对高分子材料的认识
对高分子材料的一些认识

对高分子材料的一些认识在远古时期,人们已经开始使用一些天然高分子,比如人们用兽皮或一些植物来做成初级的衣服,但人类真正地进入高分子时代则是从20世纪初才开是的。
在20世纪初,化学家们研究了苯酚和甲醛的反应,发现在不同的条件下,可以得到两类树脂,一种是在酸催化下生成可熔化、可溶解的线型酚醛树脂;另一种是在碱催化生成不溶解、不熔化的体型酚醛树脂。
这种酚醛树脂是人类历史上第一个完全靠化学合成方法生产出来的树脂。
自此以后,合成并工业化生产的高分子材料种类迅速扩展。
当今,各种各样的高分子材料已经在生活、生产中随处可见了。
很难想象离开了合成高分子我们的生活会变成什么样子。
总的来说高分子可以分为天然高分子和合成高分子两类,本文重点介绍合成高分子的一些应用。
合成高分子主要可以有塑料、橡胶、纤维、涂料、粘合剂等。
塑料是用途最广泛的合成高分子。
人们常用的塑料是以合成树脂为基础,再加入塑料辅助剂(如填料、增韧剂、稳定剂、润滑剂、交联剂及其他添加剂)制得的。
通常,按塑料的受热行为和是否具备反复成型加工性,可以将塑料分为热塑性塑料和热固性塑料两大类。
前者受热时熔融,可进行各种成型加工,冷却时硬化。
再受热,又可熔融、加工,即具有多次重复加工性。
后者受热熔化成型的同时发生固化反应,形成立体网状结构,再受热不熔融,在溶剂中也不溶解,当温度超过分解温度时将被分解破坏,即不具备重复加工性。
如果按照用途和使用范围来分,又可分为通用塑料和工程塑料。
通用塑料的产量大、用途广、价格低,但是性能一般,主要用于非结构材料,如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、酚醛塑料、氨基塑料等。
工程塑料具有较高的力学性能,能够经受较宽的温度变化范围和较苛刻的环境条件,并且在此条件下能够长时间使用,且可作为结构材料。
橡胶按照来源可以分为天然橡胶和合成橡胶两大类。
最初橡胶工业使用的橡胶全是天然橡胶,它是从自然界的植物中采集出来的一种高弹性材料。
合成橡胶是各种单体经聚合反应合成的高分子材料。
我眼中的高分子材料上课讲义

我眼中的高分子材料我眼中的高分子合成材料合成高分子材料是指在以小分子为原料合成的分子量很高的聚合物中,再添加其他助剂加工而成的物质,具体的合成方法有加成聚合﹑缩合聚合和共聚合等。
合成高分子的结构大体有三种结构:线型长链状不带支链的、带支链的和体型网状的。
合成高分子中主要含C,H,O,N,S及卤素等元素,因此比金属材料轻得多,高分子材料相对密度小,但强度高,有的工程塑料的强度超过钢铁和其他金属材料。
现在的高分子材料已经包括塑料、橡胶、纤维、薄膜、胶黏剂和涂料等许多种类,其中塑料、合成橡胶和合成纤维被称为现代三大高分材料。
他们质地轻巧,原料丰富,加工方便,性能良好,用途广泛,因而发展速度大大超过了传统的三大基本材料。
其中,合成橡胶是用化学合成方法生产的高弹性体。
经硫化加工可制成各种橡胶制品。
合成橡胶可分为通用橡胶和特种橡胶,通用合成橡胶主要代替部分天然橡胶生产轮胎、胶鞋、橡皮管、胶带等橡胶制品。
合成橡胶的最大品种是丁苯橡胶,此外还有顺丁橡胶、异戊橡胶、氯丁橡胶、丁纳橡胶、乙丙橡胶、丁基橡胶等。
它们的主要原料有石油、天然气、煤、电石,主要单体是丁二烯、异戊二烯、苯乙烯、异丁烯、乙烯等。
丁苯橡胶是由石油丁二烯和苯乙烯单体由乳液法共聚合而成的,大量地用于生产各种轮胎。
运输带、胶鞋及其他工业制品。
