高分子材料最新进展
功能高分子材料发展现状及展望

功能高分子材料发展现状及展望一、引言功能高分子材料是指具有特殊性能的高分子材料,如导电、阻燃、自修复等。
随着科技的不断进步和人们对环境保护和生活质量的要求越来越高,功能高分子材料在各个领域得到了广泛应用。
本文将从功能高分子材料的定义、发展历程、应用领域以及未来展望等方面进行探讨。
二、功能高分子材料的定义功能高分子材料是指在普通高分子材料中加入一些特殊成分或经过改性后,使其具有某种特殊性能的新型高分子材料。
这些特殊性能可以是导电、阻燃、自修复、形状记忆等。
这些新型高分子材料不仅具有传统高分子材料的优点,如重量轻、耐腐蚀等,还具有更多的优势。
三、功能高分子材料的发展历程1. 20世纪50年代至60年代初期:以聚氯乙烯为主要原料生产出各种塑胶制品。
2. 60年代中期至70年代初期:出现了聚碳酸酯、聚酰亚胺等新型高分子材料。
3. 70年代中期至80年代初期:出现了聚苯乙烯、聚苯乙烯共聚物等新型高分子材料。
4. 80年代中期至90年代初期:出现了聚丙烯、聚乙烯等新型高分子材料。
5. 21世纪以来:功能高分子材料得到了广泛应用,如导电高分子材料、阻燃高分子材料、自修复高分子材料等。
四、功能高分子材料的应用领域1. 导电高分子材料:主要应用于电池、太阳能电池板等领域。
2. 阻燃高分子材料:主要应用于建筑材料、电器设备等领域。
3. 自修复高分子材料:主要应用于汽车制造、飞机制造等领域。
4. 形状记忆高分子材料:主要应用于医学器械、智能纺织品等领域。
五、功能高分子材料的未来展望1. 研发更多的功能性高分子材料,满足不同领域的需求。
2. 提高功能高分子材料的性能,使其更加适合实际应用。
3. 推广功能高分子材料的应用,促进产业升级和经济发展。
4. 加强对功能高分子材料的研究和开发,为未来的科技进步提供支持。
六、结论随着科技的不断进步和人们对环境保护和生活质量的要求越来越高,功能高分子材料在各个领域得到了广泛应用。
未来,随着技术的不断提升和需求的不断增加,功能高分子材料将会有更广阔的发展前景。
浅析高分子材料发展现状和应用趋势

浅析高分子材料发展现状和应用趋势【篇1】浅析高分子材料发展现状和应用趋势一、有机高分子材料概述有机高分子材料是指区别于通用的、具有高性能或特殊功能等特点的有机高分子材料,表现为性能优异,价格高,产量低。
其特点覆盖面广、产品种类多;投资与技术高度密集,技术含量高;高风险、高收益。
按使用性质划分,有塑料、橡胶、合成纤维、专用及精细化学品等;按用途划分有结构型和功能型;按功能型细分则有光、电、磁功能和生物相容功能;以生物质为原料生产的高分子材料也被划入了新型有机高分子材料。
新型有机高分子材料应用广泛,工程塑料、复合材料、功能高分子材料、有机硅及氟系材料、液晶材料、特种橡胶、高性能密封材料等新型高分子材料被广泛应用于电子电器、交通运输、机械、建筑、生物、医疗及农业生产资料等领域。
二、有机高分子材料国内现状国内有机高分子材料的研究不断取得新的进展:国家重点科技攻关项目聚醚砜、聚醚醚酮、双马型聚酰亚胺等类树脂专用材料及其加工技术,通过了国家有关部门的验收;一种用于家电产品的新型紫外光固化涂料 JD-1紫外光固化树脂已开发成功;超高分子量聚丙烯酰胺合成技术在大庆油田化工总厂研制成功; PTC智能恒温电缆、多功能超强吸水保水剂、粉煤灰高效活化剂等等,都是我国在高分子材料领域取得的不俗成果。
我国在高分子单链单晶的研究也取得国际领先的成绩:成功地制备出顺丁橡胶的单链单晶,独创性地开展了单分子链玻璃体的研究,首次观察到高分子液晶态的新的纹影结构。
