专利权)人: | 北京大学 |
主分类号: | C08J3/075 | 分类号: | C08J3/075;C08L5/12;C08L89/00;C08L33/26;C08L33/02;C08K3/18;C08K7/00;C08F120/56;C08F120/06;C08F2/46;C08F2/54;A61B5/11;A61B5/00 |
代理公司: | 北京万象新悦知识产权代理有限公司 11360 | 代理人: | 李稚婷 |
地址: | 100871*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 ti base sub | ||
1.一种Ti3C2Tx复合双网络水凝胶,是以通过自身氢键形成双螺旋结构而产生物理交联的琼脂糖或明胶作为第一种网络,以通过Ti3C2Tx纳米片的非共价键桥连而产生物理交联的聚丙烯酰胺或聚丙烯酸作为第二种网络,这两种网络互穿形成的双网络结构水凝胶,其中T为F、O、OH和Cl基团中的一种或多种,0x≤2;所述Ti3C2Tx复合双网络水凝胶是先将Ti3C2Tx纳米片、琼脂糖或明胶、丙烯酰胺或丙烯酸单体混合配制成水溶液,随后在大气气氛中采用加热-冷却的方法形成琼脂糖或明胶第一种网络,而后采用γ射线或电子束辐射引发丙烯酰胺或丙烯酸单体聚合并与Ti3C2Tx纳米片物理交联形成第二种网络。
2.如权利要求1所述的Ti3C2Tx复合双网络水凝胶,其特征在于,所述第二种网络中Ti3C2Tx纳米片为1~10nm厚、100~1000nm长或宽的不规则片层。
3.如权利要求1所述的Ti3C2Tx复合双网络水凝胶,其特征在于,所述第二种网络中Ti3C2Tx纳米片的含量为聚丙烯酰胺或聚丙烯酸质量的0.01~2%。
4.权利要求1所述的Ti3C2Tx复合双网络水凝胶,其特征在于,所述第一种网络和第二种网络的质量比为0.01~1。
5.权利要求1所述Ti3C2Tx复合的双网络水凝胶的制备方法,包括下述步骤:
1)配制Ti3C2Tx纳米片、琼脂糖或明胶和丙烯酰胺或丙烯酸单体的混合水溶液;
2)对步骤1)所得混合水溶液于大气气氛中先加热至一定温度后再充分冷却至一定温度,形成以自身氢键产生物理交联的琼脂糖或明胶第一种网络,得到含Ti3C2Tx纳米片和丙烯酰胺或丙烯酸单体的单网络水凝胶;
3)将步骤2)所得单网络水凝胶于大气气氛中在γ射线或电子束下进行辐照,在琼脂糖或明胶第一种网络内形成以Ti3C2Tx纳米片的非共价键桥连产生物理交联的聚丙烯酰胺或聚丙烯酸第二种网络,得到Ti3C2Tx复合双网络水凝胶。
6.如权利要求5所述的制备方法,其特征在于,步骤1)的混合水溶液中,Ti3C2Tx纳米片的质量浓度为0.1~2.0g/L,琼脂糖或明胶的质量浓度为10~100g/L,丙烯酰胺或丙烯酸单体的质量浓度为100~1000g/L。
7.如权利要求5所述的制备方法,其特征在于,步骤2)中先加热至50~100℃,使琼脂糖或明胶变为线性高分子链;然后冷却至0~25℃,使琼脂糖或明胶线性高分子链通过自身氢键作用形成双螺旋结构而产生物理交联的第一种网络。
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