丁腈橡胶耐燃炼油和润滑油的优异性能及高强度高耐磨性能、强粘结力、好的加工性能等是其他橡胶无法比的。
特种橡胶是在特殊条件下使用的橡胶,他们有特殊的性质,如耐高、耐低温、耐油、耐化学腐蚀和具有高弹性等,包括氯橡胶、有机硅橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶、聚氨酯橡胶、氯醇橡胶等。
硅橡胶是以硅氧原子取代主链中的碳原子形成的一种特殊橡胶,它柔软、光滑,适宜做医用制品,能耐高温,可承受高温消毒而不变形。
若将氟原子引入硅橡胶中,则可制得氟硅橡胶,它是一种高弹性材料。
硅硫橡胶耐高、低温。
我们应该注意到的是,合成橡胶主要用来生产具有弹性的橡胶制品,发生才华现象时,弹性受到严重影响甚至消失,因此合成橡胶中发须加有防老剂。
高分子材料5篇精选心得

高分子材料5篇精选心得(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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对高分子的认识

高分子认知解析
说起这高分子嘛,咱们四川人就得用点儿“接地气”的调调来摆一哈。
你晓得不,高分子这东西,就像是咱们四川的火锅底料,复杂得很,但又诱人得很!它不像简单的糖啊盐啊,一是一,二是二,高分子那是由成千上万个小分子手拉手、肩并肩,搞了个大团结,形成了个庞然大物。
想象一下,你坐在火锅边,那些红油、花椒、辣椒,还有各种各样的香料,它们单独吃各有千秋,但一混合到一块儿,哎哟喂,那味道,简直不摆了!高分子也是这么回事儿,不同的单体分子,通过化学反应,像咱们四川人做火锅一样,精心调配,最后整出个既坚韧又柔软,还可能有各种特殊功能的材料来。
高分子材料啊,在现代生活中无处不在,就像咱们四川的串串香,满街都是。
塑料、橡胶、纤维、涂料……这些都是高分子的杰作。
它们有的硬得像石头,能造飞机大炮;有的软得像棉花,能做成舒适的衣物;还有的弹性十足,像咱们娃儿玩的皮球。
所以说,高分子这玩意儿,虽然听起来高深莫测,但只要你用心去“涮”,去“品”,就会发现它其实也挺有意思的。
就像咱们四川人对待生活一样,再复杂的事儿,也能整得巴巴适适,津津有味!。
高分子合成材料范文

高分子合成材料范文高分子合成材料是一种由化学合成而成的大分子化合物,通常具有高分子量、高强度和高导电性等特点。
高分子合成材料广泛应用于各个领域,如塑料、橡胶、纤维、涂料、胶黏剂等。
在本篇文章中,将会探讨高分子合成材料的特点、分类以及应用领域。
1.高分子量:高分子合成材料的分子量通常在10^4-10^6之间,因此具有较高的物理强度和化学稳定性。
2.可塑性:高分子合成材料具有较好的塑性,可以通过热加工、注塑等方法加工成不同形状的制品。
3.耐磨性:高分子合成材料通常具有较好的耐磨性能,可以用于制造耐磨部件,如轮胎、刷子等。
4.耐化学性:高分子合成材料通常具有较好的耐化学性,不易受到化学药品的侵蚀。
1.聚合物:聚合物是一种由同种或不同种化学单体通过聚合反应合成的高分子化合物,可以进一步分为塑料和橡胶。
塑料是一种具有可塑性的高分子合成材料,可以根据聚合单体的不同特性,如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等分类。
橡胶是一种具有高弹性的高分子合成材料,可以根据其硬度和化学结构的不同,如天然橡胶、丁苯橡胶等。
