功能高分子小论文

合集下载

功能高分子材料发展现状及展望

功能高分子材料发展现状及展望

功能高分子材料发展现状及展望一、引言功能高分子材料是指具有特殊性能的高分子材料,如导电、阻燃、自修复等。

随着科技的不断进步和人们对环境保护和生活质量的要求越来越高,功能高分子材料在各个领域得到了广泛应用。

本文将从功能高分子材料的定义、发展历程、应用领域以及未来展望等方面进行探讨。

二、功能高分子材料的定义功能高分子材料是指在普通高分子材料中加入一些特殊成分或经过改性后,使其具有某种特殊性能的新型高分子材料。

这些特殊性能可以是导电、阻燃、自修复、形状记忆等。

这些新型高分子材料不仅具有传统高分子材料的优点,如重量轻、耐腐蚀等,还具有更多的优势。

三、功能高分子材料的发展历程1. 20世纪50年代至60年代初期:以聚氯乙烯为主要原料生产出各种塑胶制品。

2. 60年代中期至70年代初期:出现了聚碳酸酯、聚酰亚胺等新型高分子材料。

3. 70年代中期至80年代初期:出现了聚苯乙烯、聚苯乙烯共聚物等新型高分子材料。

4. 80年代中期至90年代初期:出现了聚丙烯、聚乙烯等新型高分子材料。

5. 21世纪以来:功能高分子材料得到了广泛应用,如导电高分子材料、阻燃高分子材料、自修复高分子材料等。

四、功能高分子材料的应用领域1. 导电高分子材料:主要应用于电池、太阳能电池板等领域。

2. 阻燃高分子材料:主要应用于建筑材料、电器设备等领域。

3. 自修复高分子材料:主要应用于汽车制造、飞机制造等领域。

4. 形状记忆高分子材料:主要应用于医学器械、智能纺织品等领域。

五、功能高分子材料的未来展望1. 研发更多的功能性高分子材料,满足不同领域的需求。

2. 提高功能高分子材料的性能,使其更加适合实际应用。

3. 推广功能高分子材料的应用,促进产业升级和经济发展。

4. 加强对功能高分子材料的研究和开发,为未来的科技进步提供支持。

六、结论随着科技的不断进步和人们对环境保护和生活质量的要求越来越高,功能高分子材料在各个领域得到了广泛应用。

未来,随着技术的不断提升和需求的不断增加,功能高分子材料将会有更广阔的发展前景。

功能高分子材料的制备与应用

功能高分子材料的制备与应用

功能高分子材料的制备与应用近年来,随着科技的快速发展,我们正处于一个新的时代——功能高分子材料时代。

功能高分子材料,简称功能材料,是一类具有特殊功能的高分子材料,具有广泛的应用前景。

本文将探讨功能高分子材料的制备方法以及其在不同领域中的应用。

一、功能高分子材料的制备方法功能高分子材料的制备方法多种多样,下面将介绍其中几种常见的方法。

1. 化学合成法化学合成法是目前最常用的功能高分子材料制备方法之一。

通过选择合适的单体、催化剂和反应条件,进行聚合反应,可以得到所需的高分子材料。

这种方法可以控制材料的分子结构和性能,从而实现特定功能的调控,例如聚合物的改性和功能化。

2. 共聚合法共聚合法是一种将两个或多个单体在一定条件下共同聚合得到的方法。

通过调整单体的比例和聚合反应的条件,可以合成具有特殊结构和功能的高分子材料。

相比于单一单体聚合,共聚合法可以获得更多样化、更复杂的材料结构,从而实现更多样的功能。

3. 物理交联法物理交联法是一种通过物理相互作用力使高分子链之间结合的方法。

这种方法通常涉及一些非共价键的形成,如氢键、范德华力等。

物理交联的特点在于其可逆性,可以通过外界刺激,如温度、光照等,使交联解除,实现材料在不同环境下的控制性能变化。

二、功能高分子材料的应用领域功能高分子材料在各个领域都有广泛的应用,下面将介绍几个典型的领域。

1. 生物医学领域功能高分子材料在生物医学领域中有着巨大的应用潜力。

例如,可以制备生物可降解聚合物材料用于药物缓释系统,实现药物长效释放;可以制备生物相容性的材料用于组织工程和人工器官的修复;还可以制备具有生物活性的高分子材料用于生物传感器等。