塑料行业单纯从实验室阶段的研究来讲,我国与国际上的差距并不是很大。
但从实验室研究走向产业化这一阶段,与国外相比,我们的差距就被大幅度拉开了,因此塑料产业的发展趋势主要是尽快对主要新型品种的产业化。
橡胶工业的发展重点是进一步完善橡胶装置技术工艺,进行产品结构调整,提高氯丁胶、乙丙橡胶、丁腈胶和丁基胶的产业化生产能力;充分利用原料、市场条件现已成熟的有利时机,加快推进异戊橡胶工业化进程,尽快实现工业化生产;大力发展改性丁二烯橡胶、三元乙丙橡胶等市场急需的产品品种。
高分子材料的研究进展

高分子材料的研究进展高分子材料是当今材料科学领域中的热门研究方向。
作为一种具有多种优良性质的材料,它的应用领域十分广泛,例如建筑、医学、电子、机械等领域。
在过去的几十年中,众多科学家和工程师们对高分子材料进行了大量的研究工作,在技术创新和应用推广等方面取得了丰硕成果。
目前,高分子材料的研究重点主要集中在以下几个方面:一、生物可降解高分子材料人们对社会和环境的关注程度日益提高,对于高分子材料的可持续性和环保性提出了更高的要求。
因此,生物可降解高分子材料已成为材料领域的研究热点。
生物可降解高分子材料能够在一定时间内被自然环境分解,不会对环境造成污染,具有很大的优势。
目前,生物可降解高分子材料的研究主要集中在增加降解速率和提高材料性能方面。
许多研究人员通过改变材料的化学结构来促进降解,同时保证其物理性能和机械性能。
二、智能高分子材料与传统的高分子材料相比,智能高分子材料具有更高的适应性和反应性。
智能高分子材料与外界环境发生交互作用后,可以调整自身的结构和性质,实现预期的物理或化学变化。
智能高分子材料可根据外界的温度、湿度、光线等条件进行响应性反应,因此被广泛应用于传感器、记忆材料、微机器人等领域。
同时,智能高分子材料也有着很好的潜力,未来的应用前景很广阔。
三、高性能高分子材料高性能高分子材料具有优异的力学、热学和电学性能,并且具有极强的耐化学腐蚀性和稳定的化学性质。
在工业和航空航天等领域中,高性能高分子材料的应用十分广泛。
高性能高分子材料的研究需要追求更高的材料性能和机械性能,如强度、硬度、耐磨性、耐热性等,同时还需要考虑材料的稳定性和重复性。
总的来说,高分子材料的研究尚有很大发展空间。
从实现高分子生物可降解化到开发新颖高性能高分子材料,这个领域的研究人员仍然在为寻找更好的材料和性质而进行努力。
随着科学技术的发展和人们对材料性能的不断追求,相信高分子材料必将在未来的科技发展中起到更大的作用。
2024年先进高分子材料市场发展现状

2024年先进高分子材料市场发展现状1. 引言先进高分子材料是一类具有特殊性能和广泛应用前景的新型高分子材料。
随着科技的进步和工业的发展,先进高分子材料在各个领域中得到了广泛应用。
本文将对先进高分子材料市场的发展现状进行分析。
2. 先进高分子材料的种类及应用先进高分子材料包括但不限于聚合物复合材料、功能性高分子材料、生物医用高分子材料等。
这些材料具有优异的物理性质、化学稳定性和机械性能,广泛应用于航空航天、汽车制造、电子技术、生物医药等领域。
在航空航天领域,先进高分子材料被用于制造轻质高强度的航空器零部件,以提高飞行器的燃油效率和减少碳排放。
在汽车制造领域,先进高分子材料可以用于制造轻量化车身和能源储存装置,以提高汽车的燃油经济性和减少尾气排放。
在电子技术领域,先进高分子材料被用于制造电子元件和柔性电子产品,以满足现代电子设备对小型化和高性能的需求。
在生物医药领域,先进高分子材料被用于制备医用仿生材料、药物传输系统和生物传感器,为医疗诊断和治疗提供了新的途径。
3. 先进高分子材料市场的发展趋势在全球范围内,先进高分子材料市场呈现出快速增长的态势。