2.高分子复合材料:高分子复合材料由高分子基质和增强材料组成,可以提高材料的力学性能。
常见的高分子复合材料包括聚合物基复合材料、纳米复合材料和纤维增强复合材料等。
3.高分子溶液:高分子溶液是指高分子化合物在溶剂中形成的溶液。
通过调整高分子溶液的浓度、溶剂的种类和温度等条件,可以使其具有不同的性质和应用前景。
1.医疗领域:高分子合成材料被广泛用于医疗器械的制造,如医用塑料制品、人工骨骼和人工器官等。
此外,高分子合成材料还被用于制造药物缓释系统和生物医学材料。
2.电子领域:高分子合成材料被广泛应用于电子器件的制造,如电子电缆、绝缘材料和电子芯片等。
3.环保领域:高分子合成材料被广泛应用于环保材料的研发和生产,如可降解塑料和水处理材料等。
4.能源领域:高分子合成材料被应用于太阳能电池板、燃料电池和锂离子电池等能源领域。
总之,高分子合成材料具有高分子量、可塑性、耐磨性和耐化学性等特点,广泛应用于医疗、电子、环保和能源等领域。
高分子材料的特性

高分子材料的特性
高分子材料是一类由大量重复单元组成的材料,具有许多独特的特性。
首先,高分子材料通常具有较高的分子量和分子量分布,这使得它们具有较强的韧性和耐磨性。
其次,高分子材料具有良好的绝缘性能,这使得它们在电子领域有着广泛的应用。
此外,高分子材料还具有较高的化学稳定性和耐腐蚀性,能够在恶劣环境下长期稳定地工作。
另外,高分子材料还具有较好的加工性能,可以通过各种加工方法制备成各种形状的制品。
高分子材料的特性还包括其独特的热性能。
一般来说,高分子材料具有较低的熔点和玻璃化转变温度,这使得它们在高温下仍能保持较好的形状稳定性。
此外,高分子材料还具有较低的热传导性能,能够在一定程度上起到隔热的作用。
另外,高分子材料还具有较好的可塑性和可回收性,能够通过加热和压力重新塑形,实现材料的再利用。
除此之外,高分子材料还具有较好的透明性和光学性能。
一些高分子材料具有较高的透光率和折射率,能够用于光学透镜、光纤等领域。
同时,高分子材料还具有良好的色彩稳定性和耐光性,能够长期保持其外观和性能。
另外,高分子材料还具有较好的声学性能,能够用于声学隔音、吸音等方面。
综上所述,高分子材料具有众多独特的特性,使得它们在各个领域有着广泛的应用前景。
随着科学技术的不断进步,相信高分子材料的特性将会得到更好的发挥和应用,为人类社会的发展做出更大的贡献。
对高分子材料的认识

对高分子材料的认识高分子材料是由许多单体聚合而成的长链分子,是一类重要的材料。
高分子材料广泛应用于我们的日常生活中,例如塑料、橡胶、纤维和涂料等。
本文将重点介绍高分子材料的概念、分类、性质和应用。
一、概念高分子材料是一类由链状或网络状的大分子聚合而成的材料,它们通常由聚合物基元(单体)通过聚合反应形成。
高分子材料与传统的无机材料相比,具有分子量大、性能多样化、加工工艺简便、生产成本低、维护费用少等优点。
二、分类根据聚合物的化学结构和物理性质,高分子材料可以分为两大类:热塑性高分子和热固性高分子。
1、热塑性高分子:这种高分子材料在受热后会软化和融化,通过加热可以多次加工成型,然后冷却固化。
例如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等。
2、热固性高分子:这种高分子材料在受热后不会软化和融化,会变得更加硬化和耐热。
热固性高分子材料成型后不可再加工,需要在温度和压力下固化。
例如酚醛树脂、环氧树脂、醋酸纤维素等。
