新型功能高分子材料的研究与应用
新型功能性高分子材料的制备与应用

新型功能性高分子材料的制备与应用随着现代科技的不断发展,新型功能性高分子材料的研制和应用已经成为一个热门领域。
随着经济的迅速发展,精细化、高效化、智能化的高分子材料不断涌现,成为人类生产、生活中不可或缺的一部分。
本文将重点探讨新型功能性高分子材料的制备与应用。
一、新型功能性高分子材料的制备方法1.聚合反应法聚合反应法是制备高分子材料的最常用方法,通过单体之间的共价键进行成链,形成线性、交联、支化等复杂的结构。
催化聚合和引发聚合是聚合反应法的两类主要方法。
现代高分子材料领域中采用的催化聚合方法主要是有机过氧化物成为的引发剂,如二苯钴、双(三甲基锡)二过氧化物等。
2.物理吸附法物理吸附法是指将功能性基团带有吸附性能的低分子化合物吸附在高分子材料表面形成复合材料,以提高高分子材料的特性。
物理吸附法的制备条件较为温和,不需要使用高温和高压,很好地保留了高分子材料的结构和性能。
3.化学修饰法化学修饰法是指利用化学反应在高分子材料与其他分子之间形成化学键,从而改变材料的物理、化学和生物性质。
化学修饰法不仅可以增强高分子材料的结构稳定性和力学性能,还可以赋予它特定的化学性质,例如亲水性、亲油性等,拓展其应用范围。
二、新型功能性高分子材料的应用1.医学领域高分子材料在医学领域中应用广泛,例如制备生物质谱检测芯片、生物传感器、人工关节、缓释药物等。
2.环保领域高分子材料在环境污染治理和资源回收等方面起着重要作用,例如油污处理、废水处理、有机废弃物处理等。
3.电子信息领域高分子材料在发光二极管、有机场效应晶体管、柔性电子、电热材料等方面应用广泛,为电子信息产业的发展提供了重要支持。
4.新能源领域高分子材料在太阳能电池电极、锂电池隔膜材料、燃料电池阴阳极材料等方面的应用不断扩大,是新能源领域的重要组成部分。
总之,新型功能性高分子材料的制备和应用是一个不断发展的领域。
在实际应用中,高分子材料的制备方法和结构设计必须与其所需的应用性能相匹配。
功能性高分子材料研究及应用前景

功能性高分子材料研究及应用前景功能性高分子材料是指具有一定功能的高分子化合物,它们广泛应用于制药、食品、电子、水处理、海洋、建筑、航空、航天、汽车和医用等领域。
这些材料近年来在科技发展和工业应用中的重要性越来越突出,因此,对功能性高分子材料研究和应用前景的探讨和讨论就变得尤为重要了。
第一部分:功能性高分子材料研究功能性高分子材料是最近几年高分子材料科学中的热点领域之一。
它们的研究旨在探索高分子材料的新型化学结构和新型性能,通过改变分子结构和化学性质以达到一定的功能和应用。
在功能性高分子材料的研制中,通过设计制备能够实现新型材料的性能和特点的高分子材料,创造出更好的行业。
目前,研究者采用多种多样的制备方法,以获得不同分子结构和材料性能的高分子材料。
如聚合法、溶液法、相转移催化、放射化学、模板法、自组装等技术手段。
这些技术手段使得高分子的结构、功能和性能等都得到了很大的拓展。
近来,随着环保意识的不断提高,功能性高分子材料的研究也开始逐渐向可持续性方向发展。
可持续性高分子材料主要应用于环境保护、能源和食品等领域。
通过改变高分子材料的结构,可以实现可持续性环境材料的可重复使用。
第二部分:功能性高分子材料应用前景针对近些年功能性高分子材料研制的发展,可以预见其在各个领域中都将逐渐得到应用和发展。
1.医药领域高分子材料广泛应用于医药领域,如药物控释、医学诊断等。
由于高分子材料易于加工、可调性强,可以修改高分子材料的表面性质和化学性质,从而实现对体内的药物控制释放和生物相容性。
2.电子领域高分子材料可以应用于电子领域,例如生物传感器、能源储存器、发光材料等。
