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相似文献
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1.
胡汉杰 《塑料制造》2005,(11):19-20
高分子科学的形成,是人类几千年(尤其是近百年)探索、使用高分子材料经验的结晶,是人类对高分子材料认识的升华。塑料加工直接从事着将各种高分子聚合物制备成各种高分子材料及其产品的工作(即:“聚合物成型”研究),在这种工作过程中,既涉及到要了解被加工高分子化合物的各种性质(分子量、分子间作用力、不同高分子的化学反应性质),又要了解被加工后形成材料和产品的高分子聚合物凝聚态的结构特点(结晶情况、取向情况、内部形态),  相似文献   

2.
航空、航天等的发展对于合成高分子材料提出了新的要求,如耐高温、高强度、耐腐蚀、耐辐射等。近年来世界各国科学家正在开发这方面新技术,很多材料已经进行大规模生产。耐高温高分子材料一直是大家关注的热点,中塑互联塑料技术论坛的网友对耐高温高分子材料的有关问题进行了深入的讨论。本期推出耐高温高分子材料专题,对耐高温的相关问题进行整理,供读者参考。我刊今后将不定期将中塑互联,http://bbs.ourplas.cn上优秀的帖子整理刊发,敬请读者关注。  相似文献   

3.
论坛·交流     
随着高分子科学和技术的迅猛发展,社会对高分子材料的要求也愈来愈高。单一高分子材料往往难以满足这种要求,需要用合金、共混、复合的方法对高分子材料加以改性,以求最大限度地发挥各自组分的特性,并赋予单一材料所不具备的优良品质,高性能复合材料的研究和开发已成为当代高技术的重要组成部分,也是高分子材料的一个重要发展趋势,它正向着高比强度、高比模量、高韧性、耐高温、耐腐蚀、耐磨损等多方向发展。其中既增韧又增强的高分子复合材料已成为工程塑料改性研究的热点。论坛里面的改性版块已经有很多坛友进行了深入讨论,有很多关于聚合物增韧方面的帖子,其中有网友在聚合物增韧中遇到的难题,也有网友提供的解决方案。网上互动一方面解决了网友生产中的问题,另一方面也为网友创造了经济效益。现将一部分高质量的帖子整理如下,供读者参考。我刊今后将不定期将"中塑互联"上优秀的帖子整理刊发,敬请读者关注。  相似文献   

4.
随着国民经济的飞速发展,对高分子材料提出更加广泛和苛刻的要求。据推测,在今后一个时期内,高分子材料研究的主要方向将由探索合成新的高聚物转向对现有高分子材料的改性和提高。氯化聚合物的研究和生产的迅速发展,在一定程度上证明了这种趋势。聚合物氯化以后,它的工艺性能、物理  相似文献   

5.
秦伟艳 《塑料工业》2020,48(2):184-184
聚合物加工工程课程是关于高分子材料与工程专业的一门专业课程,其内容是在有机化学、物理化学等基础学科和高分子化学、高分子物理学等专业课程的基础上,结合高分子材料的加工方法和工艺过程,介绍高分子材料成型加工基础理论以及加工性质、加工过程的状态与行为等相关内容。随着高分子材料在航空航天领域的广泛应用,将一部分航空内容补充到聚合物加工工程课程当中就显得尤为必要。  相似文献   

6.
液晶态物质具有液体的流动性,又有晶体的各向异性,这种中间状态,又称为物质的第四态或介晶态。处于这种状态下的物质称为液晶,具有液晶性质的聚合物称为液晶聚合物。液晶材料可用于化工、医学、高分子材料等诸多领域内,其发展前景十分广阔。液晶在化妆品中的应用不论是现在还是将来均很乐观。近十年来对液晶的需求增加是由于它们形成膜独特的光学性质。  相似文献   

7.
邓舜杨 《广东化工》1990,(3):29-30,43
本文介绍的咪唑聚合物是指其主链上具有咪唑环或咪唑烷环的高分子聚合物,此类聚合物是一种耐热性高分子材料,此外,某些咪唑聚合物具有优良的导电性和抗静电性,因此,这种新型高分子材料近年来已有较广泛的应用。  相似文献   

8.
高分子含氟聚合物材料   总被引:3,自引:0,他引:3  
目前合成高分子含氟聚合物材料的主要方法为乳液聚合法、悬浮聚合法、后乳化法和剪切乳化法。在此基础上论述了高分子含氟聚合物材料的发展、性质及其应用。  相似文献   

9.
当今时代特征之一是“复合化”,在这股潮流中,高分子材料也通过复合化技术而不断地开发出新的材料。在聚合物领域中,复合化有两个方向,一个是基于聚合物与无机材料组合而得到的掺合强化材料,即所谓通用复合材料或特种复合材料;一个是两种或两种以上的聚合物通常在熔融状态下进行混合,形成的一种新材料,即聚合物合金,它适用于包括工程塑料在内的所有聚合物材料。  相似文献   

10.
简要概述了对苯二甲醛的性质、用途,重点介绍了氯化水解、对苯二甲酸酸(酯)加氢、对苯二甲酰氯加氢、对二甲苯氧化合成对苯二甲醛的方法,综述了对苯二甲醛在荧光材料、催化剂、吸附材料以及在其他高分子聚合物方面的应用进展。  相似文献   