2. 环境领域功能高分子材料在环境领域中具有广泛的应用前景。

例如,可以制备具有高吸附性能的高分子材料用于水处理和废气处理,实现环境污染物的净化;可以制备具有光催化功能的高分子材料用于处理光催化降解有机污染物等。

3. 新能源领域功能高分子材料在新能源领域中也有着重要的应用价值。

功能高分子综述性论文-kevlar纤维

功能高分子综述性论文-kevlar纤维

Kevlar纤维性能及用途简介穆仕敏高材1205班摘要:kevlar纤维也是就芳纶(聚对苯二甲酰对苯二胺),目前kevlar纤维由于它本身制作的昂贵性,尚未普及民用。

Kevlar纤维由于它高强度,高模量,耐热性,耐腐性,膨胀系数低等特点而被广泛的运用于军事方便,kevlar纤维的强度是涤纶的5倍,钢丝的两倍,仅次于碳纤维,但是制作过程,操作费用要比碳纤维含有更好的优势,而被大量的运用。

随着航空、导弹、宇航事业的飞速发展,对于高强度、高模量、耐高温、膨胀系数低、尺寸稳定性好的特种纤维的要求也日益迫切,再加上我国目前尚未成熟的掌握kevlar纤维多的制作技术,所以对kevlar 纤维的研究具有时代的需求性。

关键词:kevlar纤维,kevlar纤维制作,国防材料,液晶高分子一:kevlar纤维的合成对苯二甲酰+对苯二胺Kevlar纤维结构排列规整,是一种高分子液晶,相比普通纤维,kevlar纤维具有较高层次的结晶,有研究通过测试得出kevlar纤维的结晶度到达75%以上,通过衍射法发现kevlar纤维周围并没有光晕。

二:kevlar纤维的力学性能Kevlar二纤维的最大特点为高强度、高模量、低伸长。

表1列出各种纤维的力学性能、在所有的无机或有机纤维中,Kevlar二纤维的断裂强度最高,几乎是涤纶的三倍。

由于PPTA大分子是半刚性聚合物,在Kevlar二纤维中PPTA大分子沿着纤维轴呈伸展状排列,相邻分子的酞胺基间形成大量的氢键,因此赋予纤维很高的强度和很低的伸长。

从表l数据可知,Kevlar二纤维的模量很高,仅次于碳纤维,接近于实测晶区模量。

由于模量高,Kevlar二纤维的尺寸稳定性很好。

三:耐热性在高分子聚合物之中,普通的纤维聚合物的使用温度一般都在100摄氏度左右,200-300已经是耐热性非常好的,而kevlar纤维的最高温度可达到500-600摄氏度,这是顾丽霞实验中的kevlar纤维的DSC曲线,在空气中的分解度在500摄氏度,在氮气中550摄氏度。

