分散液及水凝胶形成方法.pdf
含秀****66
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分散液及水凝胶形成方法.pdf
本发明的课题是提供含有作为脂质二肽、脂质三肽等低分子胶凝剂有用的脂质肽型化合物,能够在更低温且更容易地溶解脂质肽型化合物的溶剂的分散液。此外提供能够利用更简便的方法,且在更温和的条件(低温)下形成水凝胶,而且所得的凝胶成为具有高热稳定性的凝胶的分散液和凝胶的形成方法。作为解决本发明课题的方法涉及分散液和使用该分散液的水凝胶的制造方法,所述分散液含有:在包含碳原子数9~23的脂肪族基的脂质部结合有具有氨基酸的重复结合结构的肽部的脂质肽型化合物;选自1,2-链烷二醇、1,3-链烷二醇和乙二醇单烷基醚中的至少1
形成水凝胶和用于形成水凝胶的材料.pdf
本发明提供适用于形成水凝胶的干燥粉末,其特征是在环境条件下具有稳定的组成。所述干燥粉末包含预聚物,所述预聚物包含直链聚乙二醇以及选自下组的热活化的自由基引发剂:过硫酸钠、过硫酸钾和过硫酸铵。此外,本发明还提供形成干燥粉末的方法,以及制备水凝胶的方法,其中将反应混合物形成为包含干燥粉末和缓冲水溶液。
微凝胶引起的胶体分散液的固液转变.docx
微凝胶引起的胶体分散液的固液转变胶体分散液指的是由胶体颗粒和稀溶液混合而成的均匀分散体系。而微凝胶则是一种特殊的高分子材料,具有较强的可逆性和可调性。因此,微凝胶引起的胶体分散液的固液转变已经成为了重要的研究领域。这篇论文将介绍微凝胶与胶体分散液的关系以及微凝胶引起固液转变的研究现状和未来发展方向。一、微凝胶与胶体分散液的关系微凝胶是指在溶液中形成凝胶的高分子材料,其特点是具有可逆性、可调性和高度的可控性。而胶体颗粒是指直径在1nm到1μm之间的颗粒,具有高度的均匀性和分散性,在稀溶液中呈现出均匀分散的状
吸附性微凝胶引起的胶体分散液的凝胶化转变.docx
吸附性微凝胶引起的胶体分散液的凝胶化转变论文题目:吸附性微凝胶引起的胶体分散液的凝胶化转变摘要:胶体分散液的凝胶化过程在众多领域中具有重要意义,尤其在材料科学、生物医学以及环境科学等领域中具有广泛的应用。吸附性微凝胶近年来成为其中一种引起胶体分散液凝胶化的重要机制。本文综述了吸附性微凝胶引起的胶体分散液凝胶化转变的相关研究进展和机制,包括吸附性微凝胶的制备方法、凝胶化过程中的重要参数以及凝胶性质的调控等方面。通过深入研究吸附性微凝胶引起的凝胶化转变,有助于进一步理解胶体分散液的结构演化和功能特性,为相关领
水凝胶形成材料.pdf
本发明的课题是提供利用更简便的方法,且在更温和的条件下,能够形成水凝胶的水凝胶形成材料。作为解决本发明课题的方法涉及水凝胶形成材料以及由该材料获得的水凝胶,所述水凝胶形成材料含有:由下述式(1)所示的化合物和其类似化合物或它们的能够药用的盐中的至少一种构成的脂质肽型胶凝剂;水;以及由有机酸或有机酸盐中的任一种构成的添加剂。(式中,R1表示碳原子数9~23的脂肪族基,R2表示氢原子、或可具有碳原子数1或2的支链的碳原子数1~4的烷基,R3表示-(CH2)n-X基,n表示1~4的数,X表示氨基、胍基、-CON