『壹』 高分子材料的制備方法
推薦本高分子材料的書籍
《高分子化學》
看了後,你就明白
PDF格式下載地址:http://www.chemdown.cn/down/2010/0223/52791.html
『貳』 高分子研究方向
那就是高分子的計算機模擬了。我知道的不多,應化所這邊有個安立佳,現任所長,是這個方面的。有台計算機就能發文章的那種。
『叄』 高分子材料研究方向
當然是將其的絕緣或半導體性質上往超導線性埋藏設計上完成最好,這樣,它就可使我們的飛機,輪船,衛星等等的載荷內耗上大大的減降下來!
『肆』 高分子領域的熱門研究
1,均相茂金屬催化劑的非均相化已成為高分子化學領域一個新的研究熱點. 該催化劑負載於不溶性的載體上, 形成的負載型催化劑既有均相催化劑單一活性特點(如金屬原子利用率及催化活性高、反應快、條件溫和及分子量分布窄), 又兼有非均相催化劑的優點(產物易於分離, 可用於淤漿聚合、氣相聚合或本體聚合來制備幾何形狀均一的聚合物)[1]. 由於無機和有機載體都有某些特殊優點和一些弊端, 故將無機和有機載體復配, 以得到性能優越的復合載體已成為催化劑載體研究的一個重要方向.
2,活性自由基聚合作為近幾年高分子化學的研究熱點得到了廣泛的關注,通過這種聚合方法可以在溫和的條件下制備分子量可控,分子量分布很窄的均聚物,嵌段共聚物。可以進行無機材料如玻璃,金屬材料的表面改性,高分子微球的接枝等。在讀期間的主要工作是合成含有生物特性和紫外吸收官能團的自由基聚合單體,通過活性聚合的方式制備端基和側鏈功能化的均聚合物,或者和親水單體嵌段制備兩親性材料。得到的材料有可能用來作為防毒殺菌、高分子液晶材料等方面。
3,芳香環狀低聚體的研究開始成為高分子化學領域的 研究熱點。
4,有機無機雜化膜兼有機膜韌性和無機膜耐高溫性能,具有優良的氣體滲透選擇性,成為高分子化學和材料科學等領域的研究熱點。
5,太陽能轉換,光催化,尤其是有機污染水光催化處理等的研究熱點。
6,導電高分子材料領域,已經成為當今國際科學界的研究熱點之一。
7,納米材料和技術正成為世界范圍內的研究熱點。達到nm級的超細微粒具有巨大的比表面積,因而具有許多獨特的表面效應,成為新材料和多相催化方面的研究熱點。
8,表面活性劑分子在溶液中的自組裝行為及一些特殊結構的共聚物的自組裝行為是近年以來所謂仿生合成的研究熱點之一。
9,工業用聚酯、聚醯胺纖維和高強聚乙烯纖維、高強聚丙烯纖維仍是土工合成材料的研究熱點。
10,對環氧樹脂的改性已成為一個研究熱點。
『伍』 功能高分子材料研究的主要手段有哪些
功能高分子可以劃分為8種類型:反應型高分子材料,光敏型高分子,電性能高分子材料,高分子分離材料,高分子吸附材料,高分子智能材料,醫葯用高分子材料,高性能工程材料。
1、物理功能高分子材料:導電高分子、高分子半導體、光導電高分子、壓電及熱電高分子、磁性高分子、光 功能高分子、液晶高分子和信息高分子材料等。
2、化學功能高分子材料:反應性高分子、離子交換樹脂、高分子分離膜、高分子催化劑、高分子試劑及人工臟器等。
高分子
具有多重結構(鏈節結構、分子結構、組態結構、微區結構等),結構的多重性決定了其性能的多重性。高分子的性質有的只取決於其中的一種結構,而有的則依賴於幾種結構,這種復雜性為建立結構和性能之間的關系帶來了很大的困難,而這種關系的建立是進行分子設計的基礎。尖端科學技術和軍事工業的發展,對高分子材料提出了越來越高的要求,各種功能高分子材料應運而生。
『陸』 高分子材料工程國家重點實驗室(四川大學)的研究方向
通用高分子材料高性能化新技術和新原理的研究
研究外場(力場、溫度場、電磁場等)作用下,高分子材料結構性能的變化,採用輻照技術(電暈、紫外光、電子束、γ射線、微波等)對聚合物進行改性,開辟簡便、高效、無污染的輻照增容新途徑,研製高強、高韌高分子材料,實現通用高分子材料的高性能化;研究高分子微觀復合材料的設計和制備原理、加工過程中形態結構的演變,為高分子復合材料的制備提供新方法。 高性能和功能高分子材料的研究 研究高分子材料高性能化和功能化的科學原理;研究芳雜環聚合物及其復合體系的結構與性能、制備和成型加工基礎理論;研究便於成型加工的光、電、磁等功能高分子及其復合材料和生物醫用高分子材料的制備、結構與性能。
聚合物成型理論和技術研究
研究高分子流體的非平衡態、凝聚行為及其分子機理,研究高分子材料在加工過程中的力化學反應和化學流變學,建立利用加工中應力場、溫度場等控制和發展聚合物鏈結構、超分子結構、織態結構及製品外觀、形狀、尺寸的新技術,研製新型聚合物加工設備。
油田開發用高分子材料
研究油田開發用高分子材料(鑽井液處理劑、油井水泥添加劑、強化採油添加劑、水處理劑、表面活性劑、破乳劑、原油流動改性劑)組成、結構、形態與性能的關系以及在應用條件下的變化規律,採用超聲波、分子復合等新方法制備具有獨特的多元結構和超分子結構的聚合物,為油田開發提供新材料、新技術。