这主要受到创新技术的推动和市场需求的拉动。
首先,先进高分子材料领域的技术创新不断突破。
随着纳米技术、复合材料技术、功能化改性技术的发展,先进高分子材料的性能得到了大幅提升。
同时,新型高分子材料的开发也为市场发展提供了新的机遇。
其次,各个行业对先进高分子材料的需求持续增长。
随着全球经济的发展和人民生活水平的提高,航空航天、汽车制造、电子技术、生物医药等领域对先进高分子材料的需求不断扩大。
同时,人们对产品性能和质量的要求也越来越高,促使先进高分子材料市场不断发展壮大。
4. 先进高分子材料市场的挑战与机遇虽然先进高分子材料市场发展迅猛,但仍面临一些挑战。
首先,高成本是先进高分子材料市场发展的制约因素之一。
与传统材料相比,先进高分子材料的制备成本较高,这使得其在大规模应用中面临一定的成本压力。
高分子材料的研究新进展

高分子材料的研究新进展在当今世界科技迅猛发展的背景下,高分子材料成为一个高热度的研究领域。
高分子材料的广泛应用和重要性无需赘言,而随着研究的深入,高分子材料的新进展也不断涌现。
一、功能化高分子材料功能化高分子材料是指在分子链上引入不同化学官能团实现新的性质及其应用的高分子材料。
其研究主要集中在生物医学、光电信息、电催化等领域。
在生物医学方面,功能化高分子材料被广泛用于药物传递、人工器官、组织工程等方面。
在光电信息领域,通过向高分子材料中引入光电性分子,可以实现光功能材料的制备,广泛用于显示、光电传感、光学储存等方面。
在电催化方面,功能化高分子材料利用高效催化活性位点和大量的电催化中间体,可以实现高效、可重复、可持续的电阻抗、分析、传感和电极化学反应。
二、生物可降解高分子材料生物可降解高分子材料被广泛应用于药物释放、组织工程、医疗器械等领域。
其研究着重于材料的降解行为、降解产物的影响以及材料的结构特点等方面。
具体来说,生物可降解材料解决了传统材料在长时间应用过程中的副作用和污染等问题。
在医疗领域,研究人员利用其可控、可调节的降解特性,制备出一系列高质量的医疗材料,例如组织修复材料、缓慢释放药物、医学缝合线、植入物等。
三、仿生高分子材料仿生高分子材料是指模仿生物大分子结构、功能和作用机制,建造新型高分子材料。
其研究着重于生物大分子的运动学特性、物理化学特征以及生物功能,通过设计、合成和调控材料结构,实现开发具有与自然材料类似或超越其性能的新材料。
在仿生高分子材料的研究领域中,主要涵盖有仿生透明分子、仿生光学材料、仿生智能材料和生物酶仿生催化材料等。
四、纳米高分子材料纳米高分子材料是指我们通过各种手段控制高分子分子结构的维度和结构,制备出尺寸在1-100纳米之间的高分子材料。
其研究主要涵盖高分子自组装、受控聚合和纳米粒子自组装等方面。
纳米高分子材料的重要性在于其比传统高分子材料更轻、更强硬、更可塑性、更透明性,因此在在仿生催化、药物释放和生物医学等领域有广泛应用。
高分子材料的现状和发展

高分子材料的现状和发展高分子材料是一种由许多重复单元组成的大分子化合物,具有高分子量、高效能和多功能性的特点。
它们广泛应用于塑料、橡胶、纤维、涂料、粘合剂和其他领域,已成为现代工业中不可或缺的材料之一。
随着科技的发展和人类对材料性能要求的不断提高,高分子材料的研究和应用也在不断深化和拓展。
本文将从高分子材料的现状和发展两方面进行探讨。
高分子材料的现状目前,高分子材料已成为现代工业的支柱之一,广泛应用于日常生活和各种工业领域。
在塑料方面,高分子材料可以根据不同的结构和性能要求,生产出各种类型的塑料制品,如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等,满足了人们对于产品轻便、坚固、防水、隔热、绝缘等多种性能需求。