这些应用都是建立在独特的电子性质而基础的。
因此,高分子材料可以作为一种有前景的电子材料来应用。
3.食品领域在食品行业中,高分子材料可应用作为保险剂、增稠剂、乳化剂、口感调节剂等。
“材料功能设计师”可以通过改变高分子材料的化学组成来控制行为,设计出符合市场需求的食品领域。
先进高分子材料的研究和应用

先进高分子材料的研究和应用随着科技的不断发展和人们对生活质量的不断追求,先进高分子材料的研究和应用越来越受到人们的关注。
先进高分子材料是指在化学结构、物理性能和加工工艺等方面表现出相对较高水平的材料,它们具有极高的性能价值和广泛的应用前景。
一、先进高分子材料的种类和特点先进高分子材料的种类较多,其中最具代表性的包括工程塑料、高性能聚合物、特种弹性体等。
这些高分子材料在结构上具有较高的复杂性和晶体度,从而具有高硬度、高强度和高阻尼等方面的优势。
同时,先进高分子材料还具有良好的耐热性、耐腐蚀性、耐磨性和耐候性等特点,因此适用于多种领域,如汽车、电子、医疗等。
而其特定的光学、电学、热学性质也赋予了其在一些高科技领域的应用价值。
二、先进高分子材料的研究前沿众所周知,先进高分子材料的产生是科技经济的产物,而它们的研究方向也一直走在科技的前沿,包括以下几个方面。
(一)多区段聚合物的合成和表征多区段聚合物由多个不同性质的单体结构组成,结合着化学交联技术的应用,施加一定的应力后,便能呈现出强大的机械性能。
而这类聚合物的生产工艺、加工方法和性能研究一直是先进高分子材料研究的前沿领域。
(二)高性能聚合物和聚合物复合材料的制备与应用目前,高性能聚合物和聚合物复合材料已经成为先进高分子材料研究中的热点领域。
这些材料的制备过程包括液相、气相、溶液中合成等不同的途径,它们主要是为了实现高性能、高稳定性和高环保性,而在电子、能源、新材料等领域有广泛的应用。
(三)柔性高分子材料的新型加工工艺柔性高分子材料的新型加工工艺一般包括锁模成型、压缩模塑、挤压成型等,这些工艺使得柔性高分子材料的加工变得更加方便快捷,而其强大的电性能、光学性能和物理性能又使得其广泛应用于手环、智能可穿戴等领域。
三、先进高分子材料的应用现状(一)汽车领域先进高分子材料在汽车制造中占据了重要的地位,用于制造轻量化车身、发动机外壳以及汽车制动系统、排放系统等。
新型功能性高分子材料的研究进展

新型功能性高分子材料的研究进展作为一种重要的材料,在生产和生活中用途广泛的高分子材料已经走过了一个漫长而辉煌的历史。
现如今,随着人类不断向着高效、智能和环保的方向发展,对于新型高分子材料的需求也越来越高。
近年来,新型功能性高分子材料的研究进展备受关注,取得了不少重大突破。
本文将对新型功能性高分子材料的研究现状和发展方向进行分析和总结。
一、新型功能性高分子材料的种类新型功能性高分子材料是一类重要的高科技材料,它包括了许多种类,如高强度材料、高温材料、智能材料、生物材料等等。
这些材料在人类的生产和生活中扮演着重要的角色。
(一)高强度材料高分子材料的高强度是其独特的特点之一。
高强度材料一般具有极高的拉伸强度和模量,通常是通过改变高聚物的结构和合成的方式来实现的。
例如,碳纤维增强树脂(CFRP)就是一种高强度材料,它在航空航天、汽车、铁路、体育器材等领域广泛应用。
(二)高温材料高温材料也是一种重要的高分子材料。
高温材料的耐高温性能在一定程度上影响其应用范围和使用寿命。
目前,高温材料主要包括热塑性和热固性两类。
例如,聚苯硫脲(PPSU)是一种热塑性高温材料,其热稳定性、耐磨性和耐化学性能良好。
(三)智能材料智能材料是一种具有特定物理性质,可在外界刺激下自主感知和响应的材料。
目前,智能材料主要包括形状记忆材料、电致变材料、引热变形材料、光敏材料等等。