功能高分子材料的研究进展

功能高分子材料的研究进展

3、高分子催化剂与高分子试剂:在化学合成领域,科研人员正在研究新型的 高分子催化剂与高分子试剂,以提高反应效率,减少副反应,降低环境污染。 其中,负载型高分子催化剂以其高效、可回收的优点引起了科研工作者的广泛。
4、医用高分子:医用高分子材料与人类的健康和生命质量密切相关。近年来, 科研人员对医用高分子的研究主要集中在生物相容性、降解性以及功能性上。 例如,聚乳酸(PLA)和聚己内酯(PCL)等生物降解材料已经被广泛应用于 药物载体和生物医学工程中。同时,科研人员也在开发具有药物控释、靶向治 疗等功能的医用高分子药物。
功能高分子材料的研究进展
目录
01 一、功能高分子材料 的分类
03 三、未来展望
02
二、功能高分子材料 的研究进展
04 参考内容
功能高分子材料是一种具有特殊物理、化学或生物性质的材料,其价值在于能 够进行精确的分子设计,以适应特定的应用需求。这种材料在众多领域中都有 着广泛的应用,如能源、医疗、环保等。近年来,随着科技的飞速发展,功能 高分子材料的研究取得了显著的进步。
1、高分子膜:高分子膜在分离、过滤、渗透等过程中有着广泛的应用。近年 来,科研人员在高分子膜的制备技术、性能优化以及应用研究等方面取得了重 要的突破。例如,通过纳米纤维构筑的多孔高分子膜在海水淡化、燃料电池等 领域展示出优异的性能。
2、高分子纤维:高分子纤维具有强度高、重量轻、耐腐蚀等优点,被广泛应 用于航空航天、汽车制造、环保等领域。一种新型的高分子纤维——碳纤维, 因其具有超高的强度和模量,被视为“黑金”。科研人员正在致力于提高碳纤 维的生产效率,降低成本,料主要分为物理功能高分子材料、化学功能高分子材料和生物功 能高分子材料。物理功能高分子材料主要涉及高分子膜、高分子纤维等;化学 功能高分子材料则包括高分子催化剂、高分子试剂等;生物功能高分子材料则 涉及医用高分子、生物降解高分子等。

功能高分子材料的特殊

功能高分子材料的特殊

功能高分子材料学号:0908010207 姓名:高敏一摘要:功能高分子材料的特殊性:具有化学活性,光敏性,导电性,催化活性,生物相容性,药理性能,选择分类性,光、电、磁、生物活性、吸水性等特殊功能的聚合物材料。

功能高分子材料表现处常规高分子材料所不具有的性能,主要与其化学组成,分子结构,聚合物的围观构像,聚集态和宏观形态有密切的联系。

关键词:化学组成分子结构聚合物的围观构像聚集态宏观形态英文摘要:The particularity of functional polymer materials: with chemical activity, photosensitivity, electrical conductivity, catalytic activity, biocompatibility, pharmacological properties, selection sort sex, light, electricity, magnetic, biological activity, hydroscopicity and other special functional polymer materials. Functional polymer material performance common polymer materials do not have the performance of main and its chemical composition, molecular structure, polymer of the onlookers structure like, state of aggregation and macro morphology are closely linkedkeywords :Chemical composition polymer molecular structure Polymer of the onlookers structure like state of aggregation Macroscopic form二:1功能高分子材料的结构层次对材料的影响:功能高分子材料的结构可将功能高分子分为以下几个层次:1,功能高分子的元素组成2功能高分子材料的官能团组成3功能高分子材料的链结构的分子结构4功能高分子的微观构象和聚集状态5功能高分子材料的宏观构象。

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

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。

功能高分子微球制备技术研究进展

功能高分子微球制备技术研究进展

功能高分子微球制备技术研究进展一、本文概述随着科技的进步和工业的发展,功能高分子微球作为一种具有特殊功能的新型材料,在众多领域如生物医学、药物传递、催化剂载体、色谱分离等方面都展现出了广阔的应用前景。

功能高分子微球制备技术作为其核心,对于提升微球性能、拓展应用领域具有至关重要的作用。

因此,对功能高分子微球制备技术的研究进展进行全面的梳理和总结,不仅有助于推动相关领域的科技进步,也能为实际生产提供理论支持和指导。

本文旨在综述近年来功能高分子微球制备技术的研究进展,包括各种制备方法的原理、特点、优缺点以及最新的研究成果。

我们将重点关注微球制备过程中的关键技术,如粒径控制、表面修饰、功能化改性等,并探讨这些技术在提高微球性能、拓展应用领域方面的作用。

我们还将对功能高分子微球的应用前景进行展望,以期为未来相关研究提供有益的参考。

通过本文的综述,我们期望能够为读者提供一个全面、深入的了解功能高分子微球制备技术的平台,同时也希望能够激发更多的科研工作者投身于这一领域的研究,共同推动功能高分子微球制备技术的发展和创新。