在橡胶方面,高分子材料被广泛运用于汽车轮胎、密封件、橡胶管等领域。
在纤维方面,高分子材料也被用于生产合成纤维,如聚酯纤维、聚酰胺纤维等,取代了传统的天然纤维,提高了纤维的强度和稳定性。
高分子材料还应用于涂料、粘合剂、包装材料等领域,其性能稳定、加工成形容易、成本低廉等优点,使得它在工业生产中得到了广泛的应用。
高分子材料的科研领域也在不断深化和发展。
随着纳米技术、生物技术、新能源技术等的兴起,高分子材料也得到了更多的关注和研究。
通过材料设计与改性,高分子材料的性能得到了极大的提升,如高强度纤维素材料、高导电高分子材料、高温高分子材料等的研究和应用不断取得突破。
生物可降解高分子材料也成为了近年来的研究热点,在环保和可持续发展的理念下,越来越多的生物可降解高分子材料被应用于生活用品、医疗器械等领域。
在未来,高分子材料的发展将呈现以下几个趋势:1.功能性高分子材料:随着人们对产品性能要求的不断提高,功能性高分子材料将成为未来发展的重点。
高强度、高韧性、高导电、高耐热、高阻燃等功能性高分子材料的研究和应用将继续受到关注,以满足各种特定领域的需求。
2.生物可降解高分子材料:在环保和可持续发展的理念下,生物可降解高分子材料将成为未来的发展趋势。
高分子材料发展趋势

高分子材料发展趋势高分子材料是指由大量分子单元组成的材料。
它们通常具有较高的强度、体积稳定性及化学稳定性,同时也具有优异的电学、热学、光学等特性,被广泛应用于工业、医疗、电子、航空航天等领域。
然而,随着市场需求的演变和科技革新的推动,高分子材料的研发与应用也在持续发展。
1. 生物可降解高分子材料随着环保意识的不断提高,生物可降解高分子材料被广泛关注。
这种材料能够在自然环境中分解、吸收或降解,避免对环境造成污染。
生物可降解高分子材料可以应用于各种领域,如医疗、包装、农业、纺织以及环保等。
生物可降解高分子材料的开发和应用有望成为未来高分子材料领域的重要发展趋势。
2. 高性能技术高性能技术是目前高分子材料研发的热点领域之一。
高分子材料的许多特性如强度、硬度、抗氧化性、抗腐蚀性等都能够通过加入特殊的功能性成分来提高,如纳米材料、碳纤维、金属纳米颗粒、量子点等。
这些材料的加入可以使高分子材料具备更加独特的性能,如耐高温、超强韧性、抗医用酸碱、耐腐蚀等。
高性能技术的研究和应用将推动高分子材料的发展,拓宽其应用范围。
3. 功能性高分子材料功能性高分子材料是指在高分子材料中加入功能性物质,从而使材料具备更加广泛的应用功能。
已经涌现出很多新的应用,如可扩展和自修复材料、电磁屏蔽材料、传感器、药物控制释放材料等等。
功能性高分子材料的研究与应用,将适应未来多样化、个性化、环保化的社会需求。
4. 可塑性材料可塑性材料是广泛应用于现代工业的一类高分子材料。
这种材料具有可加工性强、成本低等特点。
随着3D打印、热塑成型等新技术的发展,可塑性材料的研究和应用也在不断拓展。
可塑性材料的研究和应用将带来更多的经济效益和社会效益,并推动高分子材料领域的发展。
总之,高分子材料的研发和应用正朝着多样化、环保化、智能化等方向发展。
未来的高分子材料将更加符合人们对环保、健康与高品质生活所需。
同时,高分子材料的开发也将带来更多的经济效益和社会效益。
导电高分子材料的最新进展及应用领域

导电高分子材料是一种具有导电性的聚合物材料,它在近年来取得了巨大的进展,并在许多领域中得到广泛应用。
本文将深入探讨导电高分子材料的最新进展和应用领域,以帮助读者更好地理解这一领域的前沿技术。
首先,让我们先了解一下导电高分子材料的基本概念。