除了按照聚合物类型分类,也可以按照聚合方式、化学结构和最终应用等不同方面来进行分类。
三、性质高分子材料的性质多样化,通常包括以下几个方面:1、机械性能:高分子材料通常具有良好的韧性、抗撞击性和吸能能力。
另外,它们的强度和刚度也是比较好的。
2、物理性能:高分子材料通常阻止电流和热传递,还可以表现出磁性和光学性质。
3、化学性能:高分子材料的化学稳定性也是非常好的,防腐蚀能力很强,可以抵抗多种化学物质的侵蚀。
4、可加工性:高分子材料通常很容易加工和成型,可以通过注塑、挤出、吹塑、压延、拉伸、压缩成型等方式加工。
5、环保性:近年来,越来越多的高分子材料考虑到环保问题,例如可降解树脂、生物基聚合物和可循环塑料等,为改善环境保护做出贡献。
四、应用高分子材料的应用非常广泛。
它们在各个领域都发挥了重要作用,例如:1、塑料制品:高分子材料的最主要应用领域之一是塑料制品。
各种高分子材料可以加工成四面八方的产品,例如塑料瓶、桶、袋、箱等,广泛应用在日常生活中。
对高分子材料的认识

对高分子材料的认识高分子材料认识范文篇17.4日上午,在所有的科目都考完之后,老师带着我们进行了认知实习。
老实讲,在之前我都不知道这认知实习是个什么东西,还以为会被带到什么工厂去转一圈。
在老师的讲解下才知道原来是在学校的实验室对我们专业的一些生产或实验仪器进行一定的了解。
虽然时间不长,但总归是有了不少的收获。
对于理工科的同学来说,专业认识实习是一个很关键的学习内容,也是一个能清楚了解自己所学专业以后将从事什么样工作的机会。
对于我们来说,能认自己专业以后从事的工作,清楚的了解自己以后工作的方向,这对我们在自己以后的职业规划上又能增加一笔无形的财富,还能让我们在本专业工作上走得更远,探的更深。
以下便是我通过笔记和从网上查资料了解到的一些知识。
1、高分子材料加工实验室高分子材料成型加工实验室拥有一批功能较齐全的用于塑料、橡胶、涂料和胶粘剂等高分子材料成型加工和性能测试的仪器设备,主要承担高分子材料与工程的本科课程教学、毕业论文及大学生开放创新实验工作,是大学生较为理想的工程训练培训基地;也为教师及研究生提供科研支持。
可承担的本科生及研究生实验(1).橡胶的共混改性及其性能测试(2).热固型树脂的浇注成型及其性能测试(3).高抗冲增强热塑性塑料的制备及其性能测试(4).PVC成型物料的配制、塑炼及模压成型及其性能测试拥有XLB型平板硫化机、XK-160型开放式塑练机、HBL-1300型注塑机、SHJ-18双杆配混挤出机、捏合机、万能制样机、聚合反应釜。
2、生物医用材料实验室生物医用高分子材料是生物医学材料和器械研究为主线的、跨越机械、物理、化学、力学和生物医学工程等学科的多学科交叉的创新科研平台,主要致力于生物医学金属材料、纳米生物医学材料、介入医学材料、材料的生物相容性评价、器械的先进制造技术、生物力学等前沿领域的基础研究。
研究中心下设四个实验室(生物医用材料的合成与表征实验室、生物相容性试验和评价实验室、生物医学器械的优化设计与检测实验室及生物医学器械的先进制造技术实验室实验室)和一个中心研究室。
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一:定义高分子材料:以高分子化合物为基础的材料。
高分子材料是由相对分子质量较高的化合物构成的材料,包括橡胶、塑料、纤维、涂料、胶粘剂和高分子基复合材料,高分子是生命存在的形式。
所有的生命体都可以看作是高分子的集合。