二、功能高分子微球的制备方法功能高分子微球的制备方法多种多样,主要包括乳液聚合法、悬浮聚合法、分散聚合法、微乳液聚合法以及模板法等。

这些方法各有特点,适用于制备不同类型和功能的高分子微球。

乳液聚合法是最常用的制备功能高分子微球的方法之一。

该方法通过将单体、引发剂、乳化剂等原料混合,在适当的温度和搅拌条件下进行乳液聚合,形成高分子微球。

乳液聚合法制备的微球粒径分布较窄,但微球表面易残留乳化剂,需要进行后续处理。

悬浮聚合法是将单体、引发剂、分散剂等原料在搅拌条件下悬浮于水中进行聚合,形成高分子微球。

该方法制备的微球粒径较大,且粒径分布较宽。

悬浮聚合法适用于制备大粒径的功能高分子微球。

分散聚合法是通过将单体、引发剂、稳定剂等原料在有机溶剂中进行聚合,形成高分子微球。

该方法制备的微球粒径分布较窄,且微球表面较干净。

生物医用高分子材料论文

生物医用高分子材料论文

生物医用高分子材料1 生物医用高分子材料概述科技关爱健康,医用高分子材料的应运而生是医疗技术发展史卜的一次飞越。

高分子材料充分体现了人类智慧,是上 1 世纪人类科学枝术的重要科技进步成果之一,在二战前后得到了迅速发展;到上世纪末,光是塑料在体积上就明显超过了钢铁。

所谓高分子一般是指由许重复单元共价连接而成的、分子量很大的一类大分子,相关材料也称为聚合物,往往具有粘弹性。

主要大品种合成聚合物材料有塑料、橡胶、合成纤维3 大类,还有涂料、粘结剂等。

医用高分子材料属于一种特殊的功能高分子材料,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。

简单地说,医用高分子材料学,是介于现代医学和高分子科学之间,并且涉及到物理、化学、生物学、医学等的一门交叉学科。

目前,医用高分子材料的发展可谓异军突起,医用高分子材料的应用如雨后春笋遍及整个医学领域,其用量也在持续稳定地增长。

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,增进或恢复其功能的高分子材料。

研究领域涉及材料学、化学、医学、生命科学。

虽已四十多年的研究历史,但蓬勃发展始于20世纪70年代,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。

近十年来,由于生物医学工程、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。

生物医用材料最基本的要求是它必须与生物系统直接结合,生物医用材料都必须具备生物学性能,即生物相容性,这是生物医用材料区别于其它功能材料的最重要的特征,并且要求这种材料不会因与生物系统直接结合而降低其效能与使用寿命。