这些材料在人类的生产和生活中用途广泛,例如,形状记忆合金(SMA)可以广泛应用于机器人、医药等领域。
(四)生物材料生物材料也是一种新型的功能性高分子材料,它具有优良的生物相容性和生物活性。
生物材料主要包括生物可降解材料、生物惰性材料和生物活性材料三类。
如聚乳酸(PLA)是一种生物可降解材料,它已被广泛应用于医学领域。
二、随着人类对高效、智能、环保的需求不断增加,新型功能性高分子材料在不断推陈出新。
目前,新型功能性高分子材料的研究主要集中在以下几个方向:(一)高强度材料的研究高强度材料的研究是近年来新型功能性高分子材料的热点之一。
新型智能高分子材料的研究与应用

新型智能高分子材料的研究与应用随着科技水平的不断发展,智能材料的研究和应用越来越受到广泛的关注。
而在众多的智能材料中,新型智能高分子材料的研究和应用也成为了当前的热点话题。
智能高分子材料是目前材料科学领域中一种较为先进的材料,它的特殊性能和广泛的应用领域受到了各个领域的研究者和应用者的广泛关注。
下面我们将从新型智能高分子材料的研究和应用方面来一一介绍。
1.新型智能高分子材料的研究进展(1)嵌段共聚物嵌段共聚物是指在一条聚合物链上,有两种或多种不同的聚合单体交替出现,由此形成了多种纳米结构的高分子材料。
在这种结构之中,聚合单体之间的相互作用是非常重要的。
随着研究的深入,嵌段共聚物的应用场景越来越广泛,例如将其应用于纳米材料的研究工作当中。
(2)烯烃-芳香二元共聚物烯烃-芳香二元共聚物是指在一条聚合物链上,同时存在烯烃和芳香烃两种聚合单体。
这种材料在制备的过程中,烯烃和芳香烃之间的相互作用非常重要。
(3)超支化聚合物超支化聚合物是一种具有非常高分子量的聚合物,其形状非常奇特,由于其特殊的结构,超支化聚合物的性质也非常独特。
在实际应用当中,超支化聚合物的应用场景非常广泛,例如在纳米材料和生物医学领域等方面都能够发挥非常重要的作用。
(4)中息肉中息肉是指一种新型智能高分子材料,在制备过程中会发生逆转的“脱溶-相分离-再溶胀”过程。
中息肉具有很好的智能响应性质,能够非常敏锐地响应于外部环境的变化。
在实际应用方面,中息肉也被广泛用于人工智能领域的研究工作中。
2.新型智能高分子材料的应用新型智能高分子材料的应用场景非常广泛,下面我们将介绍一些比较典型的应用领域。
(1)传感器新型智能高分子材料由于具有非常好的响应性质,在传感器方面的应用也非常广泛。
例如在温度传感器、压力传感器和湿度传感器等方面都有广泛的应用。
而在这些传感器中,新型智能高分子材料具有更好的灵敏度和响应速度。
(2)生物医学在生物医学领域中,新型智能高分子材料也被广泛应用。
新型功能高分子材料的研究及应用

新型功能高分子材料的研究及应用随着科技的不断发展,新型功能高分子材料在现代化的生产生活中,发挥着越来越重要的作用。
这些材料不仅具有传统材料所具备的力学性能、导热性能、耐腐蚀性能,同时还具备了更为丰富的功能特性,比如美观度高、高温稳定性强、高机械强度、质轻等等,因此广泛应用于汽车、建筑、电子、医疗等领域。
本文将重点探讨新型功能高分子材料的研究和应用。
一、新型功能高分子材料的研究成果1. 纳米复合材料纳米复合材料是当今新型功能高分子材料的研究热点。
它是通过将纳米材料与高分子基质完美的结合而得到的一种新型的材料。
这种材料不仅具备了纳米材料所具备的奇特性质,如表面积大、化学反应活性强等,同时还具备了高分子材料的韧性、延展性、节能性、阻燃性能和抗紫外线性能等功能,展现出了很强的应用潜力。
纳米复合材料在汽车、电子、建筑、医疗等领域中有广泛的应用。
2. 可降解聚合物可降解聚合物受到广泛关注,因为它们可以被生物体通过代谢逐渐降解,而不会对环境造成污染。