二:来源高分子材料按来源分为天然、半合成(改性天然高分子材料)和合成高分子材料。
天然高分子是生命起源和进化的基础。
人类社会一开始就利用天然高分子材料作为生活资料和生产资料,并掌握了其加工技术。
如利用蚕丝、棉、毛织成织物,用木材、棉、麻造纸等。
19世纪30年代末期,进入天然高分子化学改性阶段,出现半合成高分子材料。
1907年出现合成高分子酚醛树脂,标志着人类应用合成高分子材料的开始。
现代,高分子材料已与金属材料、无机非金属材料相同,成为科学技术、经济建设中的重要材料。
三:分类1;高分子材料按来源分类.高分子材料按来源分为天然、半合成(改性天然高分子材料)和合成高分子材料。
天然高分子是生命起源和进化的基础。
人类社会一开始就利用天然高分子材料作为生活资料和生产资料,并掌握了其加工技术。
如利用蚕丝、棉、毛织成织物,用木材、棉、麻造纸等。
19世纪30年代末期,进入天然高分子化学改性阶段,出现半合成高分子材料。
1870年,美国人Hyatt 用硝化纤维素和樟脑制得的赛璐珞塑料,是有划时代意义的一种人造高分子材料。
1907年出现合成高分子酚醛树脂,真正标志着人类应用化学合成方法有目的的合成高分子材料的开始。
1953年,德国科学家Zieglar和意大利科学家Natta,发明了配位聚合催化剂,大幅度地扩大了合成高分子材料的原料来源,得到了一大批新的合成高分子材料,使聚乙烯和聚丙烯这类通用合成高分子材料走人了千家万户,确立了合成高分子材料作为当代人类社会文明发展阶段的标志。
现代,高分子材料已与金属材料、无机非金属材料相同,成为科学技术、经济建设中的重要材料。
2;高分子材料按应用分类. 高分子材料按特性分为橡胶、纤维、塑料、高分子胶粘剂、高分子涂料和高分子基复合材料等。
七:相关介绍1;新型高分子材料高分子材料包括塑料、橡胶、纤维、薄膜、胶粘剂和涂料等。
其中,被称为现代高分子三大合成材料的塑料、合成纤维和合成橡胶已经成为国民经济建设与人民日常生活所必不可少的重要材料。
尽管高分子材料因普遍具有许多金属和无机材料所无法取代的优点而获得迅速的发展,但目前业已大规模生产的还是只能寻常条件下使用的高分子物质,即所谓的通用高分子,它们存在着机械强度和刚性差、耐热性低等缺点。
而现代工程技术的发展,则向高分子材料提出了更高的要求,因而推动了高分子材料向高性能化、功能化和生物化方向发展,这样就出现了许多产量低、价格高、性能优异的新型高分子材料。
2;高分子分离膜高分子分离膜是用高分子材料制成的具有选择性透过功能的半透性薄膜。
采用这样的半透性薄膜,以压力差、温度梯度、浓度梯度或电位差为动力,使气体混合物、液体混合物或有机物、无机物的溶液等分离技术相比,具有省能、高效和洁净等特点,因而被认为是支撑新技术革命的重大技术。
膜分离过程主要有反渗透、超滤、微滤、电渗析、压渗析、气体分离、渗透汽化和液膜分离等。
用来制备分离、渗透汽化和液膜分离等。
用来制备分离膜的高分子材料有许多种类。
现在用的较多的是聚枫、聚烯烃、纤维素脂类和有机硅等。
膜的形式也有多种,一般用的是平膜和空中纤维。
推广应用高分子分离膜能获得巨大的经济效益和社会效益。
例如,利用离子交换膜电解食盐可减少污染、节约能源:利用反渗透进行海水淡化和脱盐、要比其它方法消耗的能量都小;利用气体分离膜从空气中富集氧可大大提高氧气回收率等。
3;高分子磁性材料高分子磁性材料,是人类在不断开拓磁与高分子聚合物(合成树脂、橡胶)的新应用领域的同时,而赋予磁与高分子的传统应用以新的涵义和内容的材料之一。
