高分子改性材料的应用
天然高分子改性材料的发展及应用

催化剂、氯化铵作保护剂与玉米淀粉反应而制得
的。 这种 产 品用 于污水 处 理 时絮 凝性 能好 ,且 生
21 0 1年第 3期
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近年来淀粉的接枝共聚研制新型絮凝剂在 国 内也取得长足进展 ,有人用淀粉与二甲基二烯丙 基氯化铵接枝共聚制得阳离子淀粉 ,实验对炼油
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新疆化工
21 0 第 3期 1年
天然 高分子 改性材料 的发展及应 用
王 敏辉
( 新疆维吾 尔自治 区煤炭科学研究所 ,乌鲁木齐 8 0 0 3 00)
摘
要: 介绍 了淀粉 、木质素、甲壳素、壳聚糖及瓜 尔胶等几种天然高分子材料的研 究进展 、改性 方法
及 在 不 同领域 的 应 用。
橡胶 、生 漆 、果 胶 、木 聚糖 、瓜 尔胶 、海 带 中的
化学反应生产改性淀粉 ,另外 ,淀粉还能与乙烯 类单体如丙烯腈 、丙烯酸 、丙烯酰胺等通过接枝 共聚反应生成共聚物。 这些共聚物可用作絮凝剂 、
海藻酸盐和鹿角菜胶等。来 自于动物的天然高分
子 主要 有 甲壳 素 、壳 聚糖 、酪蛋 白 、透 明质 酸 、
废 水 、生 活废 水有 较好 的处 理效 果 ,C 去 除率 OD
能基 ,可通过化学修饰实现不同的物理性质 ,因 此如何通过对木质素结构的控制优化材料性能是
该领 域 的重 要科 学 问题 。 目前 发现通 过 构 筑特 殊
可达7 %以上 ,色度残留率低于2 % ,是一种较 0 0 好 的絮凝剂。淀粉. 聚丙烯酰胺接枝共聚物作为有
大工程塑料之PBT材料的用途

大工程塑料之PBT材料的用途PBT(聚丁二酸丁二醇酯)是一种聚酯类高分子材料,经过改性后可获得工程级的塑料材料。
PBT具有优异的物理、机械与电气性能,广泛应用于各种领域。
下面将详细介绍PBT材料的用途。
1.电子电器领域:PBT具有良好的绝缘性能和电气性能,因此在电子电器领域有广泛应用。
比如,PBT可用于制造插座、电线电缆、电线连接器、绝缘子等电子元件和器件。
它可以承受高温、高压和高电压,具有较高的耐电弧性能,能够有效防止电气设备的放电、短路和电弧故障。
2.汽车工业:PBT在汽车工业中用途广泛。
PBT具有良好的耐热性、耐油性和耐燃性,能够在高温和恶劣的工作环境下保持材料的稳定性。
因此,PBT可用于制造汽车零部件,例如发动机罩、汽车内饰、汽车灯具、电机零部件等。
同时,PBT还可以制成汽车电缆束,用于电气和电子连接。
3.电器绝缘领域:PBT的绝缘性能极佳,可以阻止电流的泄露和电磁波的干扰。
因此,PBT广泛应用于电器绝缘领域,如绝缘插座、继电器、开关、电气连接器等。
这些绝缘部件需要具有优异的绝缘性能和耐电弧性能,以确保电器设备的安全工作。
4.机械工程领域:PBT具有较高的硬度、强度和刚度,同时具有较好的耐热性和耐腐蚀性。
因此,PBT可用于制造机械工程零部件,如齿轮、轴承、输送带、机械密封件等。
它们可以耐受高温和高压力的工作环境,同时具有较好的耐磨性和耐腐蚀性,确保机械设备的稳定性和可靠性。
5.包装领域:PBT材料具有较好的韧性和刚性,在包装领域中得到广泛应用。
PBT 可用于制造包装盒、瓶盖、瓶嘴、保鲜膜等。
它们具有较高的抗冲击性和耐化学品性,能够保护包装物的完整性和安全性。
6.其他领域:除了以上应用领域,PBT还可以用于制造光学品、纤维、涂料、航空航天器件、医疗器械等。
例如,PBT可以制成光学透镜,具有较高的透光性和耐高温性能。
此外,PBT还可以制成支架、外壳和导管等医疗器械零部件,用于医疗检测和治疗。
