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利用扫描电镜对聚乙烯(PE)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)等高分子材料填料的分散性及表面与断裂界面进行了研究。结果表明,扫描电镜能够详细观察研究高分子材料的表面结构、微观相分离等,便于表征高分子材料微观结构形态,是分析高分子材料微观结构形态的有效手段。 相似文献
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德固赛设立一项为期 3年旨在开发功能或应用高分子纳米材料的研究项目。 2 0位精通纳米材料、特种高分子和表面界面改性技术的科学家将从事该项目的研究工作 ,同大学和工业专家一起开发高分子材料及其生产工艺。功能高分子材料由于具有良好的传导性、抗擦伤性和耐候性等定制特性 ,比传统塑料更为实用项目组将研究高分子 /纳米材料相互作用以开发基于无机纳米粒子的具有抗擦伤表面的产品 ;利用无机纳米粒子开发具有耐化学品、气体和潮湿 ,又有传导性和抗紫外线功能的高分子聚合物。不同于有机UV抑制剂 ,无机纳米粒子在加工时不会“粉化”或… 相似文献
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多分散高分子在固液界面吸附层厚度的Monte Carlo模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
在格子模型基础上用Monte Carlo方法模拟研究了多分散高分子在固液界面的吸附行为,重点考察了平均分布和正态分布两种不同链长分布形式的高分子在固液界面吸附层厚度的分布规律,模拟结果与概率统计模型计算的吸附层厚度分布趋势一致。随着系统温度升高,高分子链节热运动加剧,吸附层厚度的极值增大,大吸附层厚度的密度也有所增加。而链节吸附作用能的增大能显著压缩吸附层厚度,导致吸附层厚度极值分布前移,但固液吸附界面的表面覆盖率显著增大。高分子链长的分布形式对吸附层厚度有着显著的影响,平均分布的高分子体系对温度和链节吸附能以及高分子浓度的变化比较敏感。 相似文献
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可控自发热高分子材料是利用炭黑填充结晶高分子材料的PTC特性,制成的具有自动控温性能的功能高分子材料。本文综述了该领域国内外研究状况和发展趋势,认为我国应加强此类功能化高分子材料的研究和开发。 相似文献
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材料是人类进化的重要里程碑,历史上的“石器时代”“青铜器时代”都是以材料作为时代的主要标志。材料又是技术进步的关键,没有半导体材料的工业化生产,就不可能有目前的计算机技术;没有低损耗的光导纤维,就没有当前正在发展着的光通讯。有很多新技术,因为材料不过关,就很难实现。五十年代出现了很多高分子材料,主要是利用它的力学性质。七十年代出现了具有光、电、催化、分离等功能的高分子材料,一般称为功能高分子。前者是利用其力学性能,后者是利用其特殊功能。 相似文献
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通过对三相复合材料PP/GF/PA66、PP/GF/PET、PP/GB/PA66、PP/GB/PET以及PP/PA66/PET的力学性能和微观形貌的比较分析,研究了三相复合材料的界面吸附现象。实验结果表明,高分子的极性在多相体系的界面形成过程起着非常重要的作用。在熔融加工时,极性高分子能优先吸附包覆在极性无机填料或极性高分子表面;三相体系中的极性优先吸附包覆作用改善了无机填料和高分子基体之间的界面结合,使材料的力学性能优于不存在优先吸附作用的三相体系的力学性能。此外,通过比较分析复合材料组分之间的界面张力,从界面能的角度解释了多相复合材料中的优先吸附包覆现象。 相似文献
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PEG/PVA高分子固-固相变储能材料的制备 总被引:1,自引:0,他引:1
以聚乙二醇(PEG)为相变物质、聚乙烯醇(PVC)为骨架材料,通过接枝共聚法和偶联共混法分别制备了PEG/PVA高分子固-固相变材料.采用红外光谱法和差示扫描量热法研究了PEG/PVA相变材料的结构和相变行为.结果表明,共混体系和共聚体系均具有可逆的固-固相转变特性;共混体系最大相变焓为102.6 kJ/g, 共聚体系相变焓为82.5 kJ/g; 2种体系相变温度适中,可以满足低温相变要求,是一种具有较大使用价值和发展前途的高分子固-固相变储能材料. 相似文献
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Monte Carlo模拟随机共聚高分子在固/液界面的吸附行为 总被引:1,自引:0,他引:1
用Monte Carlo方法对无规共聚高分子在固液界面的吸附进行模拟,获得了固液界面区吸附链节的分布和吸附构型大小的分布等微观信息,以及总链节和吸附链节密度分布、链附着率、表面覆盖率、吸附量和吸附层厚度等宏观信息.考察了吸附性链节的对比吸附能εAa和无规共聚高分子中吸附性链节比率f对它们的影响.结果表明,界面附近的高分子以尺寸较小的环式和卧式构型分布为主,而尾式构型分布较宽.当f增大时小环式构型迅速增加,卧式构型的分布则变宽.随着εAa和f的增大,链附着率、表面覆盖率和吸附量等均随之增加,而吸附层厚度变薄. 相似文献
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综述了近年来高分子材料表面改性新技术--等离子体技术表面改性高分子材料的最新进展.运用等离子体技术改变高分子材料的表面性质的方法主要有三类:等离子体处理、等离子体聚合和等离子体接枝聚合.等离子体技术正以其优越性在高聚物材料表面改性方面得到越来越广泛的应用. 相似文献
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生物材料表面的血液相溶性主要依赖于它们的物理及化学特性,许多研究者在阴性表面电荷,表面与界面自由能,亲水/疏水性的程度及表面形态学方面进行了表面抗凝血酶原性的改进研究。就此探讨了经接枝的化学变型,血浆的处理,生物抗凝剂的利用及内皮细胞的接种。高分子的表面动力学广泛地影响了它们的抗血栓性。假设了亲水高分子材料是一种好的抗凝血酶原性材料,与主要成分为水的血液相互作用最小。聚环氧乙烷(PEO),作为典型的亲水性高分子材料具有 相似文献