早期磁性材料源于天然磁石,以后才利用磁铁矿(铁氧体)烧结或铸造成磁性体,现在工业常用的磁性材料有三种,即铁氧体磁铁、稀土类磁铁和铝镍钴合金磁铁等。
它们的缺点是既硬且脆,加工性差。
为了克服这些缺陷,将磁粉混炼于塑料或橡胶中制成的高分子磁性材料便应运而生了。
这样制成的复合型高分子磁性材料,因具有比重轻、容易加工成尺寸精度高和复杂形状的制品,还能与其它元件一体成型等特点,而越来越受到人们的关注。
高分子磁性材料主要可分为两大类,即结构型和复合型。
所谓结构型是指并不添加无机类磁粉而高分子中制成的磁性体。
目前具有实用价值的主要是复合型。
4;光功能高分子材料所谓光功能高分子材料,是指能够对光进行透射、吸收、储存、转换的一类高分子材料。
目前,这一类材料已有很多,主要包括光导材料、光记录材料、光加工材料、光学用塑料(如塑料透镜、接触眼镜等)、光转换系统材料、光显示用材料、光导电用材料、光合作用材料等。
光功能高分子材料在整个社会材料对光的透射,可以制成品种繁多的线性光学材料,像普通的安全玻璃、各种透镜、棱镜等;利用高分子材料曲线传播特性,又可以开发出非线性光学元件,如塑料光导纤维、塑料石英复合光导纤维等;而先进的信息储存元件兴盘的基本材料就是高性能的有机玻璃和聚碳酸脂。
此外,利用高分子材料的光化学反应,可以开发出在电子工业和印刷工业上得到广泛使用的感光树脂、光固化涂料及粘合剂;利用高分子材料的能量转换特性,可制成光导电材料和光致变色材料;利用某些高分子材料的折光率随机械应力而变化的特性,可开发出光弹材料,用于研究力结构材料内部的应力分布等。
5;高分子复合材料高分子材料和另外不同组成、不同形状、不同性质的物质复合粘结而成的多相材料。
高分子复合材料最大优点是博各种材料之长,如高强度、质轻、耐温、耐腐蚀、绝热、绝缘等性质,根据应用目的,选取高分子材料和其他具有特殊性质的材料,制成满足需要的复合材料。
高分子复合材料分为两大类:高分子结构复合材料和高分子功能复合材料。
以前者为主。
高分子结构复合材料包括两个组分:①增强剂。
为具有高强度、高模量、耐温的纤维及织物,如玻璃纤维、氮化硅晶须、硼纤维及以上纤维的织物。
②基体材料。
主要是起粘合作用的胶粘剂,如不饱合聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂、聚酰亚胺等热固性树脂及苯乙烯、聚丙烯等热塑性树脂,这种复合材料的比强度和比模量比金属还高,是国防、尖端技术方面不可缺少的材料。
八:发展研究从十九世纪开始,人类开始使用改造过的天然高分子材料。
火化橡胶和硝化纤维塑料(赛璐珞)是两个典型的例子。
进入二十世纪之后,高分子材料进入了大发展阶段。
首先是在1907年,Leo Bakeland发明了酚醛塑料。
1920年Hermann Staudinger提出了高分子的概念并且创造了Makromolekule这个词。
二十世纪二十年代末,聚氯乙烯开始大规模使用。
二十世纪三十年代初,聚苯乙烯开始大规模生产。
二十世纪三十年代末,尼龙开始生产。
泛用于设备部件的磨损、冲刷、腐蚀、渗漏、裂纹、划伤等修复保护。
高分子复合材料技术已发展成为重要的现代化应用技术之一。
在经历了二十世纪的大发展之后高分子材料对整个世界的面貌产生了重要的影响。
《时代杂志》认为塑料是二十世纪人类最重要的发明。
高分子材料在文化领域和人类的生活方式方面也产生了重要的影响。