它们被广泛用于医疗、食品和包装等领域。
例如,一些医疗器械就需要可降解聚合物来保证其生物相容性。
另外,可降解聚合物还具有良好的可塑性和加工性,可用于制作一次性餐具、购物袋、农业覆膜等生活必需品。
3. 氟聚合物氟聚合物具有高温稳定性,抗腐蚀性,低摩擦系数,高绝缘强度等特点,因此这种新型高分子材料被广泛应用于航空、电子、通信等领域。
例如,氟聚合物制成的电缆套管能够承受高温高压环境,用于电力设备和电子器件中能够提供优异的防护性能。
4. 环保型高分子材料环保型高分子材料是指那些低能、低污染、低排放、循环利用率高的高分子材料。
它们不仅具备高分子材料的优点,同时还具备低能耗、低污染、可循环利用等特点。
它们被广泛应用于环保、新能源、低碳经济等领域。
例如生物降解聚合物材料能够有效降低能耗,并通过提高大气质量、降低废弃物产生量、减少废物处理等特点来保护环境。
二、新型功能高分子材料的应用领域1. 汽车领域在汽车应用中,新型功能高分子材料主要用于车身结构件、内饰件、导热材料、减震材料等方面。
新型功能高分子材料的制备及应用

新型功能高分子材料的制备及应用近年来,随着技术的不断发展,新型功能高分子材料的研究和制备受到越来越多的关注。
这些材料具有多种新颖的性质和应用,可以广泛应用于电子器件、生物医学、环境治理和高性能材料等领域。
本文将介绍新型功能高分子材料的制备及应用,以及未来的发展方向。
一、制备方法目前,新型功能高分子材料的制备方法包括自组装、层间聚合、溶胶凝胶法、原位聚合法、协同催化法、化学气相沉积法、化学气相淀积法等。
其中,层间聚合和化学气相沉积法是目前使用较为广泛的制备方法。
层间聚合法是指将高分子材料原料分散在有机溶剂中,并与原位生长的纳米粒子相互作用,形成墨水状浆料。
然后,在基板或单晶衬底上均匀涂覆墨水状浆料,并通过高温烤烧,使浆料中的高分子材料通过层间聚合反应形成膜。
该方法具有制备速度快、成本低、制备简单等优点。
化学气相沉积法是利用化学气相沉积反应原理,在基板或单晶衬底上沉积高分子材料。
该方法主要分为热分解法和化学气相淀积法。
热分解法是将高分子材料原料加热至高温,使其分解并沉积在基板或单晶衬底上。
化学气相淀积法则是通过在基板或单晶衬底上淀积单体,再由催化剂引发聚合反应,并通过氧化等化学反应完成高分子材料的沉积。
该方法具有制备膜厚均匀、成膜时间短、成膜温度低等优点。
二、应用新型功能高分子材料具有多种性质和应用。
以下是一些典型应用:1. 生物医学应用在生物医学领域中,新型功能高分子材料可以用于制备人工器官、组织工程、缓释系统等。
例如,利用新型纳米高分子材料可以制备具有特定生物活性的纳米药物,从而实现对疾病的有针对性治疗。
2. 电子器件在电子器件领域中,新型功能高分子材料可以用于制备OLED、有机薄膜晶体管等。
例如,利用新型高分子材料可以制备出高效率的 OLED,使得电子产品的显示效果更为优美,具有更高的观感价值。
3. 环境治理在环境治理领域中,新型功能高分子材料可以用于制备除臭、脱湿、水处理等器材。
例如,利用新型高分子材料可以制备出具有良好吸附性能的脱湿剂,从而有效解决潮湿问题。
新型功能性材料的研究进展和应用前景

新型功能性材料的研究进展和应用前景材料科学作为一门高新技术的学科,一直是人类解决经济发展,保障民生,推进科技进步所必不可少的重要领域,因此新型功能性材料的研究一直是科技研究的热点之一。
在人类对材料的认识逐渐加深的情况下,新型功能性材料的研究也在不断地拓展,已经成为了材料科学发展的重要方向。
本文将着重介绍新型功能性材料的研究进展和应用前景。
一、新型功能性材料的定义及特点新型功能性材料是一种具有特定功能或在特定条件下表现出特殊性能的材料。
它主要指那些在物理、化学、生物等多个领域中发挥重要作用的材料。