廢棄高分子材料回收處理與再生利用
研究廢棄高分子材料回收加工中的物理、化學問題,發展回收利用廢棄高分子材料新技術,研究可生物降解的高分子材料。
『柒』 高分子材料是研究什麼的
高分子材料。
比如塑料,橡膠,合成纖維等都屬於(人工合成)高分子。這些東西作材料用的成型,加工等都屬於這個的研究內容
『捌』 誰能告訴我高分子材料主要研究哪些項目急急急急急急
三大高分子材料是塑料、纖維和人造橡膠
塗料黏合劑也有
還有功能高分子材料,復合型高分子材料
我也是這個專業滴~~~~~~~~~~~~~~
『玖』 醫用高分子材料的研究進展
生物醫用高分子材料的發展前景
我國醫用高分子材料的研究起步較早、發展較快。目前約有50多個單位從事這方面的研究,現有醫用高分子材料60多種,製品達400餘種,用於醫療的聚甲基丙烯酸甲酯每年達300 t。然而,我國醫用高分子材料的研究目前仍然處於經驗和半經驗階段[5],還沒有能夠建立在分子設計的基礎上。因此,應該以材料的結構與性能關系,材料的化學組成、表面性質和生命體組織的相容性之間的關系為依據來研究開發新材料。醫用高分子材料要應用於生物體必須同時要滿足生物功能性、生物相容性、化學穩定性和可加工性等嚴格的要求。生物醫用材料的研究和發展方向主要包括以下幾方面:
1 、組織工程材料
組織工程是應用生命科學與工程的原理和方法構建一個生物裝置,來維護、增進人體細胞和組織的生長,以恢復受損組織或器官的功能。它的主要任務是實現受損組織和器官的修復或再建,延長壽命和提高健康水平。其方法是:將特定組織細胞「種植」於一種生物相容性良好、可被人體逐步降解吸收的生物材料上,形成細胞-生物材料復合物;生物材料為細胞的增長繁殖提供三維空間和營養代謝環境;隨著材料的降解和細胞的繁殖,形成新的與自身功能和形態相適應的組織或器官。這種具有生命力的活體組織或器官能對病損組織或器官進行結構、形態和功能的重建,並達到永久替代。
2、生物醫用納米材料———葯物控釋材料及基因治療載體材料
高分子葯物控制釋放體系不僅能提高葯效,簡化給葯方式,大大降低葯物的毒副作用,而且納米靶向控制釋放體系使葯物在預定的部位,按設計的劑量,在需要的時間范圍內,以一定的速度在體內緩慢釋放,從而達到治療某種疾病或調節生育的目的。一次性注射或口服的高分子疫苗制劑的開發,將克服普通疫苗需多次注射方能奏效的缺點,而深受人們的重視。高分子避孕疫苗的研製又將為人類的生育調節提供一個簡便、無毒副作用、十分安全的新方法,並有可能成為未來控制人口增長的重要措施。基因治療是導入正常基因於特定的細胞(癌細胞)中,對缺損或致病的基因進行修復,或者導入能夠表達出具有治療癌症功能的蛋白質基因,或導入能阻止體內致病基因合成蛋白質的基因片段來組織致病基因發生作用,從而達到治療的目的。基因療法的關鍵是導入基因的載體,只有藉助載體,正常基因才能進入細胞核內。目前,高分子納米材料和脂質體是基因治療的理想載體,它具有承載容量大、安全性能高的特點。近來新合成的樹枝狀高分子材料作為基因導入的載體值得關注。
3、復合生物材料
作為硬組織修復材料的主體,復合生物材料受到廣泛重視,它具有強度高、韌性好的特點,目前已廣泛用於臨床。通過具有不同性能材料的復合,可以達到「取長補短」的效果,可以有效地解決材料的強度、韌性及生物相容性問題,是生物材料新品種開發的有效手段。提高復合材料界面之間的相容性是復合材料研究的主要課題。根據使用方式不同,研究較多的是合金、碳纖維/高分子材料、無機材料(生物陶瓷、生物活性玻璃)、高分子材料的復合研究。
4、生物材料表面改性是永久性課題
除了設計、制備性能優異的新材料外,還可通過對傳統材料進行表面化學處理、表面物理改性和生物改性提高材料性能。材料表面改性是生物材料研究的永久性課題。如:在選用合成高分子材料製造人造器官時,可以用共聚的方法,把兩種以上的高分子合成在一起,使材料分子中的親水基團稀稀落落分布於各處,呈微觀體均勻結構狀態,這樣可以大大提高抗血栓功能。展望未來,高新技術的注入將極大地增強醫用高分子材料產業的活力。常規醫學材料的應用中所面臨的人工關節失效的磨損碎屑問題,心血管器件的抗凝血問題,材料的降解機制問題,評價材料和植入體長期安全性、可靠性的可靠方法和模型等問題有望得到改善。但同發達國家相比,我國的醫用高分子相關產業的規模以及研究開發的水平都還有較大的差距。我國加入WTO後醫用材料產業將面臨重大挑戰和機遇,所以應在國家的大力支持下,跨部門、跨學科通力合作,通過走自力更生與技術引進相結合之路,在生物材料、分子設計、仿生模擬、智能化葯物控施等方面重點投入。醫用高分子材料必將為造福人類作出更大貢獻。
『拾』 高分子材料考研有哪些研究方向
高分子材料不是專業,是材料學或材料加工工程專業的一個方向
復旦大學材料學專業2015年考研招生簡章
研究方向:
01 高分子材料
02 功能塗層材料
03 新型復合材料
04 無機功能材料
05 生物高分子材料
06 材料失效分析