11.
吸尿材料     
<正> 由于社会高今化,卧床不起的老人随之增多。针对这种情况,有必要研究方便这类人的生活辅助设施。日本足利市一公司开发了一种可以将老人或病人排尿吸收固化的新产品。这种材料是将高分子聚合物包存水溶性纸里而制成,其中高分子聚合物具有吸收固化尿的功能。用后的这种材料可以方便地在厕所里用水冲去。用了这种新产品,卧床  相似文献   

12.
聚乙二醇在基于聚合物的药物传递系统中是最常用的高分子同时也是隐形高分子的金标准.从第一个PEG化的产品上市到目前为止,人们获得了大量关于这种聚合物的临床经验-不仪有它的优点,而且也有潜在的副作用以及并发症.文章列举了PEG在生物医药领域应用的一系列优良性质和引起的毒副作用.  相似文献   

13.
闫鹏旗  倪德财 《塑料助剂》2023,(5):85-86+110
碳纳米材料具有优越的力学性能与电学性质,被应用于高分子聚合物内以助于碳纳米高分子导电复合材料制备,尤其是MWCNT/PVDF(多壁碳纳米管/聚偏二氟乙烯)复合材料,利用此材料的力-电压阻效应可研发性能优异的应变传感器,从而制造体育可穿戴设备。但是受限于材料自身属性与制备工艺,相比单一组分碳纳米填料复合材料,混合不同类碳纳米填料于高分子聚合物内所生成的复合材料力-电压阻性能更佳。  相似文献   

14.
高吸水性树脂的生产与市场   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正> 1 树脂的分类及用途高吸水性聚合物(SAP),通常亦称高吸水性树脂,是指通过水合作用能迅速地吸收聚合物自重几十倍乃至上千倍液态水,溶胀以后具有凝胶化性质,即使在加压的情况下也具有保水性,并在干燥的空气中缓慢地释放出所吸水分的一种高分子材料。 SAP是一种很有前途的新型功能高分子材料,一般根据其组成的原料和合成方法进行分类,目前  相似文献   

15.
沈新元 《现代化工》2004,24(3):64-65
介绍了几种新型的智能高分子材料,指出合成新的聚合物、制造构造规则的高分子凝胶及增加材料的表面积与体积比是加快智能高分子材料响应速率的方法,同时指出仿生化和模糊化是智能高分子材料的发展方向。  相似文献   

16.
抗氧剂与光稳定剂结构效应与作用机理(续)   总被引:1,自引:0,他引:1  
3光稳定剂分子结构与光稳定化机理聚合物在户外使用,受太阳光中紫外线的辐照和大气中氧的作用会发生光氧降解反应。为防止或抑制聚合物的光氧老化行为,惯用的措施是添加紫外光稳定剂,主要宗旨是消除或延缓紫外线和氧对聚合物的直接攻击或者消散聚合物处于激发态的能量不致引发链式反应。3.1光屏蔽剂——涂层和颜料光屏蔽剂的功能是遮蔽和吸收紫外线,减少后者对聚合物的直接作用。涂层是一层用来保护另一种高分子材料的、有较大光屏蔽效应的高分子防护膜,当然这种防护膜是具有良好光稳定性和很高紫外线吸收率的高分子材料,也可以是含有相当高…  相似文献   

17.
产品开发     
《广州化工》2014,(23):253-254
新型本质阻燃高分子材料成发展方向 目前制备阻燃高分子材料的方法主要是添加阻燃剂,但这种方法存在许多不足,如聚合物机械性能下降,阻燃剂易迁移,毒性物质易挥发等。为克服这些缺点,对聚合物进行化学改性制备本身就是具有阻燃性能的新型本质阻燃高分子材料成为研发热点。新型本质阻燃高分子材料主要有:环氧树脂、聚酯、聚酰胺等。化学改性主要是采用无卤含有活泼的易有阻燃性能的原子单体,通过化学反应直接制备自身具有阻燃性能新型环氧树脂、聚酯、聚酰胺等本质阻燃高分子材料,成为发展方向。  相似文献   

18.
“高分子材料成型加工原理”一书,即将由化工出版社出版,它是我国第一本自己编写的系统阐述高分子材料成型加工理论的书籍。该书分五篇。第一篇为聚合物加工的理论基础,主要阐述聚合物的加工性质、流变性、在管和槽中的流动性和加工过程中的物理化学变化。第二篇为塑料  相似文献   

19.
两亲性超支化聚酯-酰胺的制备及其性能   总被引:2,自引:1,他引:2  
引言 在同一分子中,既含有亲水性链段,又含有疏水性链段的聚合物称为两亲性聚合物,这种聚合物的凝聚态常具有多相结构,并对不同极性的化合物都具有一定的亲和力,这种独特的性质就使其既不同于低分子表面活性剂也异于一般的离子聚合物.带有亲水性支链的两亲性聚合物具有很大的应用潜能.可以用作乳液和分散体的稳定剂,颜料及塑料的表面改性剂,高分子材料的助剂及改性剂等[1-2].  相似文献   

20.
纳米改性聚合物材料研究进展   总被引:13,自引:0,他引:13  
综述了纳米改性聚合物材料的研究进展,包括纳米粒子的结构与性质,纳米粒子的表面改性,纳米粒子对聚合物的改性机理和方法及纳米技术在高分子材料领域中的应用。  相似文献   

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