导电高分子材料是一种具有电导性能的聚合物材料,它能够传导电流,并具有一定的导电性能。
相比传统的非导电聚合物材料,导电高分子材料具有多种独特的性能和应用优势。
它们既能发挥聚合物材料的机械柔性和化学稳定性,又能提供导电性能,因此受到了广泛的关注。
在过去的几年里,导电高分子材料领域发生了许多重要的进展。
其中一个重要的进展是新型导电高分子材料的开发。
传统的导电高分子材料通常是通过掺杂导电添加剂或导电材料来实现导电性能,但这种方法会导致材料的导电性能不稳定或导电性能低下。
因此,研究人员开始开发新型的导电高分子材料,旨在提高材料的导电性能和稳定性。
最近的研究表明,通过将导电材料纳米颗粒均匀分散于聚合物基体中,可以有效地提高导电高分子材料的导电性能。
同时,研究人员还开发了一种独特的自组装方法来制备导电高分子材料,这种方法不仅能够提高材料的导电性能,还能够控制材料的结构和性能。
除了新型导电高分子材料的开发,导电高分子材料在许多应用领域中也取得了重要的进展。
其中一个应用领域是柔性电子学。
导电高分子材料具有良好的柔性和可塑性,因此非常适合用于制备柔性电子器件。
例如,导电高分子材料可以用于制备柔性显示屏、可穿戴设备和柔性太阳能电池等。
这些器件具有轻薄、可弯曲和可卷曲的特点,能够适应各种复杂的曲面和环境,因此在电子产品的设计和制造中有着广泛的应用前景。
此外,导电高分子材料还可以应用于能量存储和传输领域。
由于其良好的导电性能,导电高分子材料可以用于制备高性能的超级电容器和锂离子电池等能量存储设备。
相比传统的能量存储材料,导电高分子材料具有高能量密度、高功率密度和长循环寿命等优势,因此在新能源领域具有巨大的应用潜力。
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3) 促进组织修复及止血作用 甲壳质及其降解产物都带有正电荷,可以从血清中 分离出血小板因子-4,增加血清中H6水平,或促进血 小板聚集或凝血素系统。作为止血剂有促进伤口愈合、 抑制伤口愈合纤维增生、并促进组织生长的功能,对 烧、烫伤有独特疗效。
4) 增强免疫力
壳聚糖能增强巨噬细胞的吞噬作用和水解酶的活性, 刺激巨噬细胞产生淋巴因子,启动免疫系统,且不增 加抗体的产生。
5、高分子材料 (1)主要研究领域 工程材料(聚烯烃材料及共聚物设 计); 复合材料(纳米复合,环保型复合, 插层复合); 建筑材料(铝塑管,地基注浆材料, 水泥减水剂,粉末涂料);
可环境降解材料(全淀粉,聚乳酸, PHB、纤维素,CO2 共聚物,降解菌, 聚烯烃膜降解); 天然高分子改性材料(粘胶丝,全 淀粉,秸杆资源,纤维素可塑成型) 高性能树脂(聚酰亚胺分子设计, 功能化,聚醚酮,杂环,聚苯,体型有 机硅); 杂化材料(有机—无机杂化); 其他(保水化肥)
三、对医用高分子材料的基本要求
(一) 对医用高分子材料本身性能的要求 1.耐生物老化性。对于长期植入的医用高分子材料, 生物稳定性要好,但对于暂时植入的医用高分子材料, 则要求能够在确定时间内降解为无毒的单体或片断, 通过吸收、代谢过程排出体外。 2.物理和力学稳定性。针对不同的用途,在使用期内 医用高分子材料的强度、弹性、尺寸稳定性、耐曲挠 疲劳性、耐磨性应适当。对于某些用途,还要求具有 界面稳定性。 3.易于加工成型。 4.材料易得,价格适当。 5.便于消毒灭菌。
合成高分子生物医学材料
有四种聚合物是专门为生物医学应用而开发的:
聚乙交酯(PGA) [ CH 2 CO O CH CO O ] P 2 聚(丙交酯)(PLA)
[ CH CO O
聚乙交酯-丙交酯(PGLA)
CH 3
CH CO CH 3