高分子材料的应用与开发

高分子材料的应用与开发高分子材料是一种重要的现代材料,它们具有许多优异的性质,如轻质、高强度、耐腐蚀、耐磨损、绝缘性好等。
因此,在广泛的领域中得到了广泛的应用。
随着科技的不断进步,高分子材料的应用和开发越来越重要。
高分子材料的应用方面主要包括四个方面:第一,塑料制品。
塑料制品已经成为人们日常生活中的必需品,包括食品包装、玩具、电池壳、手机等。
这些制品都是由高分子材料制成。
第二,纤维材料。
纤维材料被广泛用于纺织、建筑、汽车、航空、电子等领域。
例如,人造丝、聚酯纤维等。
第三,橡胶制品。
橡胶制品也是高分子材料的一个重要应用领域。
例如橡胶密封圈、橡胶管、橡胶地垫等。
第四,高分子涂料。
高分子涂料具有优异的耐久性、耐热性和耐腐蚀性。
在汽车、建筑、电子等领域得到广泛的应用。
高分子材料的开发方面也是一个非常重要的话题。
高分子材料具有庞大的基础和广泛的应用前景,因此,其开发是具有重大意义的。
高分子材料的开发包括了材料结构、分子交联和改性等方面。
例如,可以通过合成新的高分子材料来改变其性质,可以通过改变高分子材料的分子结构,以获得理想的性能,也可以通过交联和改性来提高高分子材料的性能。
高分子材料的开发还可以采用多种方法。
例如,可以通过模拟软件进行计算机模拟,以优化材料结构;可以应用先进的生产工艺,以促进生产效率和成本效益的提高;可以开展高分子材料的研究和开发,以获得更加优异的性能。
总之,高分子材料的应用和开发具有非常广泛的前景。
在未来,高分子材料的应用将主要集中在新型高分子材料、高分子材料的生产工艺和加工技术以及高分子材料的应用技术和市场化前景。
我们应该密切关注高分子材料的发展趋势,以更好地推动其应用和开发。
高分子材料的应用与开发不仅对于经济发展具有重要意义,而且还能为环境保护和人类健康带来新的解决方案。
例如,随着全球人口的增长和城市化的加速,环境污染已经成为了一个非常严重的问题。
高分子材料的应用和开发可以为环境保护提供解决方案,例如制造环保材料、可降解材料以及高效节能材料。
高分子材料的合成与改性

高分子材料的合成与改性高分子材料在现代工业和科学中具有重要的地位,其广泛应用于塑料制品、橡胶制品、纤维材料、涂料等领域。
高分子材料的性能往往直接关系到其合成方法和改性方式。
本文将介绍高分子材料的合成方法和改性技术,以及这些方法和技术在不同领域的应用。
一、高分子材料的合成方法高分子材料的合成方法主要包括聚合法、缩聚法和交联法。
聚合法是将单体分子通过化学反应逐一连接成长链高分子,常见的聚合方法有自由基聚合和阴离子聚合。
缩聚法是通过反应两种或多种具有活性基团的分子,使它们相互连接形成高分子,如酯交换反应和酰胺缩合反应。
交联法是在聚合体中引入交联剂,使其形成三维网络结构,从而增加材料的力学性能和热稳定性。
二、高分子材料的改性技术1. 添加剂改性添加剂改性是通过向高分子材料中添加适量的改性剂来改变其性能,常见的添加剂包括增塑剂、增韧剂、阻燃剂等。
增塑剂可以提高材料的柔软性和延展性,增韧剂可以增加材料的韧性和抗冲击性,阻燃剂可以提高材料的阻燃性能。
2. 聚合改性聚合改性是将具有特定功能基团的单体引入到高分子材料中,使其具有新的性能。
例如,引入亲水性基团可以提高材料的亲水性;引入功能性基团可以使材料具有生物活性等。
3. 化学修饰化学修饰是在高分子材料表面进行化学反应,改变其表面性质。
常见的化学修饰方法包括硫化、酸碱处理、活性基团的引入等。
化学修饰可以改善材料的粘接性能、耐热性和抗溶剂性。
4. 物理改性物理改性是通过对材料进行物理处理,改变其结构和性能。
常见的物理改性方法包括拉伸、压缩、注塑等。
物理改性可以改变材料的力学性能、热性能和透明性。