新型功能性材料在其独特的结构设计、材料制备、性能调控等方面具备多种特点,如高度自组装能力、多机能性能、反应灵敏性、原位显示和定向自组装等,因此最近几年来得到了广泛的应用研究和应用开发。
二、新型功能性材料的分类按照其物质形态,新型功能性材料可以分为末端官能团功能化粒子、智能响应型材料、聚合物材料、膜材料、纳米材料等等。
按照功能,可以分为光学、电子、导电、磁性、超声波,微波聚焦、防护及传感器等。
其中,纳米材料是新型功能性材料中最为焦点的领域之一。
多年来,不断涌现出纳米材料的新品种和新性能。
纳米材料具有表面积大、界面反应活泼、量子效应、光致发光等特性,同时具有光学、电子、磁学、光热、催化等多种特殊性能,广泛应用于催化剂、光电子、磁性材料和生物传感等领域。
三、新型功能性材料的研究进展新型功能性材料的研究进展一直是材料科学研究的重要方向。
在过去的几十年中,人们通过不断地尝试和实验,研究出了一系列具有多种特异功能的新型功能性材料。
1、高分子材料高分子材料是一类具有优异机械特性、化学稳定性和有机溶剂溶解能力的大分子材料。
高分子材料的制备方法多样,例如聚合、溶胶凝胶法、自组装等。
高分子材料的特性和种类非常多,已成为新型功能性材料的重要组成部分。
尤其是在抗氧化、抗老化和抗辐射材料等方面,高分子材料表现出了优秀性能。
2、金属有机骨架材料(MOF)金属有机骨架材料是一种由金属离子和有机配体共同组成的三维框架结构材料。
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摘要 I 目的 I系统地介绍了几类新一代功能高分子材料 ( 旨在为进一步的研究 J 开发与应用 提供有价值的 参考 ’ 方法 I在分 析 现 有功 能 高 分子 材料结 构特征的 基础上 ( 着重 阐述 了 几 种新一代功能高分子材料的性能特点 J 功能原理及发展动态 ’ 结果 I 高分子材料在结构上的 复杂性和多样性 ( 使其可进行单一或多种结构的 综 合利 用 ( 最大程度地 满足 其他高 新技术 要求材料技术所提供的各种功能 ’ 结论 I新世纪材料技术发展的主流将是分子纳米材料及 其相关学科的融合 ’ 关键词 I 功能高分子材料 K导电 K医用 K生物降解 K复合 K 智能 M 文献标识码 文章编号 中图分类号 I + * ’ " *F I I ! + + O P F # E ! C * + + * G + # P + * " F P + O L =! N 经济与技术大爆炸的时期 ’ 计算机网络的出现使信息技术得到了空前 * +世纪最后 * +年是知识 J 的发展 ( 人类基因组图谱密码的破译使生物工程技术崭露出前所未有的进步 ( 纳米技术的发明与创造 更是材料科学领域的奇迹 ( 必将引领材料科学与工程技术乃至整个科学领域一场全新的技术革命 ’ 面 对如此迅猛的高新技术发展 ( 作为现代文明进步三大支柱之一的 材料领域 变革不 断 ( 成就突 出 ( 应运 光电性 J 压电性和热电性等优异特性及能在分子水平上进行功能结构设计的创新性 ( 已经在很多领域 特别是诸多高新技术领域获得了关键性应用 ’ 本文将对近年来功能高分 子材料 在几个 重点发 展领 域 的研究现状做综述 ’
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纺
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高
校
基
础科学来自学报第+ 5卷