O ] P
聚-对-二氧杂环已酮(PDS)
[CH2 CH O 2
四.主要生物可降解纤维材料
(一)甲壳素类纤维
1.甲壳素的存在 甲壳质(chitin)又名几丁质、甲壳素、壳 多糖,广泛存在于节足动物(蜘蛛类、甲壳类) 的翅膀或外壳及真菌和藻类的细胞壁中。在自 然界中,甲壳质的年生物合成量约100亿吨, 是地球上除纤维素以外的第二大有机资源,是 人类可充分利用的巨大自然资源宝库。
此外,壳聚糖为天然抗酸剂,具中和胃酸、抗溃 疡作用,还可降低肾病患者血清胆固醇、尿素及肌酸 水平。在医药、农药制剂开发中作缓释剂载体辅料, 合成人工器官(人工皮肤、粘膜、腿、牙、骨)及骨 固定棒材。
甲壳质的化学结构
6
CH2OH O O
4 OH 3
5
CH2OH O
6
2
1
O 4 OH 3
5
2
1 O
NHCOCH3
高分子材料的最新进展
东华大学材料科学与工程学院
第一讲 高分子材料概论
沈
新 元
东华大学材料科学与工程学院
Shenxy@
一. 材料科学
1、金属材料
2、无机非金属材料
3、高分子材料
4、复合材料
无机非金属类
复合材料的应用领域
复合材料
材料科学:集中于认识材料的本质,提出有关 的理论和描述、说明材料结构是如何与其成分 、性能及行为相联系的。 材料工程:瞄准基础科学和经验知识的综合和 运用,以便发展、制备、改善和使用材料,满 足具体需要。
甲壳素(细片)
甲壳素(细粉)
甲壳素(原形)
2.甲壳素的研究开发现状
甲壳质及其衍生物工业正在崛起,研究开发 正方兴未艾。 从20世纪80年代以来,美国和日本等国都已 经投入了大量人力、物力进行这方面的开发与 研究。 我国的甲壳质资源极其丰富,而且曾是研究 开发甲壳质制品较早的国家之一。早在1958年, 就对甲壳质的性能及生产进行过研究,并用于 纺织染整上作上浆剂。进入20世纪80年代后期, 甲壳质资源的开发利用引起了一些科研院所的 重视,并开始了在医疗和保健等领域的研究与 开发。
(三)具备效果显示功能
具有显示其医用效果的功能,即生 物功能性。
1.可检查、诊断疾病 2.可辅助治疗疾病 3.可分别满足各脏器对维持或延长生命功 能的性能要求 4.具备支持活体、保护软组织、脑和内脏 的功能等。 5.具备可改变药物吸收途径,控制药物释 放速度、部位,并满足疾病治疗要求的功能。
聚四氟乙烯(用做微孔织物和薄膜) 聚丙烯(用做微孔薄膜和中空纤维膜 ) 聚丙烯腈(用做中空纤维膜)
聚酰胺纤维
2.按材料与活体组织的相互作用关系分类
生物惰性(bioinert)高分子材料
指在体内不降解、不变性、不引起长期组 织反应的生物医学高分子材料 ,适合长期 植入体内。 生物活性(bioaciive)高分子材料 指植入高分子材料能够与周围组织发生相 互作用,一般指有益的作用。 生物吸收(bioabsorbable)高分子材料 在体内逐渐降解,其降解产物被肌体吸收 代谢。
(二)对医用高分子材料的人体效应的要求-------生物相容性 生物相容性是描述生物医用材料与生物体 相互作用情况的概念。如果说某种材料的生物 相容性好,是指这种材料能够与肌体相互适应, 即材料对肌体没有显著或严重的不良反应,肌 体也不引起材料性能的改变。 生物相容性包括血液相容性、组织相容性 和生物降解吸收性。
。
生物医学高分子材料
生物医学高分子材料也称医用高分 子(Biomedica1 Polymer)材料,它是 一类用于临床医学的高分子及其复合材 料。
生物医学高分子材料
Hip and knee total joint replacements are shown as illustrations on this skeleton.