三、高分子材料的应用高分子材料具有广泛的应用前景,以下介绍其中几个典型应用领域:1. 塑料制品高分子材料在塑料制品中有着广泛的应用,如包装材料、电子产品外壳、汽车零部件等。
在塑料制品的生产中,通过改变高分子材料的合成方法和改性技术,可以实现塑料材料的力学性能、透明性、耐热性等方面的优化。
高分子改性材料

高分子改性材料高分子改性材料是指将高分子材料通过物理或化学方法与其他物质进行相互作用,使其性能发生明显改变的材料。
高分子改性材料在工业生产和科学研究中有着广泛的应用。
下面就高分子改性材料的种类、制备方法和应用领域进行详细介绍。
高分子改性材料主要有以下几类:共混物、复合材料、共聚物和交联物。
共混物是指将两种或多种高分子材料混合后形成的新材料,它们之间没有化学反应,只是物理上混合在一起。
复合材料是指在高分子基体中加入其他材料(如纤维、颗粒等),以增强材料的某些性能。
共聚物是指两种或多种单体在聚合过程中同时存在而共聚成的高分子材料。
交联物是指在高分子材料中引入交联结构,以提高材料的力学性能和热稳定性。
高分子改性材料的制备方法多种多样,包括物理法、化学法和辅助法。
物理法主要包括共混、溶胶凝胶、胶体稳定法等;化学法主要包括共聚、交联和化学修饰等;辅助法包括扩散法、溶胶浸渍法等。
制备方法的选择取决于所需改性效果和原材料特性。
高分子改性材料具有广泛的应用领域。
在材料工程领域,高分子改性材料可以提高材料的强度、硬度、韧性和耐磨性,延长材料的使用寿命。
同时,高分子改性材料的改性效果还可以通过调控其结构和表面性质来调整材料的电学、光学和磁学性能,使其在电子器件、光学器件和传感器等领域得到应用。
在环境保护领域,高分子改性材料的改性效果可以使废弃物得到有效利用,减少环境污染。
在医学领域,高分子改性材料可以用于制备生物材料和医用材料,如人工关节、心脏支架等,在实现人工替代器官和组织工程方面发挥重要作用。
综上所述,高分子改性材料作为一种重要的材料类别,在工业生产和科学研究中具有广泛的应用前景。
随着科技的快速发展,对高分子改性材料的需求也将不断增加,相信这将进一步推动高分子改性材料的发展和应用。
新型光电功能高分子和改性材料的研究和应用

新型光电功能高分子和改性材料的研究和应用近年来,随着科技的不断进步和人们对于新型材料需求的不断增加,新型光电功能高分子和改性材料的研究和应用逐渐成为一个热门话题。
这些材料在太阳能电池、LED灯、智能材料、传感器、医疗领域等多个领域都有着广泛的应用前景。
一、光电功能高分子1、定义光电功能高分子是一种结构精密、功能丰富、性能优异的高分子材料。
它具备光电转换、发光、光电导、扩散、储存、控制等多种功能,可用于太阳能电池、显示器、灯光发光、激光器、生物医学等领域。
2、研究进展在研究方面,目前光电功能高分子的研究主要分为两个方向:一是加强光电性能,如提高电荷传输速率、降低光电转换损失等;另一个是开发新的材料,如手性共聚物、有机无机复合材料等来实现更好的光电转换和性能改善。
目前,随着材料科学和能源技术的快速发展,新型高分子太阳能电池已经成为研究的一个重要方向。
与传统的硅太阳能电池相比,高分子太阳能电池具有更高的可塑性和整合性,更适合于各种形状、大小、颜色的应用。
3、应用前景随着环保、绿色能源的日益受到重视,高分子太阳能电池的应用前景也非常广阔。
它不仅能够普及到日常生活中的小型电子设备,如电子表、手机、电脑,还能够在大型光伏电站、船舶、飞机、太空站等领域得到广泛应用。
高分子太阳能电池有着应用范围广泛、能源效率高、光学稳定性好、制造成本低等优势,是一种非常有前途的新型能源技术。
二、改性材料1、定义改性材料指的是对普通材料进行改性处理后,使其具备更好的性能。
改性的方式有很多种,例如添加复合材料、改变交联程度、改变粒径等等。