生物医用材料与活体系统的相互作用表面在两个方面:一是材料反应,即活体系统对材料的作用,包括生物环境对材料的腐蚀、磨损和性质退化、甚至破坏。

高分子材料与工程论文

高分子材料与工程论文

高分子材料与工程论文
高分子材料是一种具有高分子化学结构的材料,具有独特的物理性能和化学性质。

在工程领域中,高分子材料的应用日益广泛,涉及到塑料、橡胶、纤维等多个领域。

本文将就高分子材料的特性、应用及未来发展方向进行探讨。

首先,高分子材料具有良好的加工性能,可以通过热塑性或热固性工艺进行成型。

其次,高分子材料具有较高的强度和韧性,可以用于制造各种结构件和零部件。

此外,高分子材料还具有良好的耐腐蚀性能和绝缘性能,适用于化工、电气等领域。

另外,高分子材料还具有较好的可塑性和可回收性,有利于环保和资源循环利用。

在工程领域中,高分子材料被广泛应用于汽车制造、航空航天、建筑材料、电
子产品等多个领域。

例如,汽车制造中的塑料零部件、航空航天中的复合材料结构件、建筑材料中的隔热材料、电子产品中的绝缘材料等,都离不开高分子材料的应用。

高分子材料的应用不仅可以降低产品成本,提高产品性能,还可以减轻产品重量,节约能源,有利于推动工程技术的发展。

未来,随着科学技术的不断进步,高分子材料的研究和应用将迎来新的发展机遇。

例如,纳米材料、生物可降解材料、功能性高分子材料等将成为研究热点,为工程领域提供更多的新材料和新技术。

同时,高分子材料的再生利用和循环利用将成为未来发展的趋势,有助于推动工程领域的可持续发展。

综上所述,高分子材料在工程领域中具有重要的地位和作用,其特性和应用对
工程技术的发展起着重要的推动作用。

未来,高分子材料的研究和应用将继续深入,为工程领域带来更多的创新和发展机遇。

希望本文能够对高分子材料及工程领域的相关研究和应用提供一定的参考和借鉴。

功能高分子材料论文 生物医学方面的应用

功能高分子材料论文 生物医学方面的应用

功能高分子材料论文(生物医学方面的应用)摘要:了解生物医用功能高分子材料近年来的应用研究及发展状况,综述国内外生物医用高分子材料的分类、特性及研究成果,展望对未来的生物医用高分子材料的发展趋势,通过介绍医用高分子材料在人工脏器、药剂及医疗器械方面的应用,以及我国近年来的研究情况和存在的问题,形成对生物医用功能高分子的认识和其重要性的认识。

关键词:功能高分子材料,生物医用高分子材料。

1 生物医用高分子材料的现状生物医用高分子材料是以医用为目的,用于和活体组织接触,具有诊断、治疗或替换机体中组织、器官或增进其功能的高分子材料,生物医用高分子材料是在高分子材料科学不断向医学和生命科学渗透,高分子材料广泛应用于医学领域的过程中,逐渐发展起来的一类生物材料,它已形成一门介于现代医学和高分子科学之间的边缘科学。

在功能高分子材料领域, 生物医用高分子材料可谓异军突起, 目前已成为发展最快的一个重要分支。

生物医用高分子材料的发展经历了三个阶段,第一阶段始于1937 年,其特点是所用高分子材料都是已有的现成材料, 如用丙烯酸甲酯制造义齿的牙床。

第二阶段始于1953 年, 其标志是医用级有机硅橡胶的出现, 随后又发展了聚羟基乙酸酯缝合线以及四种聚(醚- 氨) 酯心血管材料, 从此进入了以分子工程研究为基础的发展时期。

该阶段的特点是在分子水平上对合成高分子的组成、配方和工艺进行优化设计, 有目的地开发所需要的高分子材料。

目前的研究焦点已经从寻找替代生物组织的合成材料转向研究一类具有主动诱导、激发人体组织器官再生修复的新材料,这标志着生物医用高分子材料的发展进入了第三个阶段。

其特点是这种材料一般由活体组织和人工材料有机结合而成, 在分子设计上以促进周围组织细胞生长为预想功能, 其关键在于诱使配合基和组织细胞表面的特殊位点发生作用以提高组织细胞的分裂和生长速度在国外,生物医用高分子材料研究已有50多年的历史,早在1947 年美国已发表了展望性论文。

功能高分子材料的应用及发展前景

功能高分子材料的应用及发展前景

功能高分子材料的应用及发展前景摘要:功能高分子材料因其重量轻、种类多、特异性强等特点,在生物医用、化学工业、信息技术以及电子领域得到了广泛的应用。

目前,功能高分子材料正在飞速发展,为了适应新技术在各行业的发展需要,功能高分子材料正逐步发展成为如电子材料、光热材料等具备多功能化的材料。

从本质上讲,功能高分子材料是以高分子物理、化学等相关学科为基础的,并且将物理学以及生物学等学科紧密联系的一门学科。

本文系统的研究了功能高分子材料的现状、性能和应用趋势,并对其应用前景进行了分析和展望。

1功能高分子材料概述功能高分子材料是是个新兴的领域,自20世纪60年代开始发展。

它是由分子量大的长链分子组成的具有特殊功能的聚合物和复合材料,具有特殊的力学、电学、光学和磁学的某一种性能。

近些年,高分子材料的研究与应用迅速发展,在越来越多的领域中产生了巨大的影响。

高分子材料的发展,提供了更多实用性高的新型材料和新产品,应用于农业生产、工业生产和人类生活的方方面面,与此同时,也提供了更多具有功能性的材料和高性能材料用以推进科学技术的新发展。