格以及特殊的掺杂机制 ! 成为目前导电高分子材料研究的新热点 " 聚苯胺通常可由电化学聚合和化学 聚 合来制备 ! 合成方法和条件不同 ! 得到的产物电导率 # 形态及性能 有较 大差异 " 电 致变 色现象 $ 从黄 可使其用来制备电致变色显示元件 $ %绿%蓝& & " ’ ( ) 聚苯乙炔 聚苯乙炔具有高的分子量 导电性较高且具有发光功能 ! 力学性能好 ! 硫酸 * " + " , $ ! .& 掺杂后电导率超过 + 可应用于高分子材料发光二极管 # 发光电池 # 电致发光面板和器件 " / / /0 1 2 3" * " * 生物医用高分子材料 生物医用高分子材料指用于生理系统疾病的诊断 # 治疗 # 修 复或 替换生 物体组 织或 器官 ! 增 进或
而生了各种适应高新技术发展的新材料 ’ 功能高分子材料做为新 材料的一 大分支 ( 因 其具有 导电 性 J
! 概念与结构特征
现 代材 料种类 繁多 ( 按材料组成 主 要 物质 成 分 特 征 分 ( 主要 有 金属材料 J 陶瓷 材料 J 高 分子 材 料 J 复合 材 料 J 液晶材 料 等K 按 材 料 的 用 途 分( 有 结 构 材 料 和 功 能 材 料’ 功能高分 子 材 料 属 功 能 材 料 范 畴( 指由分子量很大的长链分子组成 的 具 有 和 能 完 成 某 种 特 殊 功 能 的 高 分 子 及 其 复 合 材 料’ 换
图 ! 功能高分子材料结构特征
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收稿日期 I * + + * P + D P * + 作 者万方数据 简介I 徐军C 女( 新疆乌鲁格人( 西安工 程 科 技 学 院 服 装 学 院 副 教 授( 博士( 主要从事纺织服装领域 ! , O , P G ( 的教学与科研工作 ’
种再生丝素膜在人工皮肤 # 烧伤感染创面上的应用显示了独特的优势 ! 临床应用价值显著 ! 前景广阔 " * " * " * 合成高分子材料 合成高分子材料因与人体器官组织的天然高 分子有 着极其 相似的 化学 结 构和物理性能 ! 因而可以植入人体 ! 部分或全部取代有关器官 ! 因此在现 代医学 领域 得到了 最为广 泛 + / 6 的应用 ! 成为现代医学的重要支柱材料 4 与天然生物材料相比 ! 合成高分子材料具有优异的生物相 " 容性 ! 不会因与体液接触而产生排斥和致癌作用 ! 在人体环境中的 老化 不明显 " 通过选 用不同 成分 聚 合物和添加剂 ! 改变表面活性状态等方法可进一步改善其抗血栓性和耐久性 ! 从而获得高度可靠和适 当有机物功能响应的生物合成高分子材料 "
5 6 恢复其功能的高分子材料 ! 研究领域涉及材料学 # 医学 # 生命科学 4 虽已有 7 但蓬 " /多年的研究历史 ! 勃发展始于 * 随着高分子化学工业的发展 ! 出现 了大 量的医 用新材 料和 人工装 置 ! 如 /世纪 8 /年代 !
人工心脏瓣膜 # 人工血管 # 人工肾用透析膜 # 心脏起博器以及骨生长诱导剂等 " 近+ 由于生物医 /年来 ! 学工程 # 材料科学和生物技术的发展 ! 医用高分子材料及其制品正以 其特有 的生物 相容 性 # 无 毒性等 优异性能而获得越来越多的医学临床应用 " 植物 体中提 取的天 然活 性高分 子 ! 如 * " * " + 天然生物材料 天然生物材料是指从自然界现有的动 # 从各种甲壳类 # 昆虫类动物体中提取的甲壳质壳聚糖纤维 ! 从海藻 植物 中提取 的海 藻酸盐 ! 从 桑蚕体 内分泌的蚕丝经再生制得的丝素纤维与丝素膜 ! 以及由牛屈肌腱重新组构而成的骨胶原纤维等 " 这些 纤维都具有很高的生物功能 ! 具有很好的生物适应性 ! 在保护伤口 # 加速 创面愈 合方面 具有强 大的 优 势! 