改性材料具有更好的机械强度、防腐能力、导电性能和光电性能等特点,可以应用于电子、光电、能源、化工、医药等领域。
2、研究进展在改性材料的研究中,有许多方法可供选择。
例如,利用高分子材料来制备改性材料,通过掺杂金属或半导体等添加物来改变材料的电学性能,用表面活性剂或二氧化硅纳米粒子等改变材料表面性质等等。
高分子改性材料

高分子改性材料
高分子改性材料是指将一种或多种高分子材料与其他物质进行物理或化学改性,以改善原材料的性能、功能和应用范围的材料。
高分子改性材料在工程领域、医学领域、环保领域等方面有着广泛的应用,对于提高材料的性能和功能起着至关重要的作用。
首先,高分子改性材料可以通过改善材料的力学性能来提高材料的强度和韧性。
例如,通过在高分子材料中添加纤维增强剂,可以显著提高材料的抗拉强度和耐冲击性能,使其在工程领域中得到更广泛的应用。
此外,还可以通过改变高分子材料的分子结构和分子量分布来调控材料的力学性能,从而满足不同领域对材料性能的需求。
其次,高分子改性材料可以通过改善材料的耐热性、耐腐蚀性和耐老化性来提
高材料的稳定性和耐用性。
例如,通过在高分子材料中引入稳定剂、抗氧化剂和光稳定剂,可以有效提高材料的耐候性和耐老化性,延长材料的使用寿命。
此外,还可以通过改变高分子材料的结晶形态和晶体结构来提高材料的耐热性和耐腐蚀性,使其在极端环境下仍能保持良好的性能。
另外,高分子改性材料还可以通过改善材料的表面性能来提高材料的附着性、
润湿性和耐磨性。
例如,通过在高分子材料表面引入亲水基团或疏水基团,可以显著改善材料的润湿性和界面相容性,提高材料的附着性和耐磨性,使其在涂料、粘接和润滑等方面得到更广泛的应用。
总的来说,高分子改性材料是一种重要的功能材料,通过改善材料的力学性能、稳定性和表面性能,可以满足不同领域对材料性能的需求,推动材料科学和工程技术的发展。
随着科学技术的不断进步,相信高分子改性材料将会在更多领域展现出其巨大的应用潜力。
市政道路施工中新材料的应用分析

市政道路施工中新材料的应用分析随着科技的发展和社会的进步,新材料的应用在市政道路施工中变得越来越普遍。
新材料的应用不仅可以提高道路的质量和耐久性,还能够节约成本和资源,减少对环境的影响。
本文将从新材料在市政道路施工中的应用情况、优点和挑战等方面展开分析。
1. 高性能沥青混凝土高性能沥青混凝土是一种新型道路材料,它具有优异的抗压性能、耐久性和抗老化性能。
高性能沥青混凝土可以大幅提高道路的承载能力和耐磨性,延长道路的使用寿命。
目前,高性能沥青混凝土在市政道路施工中得到了广泛应用,特别是在高速公路、城市主干道和机场跑道等需要承载能力和耐久性较高的场所。
2. 水泥混凝土新材料水泥混凝土是市政道路建设中一种常见的材料,传统的水泥混凝土存在着强度低、耐久性差、裂缝易生成等问题。
为了克服传统水泥混凝土的缺陷,现在市场上出现了各种新型的水泥混凝土新材料,如高强度水泥混凝土、自修复水泥混凝土等。
这些新材料具有耐久性好、抗裂性强、自修复能力强等优点,得到了市政道路施工中的广泛应用。
3. 高分子改性材料高分子改性材料是一种具有高强度、高韧性、高黏性和耐久性好的新型道路材料。
在市政道路施工中,高分子改性材料可以用于路面封层、裂缝修复、路基加固等方面,有效提高道路的承载能力和耐久性。
高分子改性材料还能够减少道路施工所需的能源和原材料消耗,降低施工成本,实现环保和节能的目标。
二、新材料在市政道路施工中的优点1. 提高道路质量和耐久性2. 节约成本和资源新材料的应用可以减少道路施工所需的材料和能源消耗,降低施工成本,并且能够提高施工效率,减少施工工期。
在道路维护和修复方面,新材料还能够减少人工维护的次数和费用,实现节约成本的目的。