涂料
溶液纺丝
增塑
共混
高分子的三种相态
Tb~Tg
Tg~Tf
Tf~Td
复杂流体 结构、序态及变化,非 线性粘弹性; 聚合物形态控制 微晶自增强,晶须 共混复合;
新手段 计算机方法,数学方法, 形态扫描电镜;
3、
高分子工程
(1)学科主要领域 螺杆剪切(成型流变学,工艺条件,可 视化及在线检测); 反应加工(聚合后挤出,螺杆中反应改 性); 力—化学加工改性(超声波、磨盘); 物理场加工(辐射交联、微波反应增 容);
第二讲:生物医学高分子材料
一.概念与分类
生物材料(biomedical materials)包括生物医 学材料、生物模拟材料和仿生设计新材料。
生物医学材料是用于与生命系统接触和发生相互 作用的,并能对其细胞、组织和器官进行诊断治疗、 替换修复或诱导再生的一类天然或人工合成的特殊功 能材料。
生物医学材料包括金属生物医学材料、无机非金 属生物医学材料和高分子生物医学材料。
2、高分子物理
(1)学科主要领域 高分子溶液 链行为,链相互作用, 凝胶,中分子溶剂; 高分子凝聚态 非晶态,液晶态,结 晶态,各种相态结构,单链; 亚稳态研究 结构、相态变化及规 律,动态高分子物理;
高分子溶液
研究
高分子溶液是研究单个高分子链结构的最佳方法
应用
粘合剂
NHCOCH3
壳聚糖的化学结构
CH OH 2 O OH NH
[( CH CO O CH CO O ) ...( CH CO O 2 2 P CH 3
CH CO O )] P CH3
CH2 CO O ] P
有几种已工业化生产的聚合物,虽不是专 门为生物医学应用而生产,但通过用专门的技 术进行加工后也可以制成供生物医学方面应用 的纤维、细丝、微孔材料和管状材料。
二、生物医学高分子材料的种类
1.按来源分类
(1) 天然医用高分子材料 如胶原、明胶、丝蛋 白、角质蛋白、纤维素、粘多糖、甲壳素及其衍 生物等。 (2) 人工合成医用高分子材料 如聚氨酯、硅橡 胶、聚酯等。 (3) 天然生物组织与器官 包括:①取自患者自体的组织 ②取自其他人的同种异体组织 ③来自其他动物的异种同类组织。
4、功能高分子 (1)主要研究领域 电子聚合物及信息材料(光、电、磁聚合 物,发光,激光及防护,光电转换,光信息 存贮,光纤及光路传输,场效应管,吸波隐 身,微带天线,非线性光学材料,磁电阻材 料,防腐蚀,材料、器件及技术); 医用材料(医疗、药物缓释、组织工程); 其他(反应分离膜,智能凝胶及新技术, 相变贮能,电磁流变液,高分子催化剂,吸 附分离,固定微生物等)
新方法:插层聚合,微波聚合,螺杆本体聚 合,泡沫悬浮聚合,光诱导表面改性、超支化, 磨盘、超声法聚合物改性;
新聚合物:分子设计和共聚(超级聚 烯烃、共聚丙烯),杂化聚合物,合成 聚合物接枝生物分子,超支化,CO2共聚 物,CO共聚物;
新结构:嵌段型纳米结构,微管结构, 均匀纳米孔结构,表面二维图案结构
振动剪切原理及机械(降温30。C,正 弦波式流线,含H键聚合物成型,茂聚烯 烃成型); 控制形态成型(径向补加注塑,微晶 复合相挤出,晶须复合挤出); 新成型工艺(气辅注塑,吹塑,纳米 纤维,Lyocell纤维); 交变剪切(振动剪切)下流变及多相 体系的形态; 聚合工艺及设备(溶液聚合,乳液聚 合
甲壳质缝合线
甲壳质止血棉
甲壳质敷料
3.甲壳质及壳聚糖的生物活性
1) 抗菌、杀菌作用 脱 乙 酰 度 为 30 % 和 70 % 的 甲 壳 质 能 提 高 宿 主 抗 Sendai病毒及大肠杆菌感染能力。壳聚糖可抑制细菌、 霉菌生长。