目前功能高分子材料的研究主要在以下几个方面:光功能高分子材料、液晶高分子材料、电子功能高分子材料和医用功能高分子材料、环境可降解高分子材料、吸附和分离功能材料等。

最常用的功能高分子材料有光学功能高分子材料、液晶高分子材料以及吸附分离功能高分子材料等。

2功能高分子材料具体应用的研究高分子材料具有广泛的应用性,在很多领域都得到了充分的利用,主要包括:功能高分子材料,液晶高分子材料以及吸附分离功能高分子材料等,具体分析如下:2.1光功能高分子材料一般来说,光功能高分子材料受到光的作用,会引起物理变化,比如光导致的变色,并且还会出现一些化学变化,包括光分解的高分子材料。

光功能高分子材料中光的特性,会通过化学和物理的双重作用反映出来。

目前,光功能高分子材料主要用于太阳能和电子工业的开发和利用。

2.液晶高分子材料目前,液晶高分子材料是一种新型的功能性高分子材料。

高分子材料论文3000字

高分子材料论文3000字

高分子材料论文3000字近年来,高分子材料处于不断变化发展中,并且随着它的不断发展,已经渗透到人类生活中的方方面面。

因此,高分子材料在日常生活中的生产和生活活动中发挥着重要作用。

高分子材料又称之为聚合物材料,主要是由无数个小分子化合物通过化学键,进而形成的大分子化合物,称之为聚合物材料。

在日常的生产生活中常见的高分子材料主要有合成橡胶、合成纤维、合成塑料等,并且在新中国成立之后,上述高分子材料在日常生活中得到了广泛应用,例如服装业、日用品,以及各种工业材料中,满足了各行业对高分子材料的需求。

此外,在未来高分子材料将会运用于纳米高分子材料复合应用、生物可降解高分子材料、高分子材料功能化,以及航空航天领域。

二、高分子材料的发展高分子材料是一种聚合物大分子化学品,其组成主要是由半人工和人工合成的高分子材料,与其他化合物的主要区别是高分子材料在化学性质和物理性质上均能发生较大变化,可以有一些特殊功能,例如光学、电学等功能。

此外,随着科学技术的不断进步,新能源开发、微电子和生物医药的不断发展,高分子材料得到了更广泛的应用,其作用主要表现在以下结果方面。

其一,使用高分子材料设计合成新能物质,并且具有新功能,例如研制出的新型非晶质光盘,具有较好的耐腐蚀性,几乎不会被腐蚀,这一特性主要是来自于非晶质合金表面生成的耐腐性保护膜。

其二,高分子材料利用特别的加工方式来增加磁疗的特殊功能,如利用高分子膜和塑料光纤使高分子材料更加容易加工成型,并且降低其加工成本。

其三,使用两种或者两种以上性能不同的高分子材料,经过复合化学反应形成新的高分子材料,如屏蔽导电、塑料以及复合层的复合填料。

当前,随着高分子材料在生产生活中的应用日益加深,其与众不同之处逐渐凸显出来,它可以代替日常生产生活中的许多材料,并且可以通过高分子材料来改善其他材料的功能和性能,使他们成为一种全新材料,进而更好的发挥他们的功能。