3. 减少对环境的影响新材料通常具有较好的环境适应性和环保性能,在市政道路施工中可以减少对环境的污染和破坏。
新材料的应用还能够降低能源和资源的消耗,减少对自然资源的开采和消耗,有利于生态环境的保护和可持续发展。
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天然高分子改性材料的发展以及运用景姓名:李毅学号:5404310016专业班级:工业工程101天然高分子改性材料的发展以及运用姓名:李毅学号:5404310016 班级:工业工程101摘要:本文介绍了淀粉、木质素、甲壳素、壳聚糖及瓜尔胶等几种天然高分子材料的研究进展以及改性方法,同时通过几种不同的化学反应详细介绍了壳聚糖的应用,同时介绍了其他几种在当代生活不同领域的应用。
关键词:天然高分子,改性,羧甲基化反应,酯化反应,酰化反应,接枝反应,运用,阻燃和耐热。
正文部分:1.引言近年来基于石油产品的合成高聚物材料也已广泛应用于包装、日用品、医用、建材、宇航、工业和农业各个领域,。
然而,基于石油资源的合成高分子材料大量使用不仅造成环境污染,而且以后将面临石油资源逐渐枯竭的威胁。
而天然高分子来源于自然界中动物、植物和微生物,它们是取之不尽,用之不竭的可再生资源。
所以在石油资源日益匮乏和价格持续高涨之际,天然高分子的研究和利用出现新的发展机遇。
天然高分子中含量最丰富的资源包括纤维素、木质素、甲壳素、淀粉、各种动植物蛋白质以及多糖等,它们具有多种功能基团,可通过化学、物理方法改性成为新材料,也可通过化学、物理及生物技术降解成单体或低聚物用作能源以及化工原料。
因此,近年在该领域的基础和应用研究的优秀成果以及日益增强的全球环境法则的压力共同作用下已孵化出这一新兴行业。
2.天然高分子材料的研究进展以及运用2.1 淀粉天然淀粉资源十分丰富,如土豆、玉米、木薯、菱角、小麦等均有高含量的淀粉,据统计,自然界中含淀粉的天然碳水化合物年产量达5000亿t,是人类可以取用的最丰富的有机资源。
淀粉及其衍生物是一种多功能的天然高分子化合物,具有无毒、可生活降解等优点。
它是一种六元环状天然高分子,含有许多羟基,通过这些羟基的化学反应生产改性淀粉,另外,淀粉还能与乙烯类单体如丙烯腈、丙烯酸、丙烯酰胺等通过接枝共聚反应生成共聚物。
这些共聚物可用作絮凝剂、增稠剂、黏合剂、造纸助留剂等。
近年来淀粉的接枝共聚研制新型絮凝剂在国内也取得长足进展,有人用淀粉与二甲基二烯丙基氯化铵接枝共聚制得阳离子淀粉,实验对炼油废水、生活废水有较好的处理效果,COD去除率可达70%以上,色度残留率低于20%,是一种较好的絮凝剂。
淀粉-聚丙烯酰胺接枝共聚物作为有机高分子絮凝剂的研究早巳受到人们的重视,并有不少成果问世。
我国尹华等以淀粉为基本原料,加入丙烯酰胺、三乙胺、甲醛和适量的盐酸进行接枝共聚反应,合成出一种阳离子型高分子絮凝剂FNQE,该药剂具有独特的分子结构和较高的相对分子质量分布。
FNQE对高岭土悬浊液有良好的絮凝除浊效果,对城市污水在投药量为10mg/L时即能达到理想的净化效果,浊度、色度的去除率均在90%以上。
2.2 ,木质素木质素与纤维素、半纤维素粘结在一起形成植物的主要结构,是植物界中非常丰富的天然高分子。
相对于其它天然高分子,木质素具有更为复杂的组成及多级结构,是最难认识和应用的天然高分子之一。
但是,木质素分子具有众多不同种类的活性官能基,兼具可再生、可降解、无毒等优点,而且工业木质素来源于造纸黑液,成本低廉,因而被视为优良的绿色化工原料,其综合利用备受关注。
在应用和研究较为活跃的木质素高分子材料领域,可通过化学反应和物理共混将木质素与酚醛树脂、聚氨酯、聚烯烃、橡胶、聚酯、聚醚、淀粉、大豆蛋白等复合,提高材料的性能并降低成本。