已引起国内外医务界广泛的关注 " 甲 壳质主要存在于甲壳类 # 昆虫类的外壳和霉菌类细胞壁中 ! 是甲壳素 和壳聚 糖的 统称 $ 壳 聚糖 稀酸 # 稀 碱 及 一 般 的 有 机 溶 剂! 可 溶 于 浓 无 机 酸 和 一 些 特 殊 的 有 机 溶 剂! 其 化 学 结 构 为 9: 乙 酰 基: ) 4 , 6 葡 胺糖通过 ;: 甙键联结的直 链 状 多糖 目 前 甲 壳质 壳聚 糖纤维已有 成熟 的制备 工艺 由于 $ + ! 7 & " ! " 脱酰后的甲壳质 $ 即壳聚糖 & 具 有相容 性 # 粘合性 # 降 解性 甲 壳素具有极强的生物活性及生物亲和性 ! 及良好的成纤成膜能力 ! 已被广泛地应用于医药 # 纺织 # 化工 # 食品 # 生物技 术等众 多领 域 " 据 日本 # 美 同时还具有消炎止痛 # 促进伤口愈合 # 能被人体吸收的功效 ! 是最为理想的手术缝合线 < 壳聚糖纤维制 造的人造皮肤 ! 通过血清蛋白质对甲壳素微细纤维进行处理 ! 可提高对创面浸出的血清蛋白质的吸附 有利于创伤愈合 ! 在各类人造皮肤中其综合疗效最佳 " 丝素纤维和丝 素膜是 近几 年在世 界范围 发 性! 展非常快 # 并得到迅速推广应用的一类天然生物材料 " 由家蚕丝脱 胶后 可得到 纯丝 素蛋白 成分 ! 丝素 蛋 白 是一种优质的生物 医 学 材 料 ! 具 有 无 毒# 无 刺 激 性# 良 好 的 血 液 相 容 性 和 组 织 相 容 性" 据研究报
第 ’期
新型功能高分子材料的研究与应用
% K +
双键结构 ! 使整个分子链构成大 "键 ! 呈现导电功能 # 侧链型 功能基团位于高分子链的侧基上 通过接枝在 分子 主链上 而获 得功能 作用 # 如磺 $ % & ! 使其具有较强的吸水功能和离子交换功能 # 酸基接在苯乙烯主链上 ! $ ’ & 分散型 材料 # 利用其界面效应可以将信息 $ ( & 接合型 功能高分子材料与金属或半导体接合的层状复合物 ! 转变成电动势 # 有机 ) 半导体传感材料就属于这一类 # 在功能高分子材料中分散或固定无机分子 ! 增加 敏感功 能性 ! 即功 能高分 子复合
% 研究进展
% # * 导电高分子材料及其应用 导电高分子材料科学是近年来发展较快的领域 ! 自* 发现 + , ,年第一个导电高分子聚乙炔 $ & ./ 以来 ! 对导电聚合物的合成 0 结构 0 导电机理 0 性能 0 应用等方面有许多新认识 ! 现已发展成为一门相对
% ! ’ 2 独立的学科 1 从导电机理的角度看 ! 导电高分子大致可分为两大类 3 第一类是复合型导电高分子材 #
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 综 述 B B
新型功能高分子材料的研究与应用
徐 军
D ! + + E F G 西安工程科技学院 服装学院 (陕西 西安 C
料! 它是指在普通的聚合物中加入各种导电性填料而制成的 ! 这些导电性填料可以是银 0 镍0 铝等金属 的微细粉末 ! 导电性碳黑 ! 石墨及各种导电金属盐等 # 此类导电高分子材 料在国 内外 已得以 广泛的 应 用! 如抗静电 0 电磁波屏蔽 0 微波吸收 0 电子元件中的电极等 # 第二类是结构型导电高分子材料 ! 即依靠 高分子本身产生的导电载流子导电 ! 这类导电高分子材料一般经 4 掺杂 5 后具 $ -型掺杂或 6 型掺杂 & 有 高的导电性能 $ 电导率增加几个数量级 ! 如图 %所示 & 多为共轭型高 聚物 # 目 前研究 较多的 导电 高 ! 分子 有 聚 乙 炔 $ 聚苯胺$ 聚吡咯$ 聚噻吩$ 聚对苯撑$ 聚苯基乙炔 & 0 0 0 & 0 & 0 ./ .6& 7& 8 ( 2 等1 #