九:合成加工高分子材料在加工之前,要先进行合成,把单体合成为聚合物进行造粒,然后才进行熔融加工。
高分子材料的合成方法有本体聚合、悬浮聚合、乳液聚合和溶液聚合。
这其中引发剂起了很重要的作用,偶氮引发剂和过氧类引发剂都是常用的引发剂,高分子材料助剂往往对高分子材料性能的改进和成本的降低也有很明显的作用。
加工工艺高分子材料的加工成型不是单纯的物理过程,而是决定高分子材料最终结构和性能的重要环节。
除胶粘剂、涂料一般无需加工成形而可直接使用外、橡胶、纤维、塑料等通常须用相应的成形方法加工成制品。
一般塑料制品常用的成形方法有挤出、注射、压延、吹塑、模压或传递模塑等。
橡胶制品有塑炼、混炼、压延或挤出等成形工序。
纤维有纺丝溶体制备、纤维成形和卷绕、后处理、初生纤维的拉伸和热定型等。
在成型过程中,聚合物有可能受温度、压强、应力及作用时间等变化的影响,导致高分子降解、交联以及其他化学反应,使聚合物的聚集态结构和化学结构发生变化。
因此加工过程不仅决定高分子材料制品的外观形状和质量,而且对材料超分子结构和织态结构甚至链结构有重要影响。
医用高分子材料在医疗中的应用研究所谓高分子一般是指由许重复单元共价连接而成的、分子量很的一类大分子,相关材料也称聚合物,往往具有粘弹性,而医用高分子材料是一类可对有机体组织进行修复、替代与再生,具有特殊功能作用的新型高技术合成高分子材料[1],是科学技术中的一个正在发展的新领域,不仅技术含量和经济价值高,而且对人类的健康生活和社会发展具有极其重大意义,通常用于对生物体进行诊断、治疗以及替换或修复、合成或再生损伤组织和器官。
目前,医用高分子材料的发展可谓异军突起,其应用如雨后春笋遍及整个医学领域,用量也在持续稳定地增长。
1;医用高分子材料的需求现代医学的进步并不单纯是医疗手段革新的结果,它已经越来越依赖于医用材料、医疗器械以及新药制剂的发展。
广义地说,生物医用材料泛指医学中使用到的各类材料,其中单是治疗器官的衰竭和组织的缺损所涉及的医用材料就十分惊人,以美国为例,每年有以百万计的人患有各组织、器官的丧失或功能障碍方面的疾病,需进行800万次手术进行修复,年耗资超过400亿美元,器官衰竭和组织缺损所需治疗费占整个医疗费用的一半,中国是一个人口大国,患者的数量十分庞大,随着人民生活水平的提高和对于生命质量的追求,我国在此方面的医疗费用也在不断增加。
可见,生物材料是一个巨大的产业,生物材料的不可缺少性、尤其是进口材料动辄上万元的价格决定了我国必须加强具有自主知识产权的生物材料的研究开发,此外,伴随我国医疗制度的改革,必须自费的医疗费用中的一大块是生物材料,尤其是进口材料,给工薪阶层带来了沉重负担。
因此,加强材料的研发不仅是一个科学技术问题,还是一个重要的经济和政治问题[2]。
2;医用高分子材料的分类目前医用高分子材料主要有非降解型和生物降解型两种。
非降解型医用高分子材料主要是聚氨酯、硅橡胶、聚乙烯、聚丙烯酸酯等,广泛用于韧带、肌腱、皮肤、血管、人工脏器、骨和牙齿等人体软、硬组织及器官的修复和制造、粘合剂、材料涂层、人工晶体等。
其特点是大多数不具有生物活性,与组织不易牢固结合,易导致毒性、过敏性等反应。
2.2 生物降解型医用高分子材料生物降解型医用高分子材料的主要成分是聚乳酸、聚乙烯醇及改性的天然多糖和蛋白质等,在临床上主要用于暂时执行替换组织和器官的功能,或作药物缓释系统和送达载体、可吸收性外科缝线、创伤敷料等[3]。
其特点是易降解,降解产物经代谢排出体外,对组织生长无影响,目前已成为医用高分子材料发展的方向。