木质素是一种与工程塑料极为相似的,具有高抗冲强度且耐热的热塑性高分子,与其它聚合物复合后可以提高流动性和加工性能。
木质素的生物可降解性是其在高分子材料领域应用的主要动力之一。
虽然木质素在正常状况下降解速率极为缓慢,但是可以通过添加某些小分子或使用特定的菌种(常见如白腐菌)加速这一过程,因此可以在一定程度上实现其降解周期的可控。
木质素是一种优良的橡胶、聚烯烃等的填充增强材料。
木质素最大的优势就在于具有大量多种类型的活性官能基,可通过化学修饰实现不同的物理性质,因此如何通过对木质素结构的控制优化材料性能是该领域的重要科学问题。
目前发现通过构筑特殊网络结构、形成星型结构的共聚物以及调控分子间相互作用强度,均能造成材料性能的明显改善。
此外,降低经济成本也是广泛研究木质素作为填充材料的重要原因。
阻燃和耐热是高分子材料发展的新趋势。
木质素分子中紫丁香基苯环上的甲氧基对羟基形成空间位阻结构,该受阻酚结构可以捕获热氧老化过程中生成的自由基而终止链反应,进而提高材料的热氧稳定性。
同时,该受阻酚结构对自由基的捕获还使其成为光稳定剂,增强材料对紫外线辐射的耐受。
木质素因含有众多的芳环而具有屏蔽紫外线辐射的能力。
利用硝化木质素与聚氨酯接枝互穿网络涂料涂敷再生纤维紊膜后,发现紫外光对该膜材料的透过率下降至零,即紫外光被完全屏蔽。
木质素与结晶聚合物复合,表现出明显的成核剂性能。
通过对木质素粒子对聚3-羟基叔丁酯结晶行为的研究发现,木质素的添加使球晶生长速率加快,但对晶体结构和结晶度完全没有影响。
木质素或其醇化衍生物对材料中结晶性聚合物组分结晶度的提高,使材料在室温下的模量明显增加。
2.3 甲壳素核聚糖甲壳素是自然界中仅次于纤维素的第二大生物材料,它也是地球上除蛋白质外数量最大的含氮天然有机物。
壳聚糖是甲壳素脱乙酰化后的产物。
甲壳素因其化学性质不活泼,溶解性差,使其应用受到限制。
而甲壳素脱乙酰产物壳聚糖能溶解于少数稀酸溶液中。
由于壳聚糖分子内存在大量游离氨基,使得其溶解性能较甲壳素有很大提高,同时反应活性大大增强。
壳聚糖能通过分子中的氨基、羟基与大部分重金属离子形成稳定螯合物的性质,可应用于贵金属回收、工业废水处理;壳聚糖是一种天然生物活性物质,其特有的直链聚阳离子结构具有抑菌、消炎、保湿等功能,可用于医药、化妆品配方等领域;对壳聚糖进行降解得到低聚水溶性壳聚糖,在食品和日用化学品方面也具有广泛的用途。
同时因壳聚糖分子内存在的游离氨基和羟基,经过化学改性可得到一系列壳聚糖衍生物,引入新的化学活性基团l4 J,改变其物理化学性质,大大拓展应用范围[5]因而壳聚糖及其衍生物的应用开发研究已引起人们广泛的重视。
壳聚糖同时含有氨基和羟基,可通过对其进行修饰反应生成不同结构和不同性能的衍生物。
2.3.1 酰化反应壳聚糖的酰化反应是壳聚糖与酰氯或酸酐的反应,从而导入不同分子量的脂肪族或芳香族酰基。
酰化反应可在羟基上进行,也可在氨基上进行。
使用不同的溶剂与催化剂,可得到酰化度不同的壳聚糖。
经酰化后的壳聚糖溶解度明显提高,应用领域扩大。
N-甲酰化壳聚糖用于人造纤维中,可提高纤维对酸性染料的亲和力,并增强其物理性能;N-己酰、N-辛酰基壳聚糖是血液相容性材料。
2.3.2 羧甲基化反应羧甲基化反应是指用氯乙酸或乙醛酸在壳聚糖的6一羟基或氨基上引入羧甲基。
在碱性条件下,壳聚糖与氯乙酸反应得到黄色羧甲基壳聚糖。
利用氨基与醛基反应生成碱的性质,选择分子结构中含有羧基、羟基等亲水基团的醛,经NaBH4还原得N一羧甲基化壳聚糖:除乙醛酸外,、水杨醛等同样具有上述反应的性质。
N—CM对金属离子的螯合能力较强,且具有很好的保湿性、稳定性和抑菌性2.3.4 酯化反应壳聚糖的硫酸酯化和磷酸酯化是其化学改性中主要产物之一。
硫酸酯化试剂有浓硫酸、二氧化硫/三氧化硫、氯磺酸比啶等。
硫酸酯化反应除在羟基氧上外,在氨基上也可进行硫酸酯化。
壳聚糖硫酸酯化衍生物在结构上与肝素相似,具有抗凝血作用。
磷酸酯化壳聚糖的制备可用P2O5 在甲磺酸中进行。
高取代度磷酸酯化壳聚糖溶于水,与己二酰二氯交联可得到树脂,用于吸附金属离子。
2.3.5 连枝反应甲壳素及壳聚糖的接枝物主要用于环境科学方面,如用作絮凝剂、离子交换树脂、生物降解塑料等。
通过在甲壳素或壳聚糖的葡萄糖单元上接枝乙烯基单体或其它单体,合成半聚合物多糖,可将合成聚合物的优异性能赋予甲壳素或壳聚糖。
甲壳素和壳聚糖的接枝共聚合反应可以在多种条件下,以不同的机理进行。
如用过硫酸钾、过氧化氢、亚铁离子等氧化-还原不相同的,即使对某电子设备或测试系统的接地母线、接地排或具体的接地走线,由于各种接地电流的流通,也会使同一接地系统上各点电位不一致而引进干扰。
为了尽量削弱干扰,采取“一点接地”的原则。
接地除了要可靠和接地电阻要小以外,低电平电路的信号地线最好接入单独的地线网。
如果受条件限制,信号地线与其他地线共用一地线网时,应尽量避免因电流流经公共地线的阻抗所产生的干扰电压,即把低电平电路的信号地线、噪声电路(包括电动机和继电器等)的噪声地线、由机壳或机箱组成的金属件地线以及电源地线等分开,分别接至地线网。
引发剂;偶氮:二异丁腈引发剂;或通过光、γ-射线以及甲壳素硫醇来引发乙烯基单体在多糖主链上进行自由基接枝共聚。
以过硫酸钾为引发剂,壳聚糖可与甲基丙烯酸甲酯(MMA)发生接枝反应,壳聚糖氨基参与了反应过程。
MMA还能用三正丁基硼烷作引发剂在甲壳素上接枝,反应在水存在下进行,经水溶剂化的甲壳素与三正丁基硼烷形成络合物,产生游离基,从而引发接枝反应。
3.结语近年来,天然高分子领域的研究及应用开发正在迅速发展,并可望在以后对材料科学和技术做出重大贡献。
同时,该领域的研究与开发也必将带动纳米技术、生物催化剂、生物大分子自组装、绿色化学、生物可降解材料、医药材料的发展,并提供新的商机。
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2008.05.02[10]Hu liqun ,The biological properties of chitosan and its application in ophthalmologyThe modified natural polymer material development and Application Name:Li Yi Student Number:5404310016 Class:IE 101 Abstract: T his article describes several natural polymer of starch, lignin, chitin, chitosan and guar gum and other materials are reviewed and modified methods, through several different chemical reactions describedin detail the application of chitosanalso introduced several other applications in contemporary life in different fields.Key Words:Natural polymers, modified, carboxymethylation reaction, esterification, acylation, the grafting reaction, the use of flame-retardant and heat.。