进而,我国也对高分子材料这一领域的研究较为重视,在自我研发的基础上,不断加强了国际研究领域的沟通交流。

生活中的高分子论文

生活中的高分子论文

生活中的高分子论文第一篇:生活中的高分子论文生活中的高分子材料塑料对我们生活的影响(10环境1W XXX)考核成绩一、塑料的简介(1)塑料的定义:塑料是以合成(或天然)树脂为基础,再加入各种添加剂(如填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、交联剂等),在一定温度和压力下加工成形的各种材料的总称。

它是一种合成高分子材料,又可称为高分子或巨分子,也是一般所俗称的塑料或树脂,可以自由改变形体样式。

(2)塑料的特征及优缺点:塑料主要有以下特性:①大多数塑料质轻,化学性稳定,不会锈蚀;②耐冲击性好;③具有较好的透明性和耐磨耗性;④绝缘性好,导热性低;⑤一般成型性、着色性好,加工成本低;⑥大部分塑料耐热性差,热膨胀率大,易燃烧;⑦尺寸稳定性差,容易变形;⑧多数塑料耐低温性差,低温下变脆;⑨容易老化;⑩某些塑料易溶于溶剂。

塑料的优点:①大部分塑料的抗腐蚀能力强,不与酸、碱反应。

②塑料制造成本低。

③耐用、防水、质轻。

④容易被塑制成不同形状。

⑤是良好的绝缘体。

⑥塑料可以用于制备燃料油和燃料气,这样可以降低原油消耗。

塑料的缺点:①回收利用废弃塑料时,分类十分困难,而且经济上不合算。

②塑料容易燃烧,燃烧时产生有毒气体。

③塑料是由石油炼制的产品制成的,石油资源是有限的。

(3)塑料的类型与分类:塑料的结构基本有两种类型:生活中的高分子材料1、线型结构(包括支链结构):高聚物由于有独立的分子存在,故有弹性、可塑性,在溶剂中能溶解,加热能熔融,硬度和脆性较小的特点。

2、体型结构:高聚物由于没有独立的大分子存在,故没有弹性和可塑性,不能溶解和熔融,只能溶胀,硬度和脆性较大。

(4)塑料的加工方法:塑料的成型加工是指由合成树脂制造厂制造的聚合物制成最终塑料制品的过程。

加工方法(通常称为塑料的一次加工)包括压塑(模压成型)、挤塑(挤出成型)、注塑(注射成型)、吹塑(中空成型)、压延等。

吸塑:用吸塑机将片材加热到一定温度后,通过真空泵产生负压将塑料片材吸附到模型表面上,经冷却定型而转变成不同形状的泡罩或泡壳。

功能高分子材料及其应用

功能高分子材料及其应用

功能高分子材料及其应用杨小玲1015063005 研1001班摘要:对功能高分子材料做了粗略的概括和分类,并对其主要品种反应型高分子、导电高分子材料、高分子染料、高分子功能膜材料、生物医用高分子材料、液晶高分子材料等分别做了论述。

介绍了功能高分子材料的发展状况,展望了未来的功能高分子材料的发展趋势。

关键词:功能高分子;材料;化学发展现状;展望功能高分子功能高分子材料是指那些既具有普通高分子特性,同时又表现出特殊物理化学性质的高分子材料,是重要的现代功能材料之一。

功能高分子材料分为两类:一类是在原来高分子材料的基础上,使其成为更高性能和功能的高分子材料,另一类是具有新型功能的高分子。

而功能高分子材料又分为:化学功能高分子材料、光功能高分子材料、电功能高分子材料、高分子液晶等。

新型功能高分子材料因为其特殊的功能而受到人们广泛关注。

1、主要的功能高分子材料功能高分子所涉及的学科甚广,内容丰富,根据其性质和功能主要可分成为如下几类:反应型高分子材料、光敏型高分子材料、电活性高分子材料、膜型高分子材料、吸附型高分子材料、高性能工程材料、高分子智能材料等。

1.1反应型高分子材料反应型功能高分子材料是指具有化学活性,并且应用在化学反应过程中的功能高分子材料,包括高分子试剂和高分子催化剂两大类。

高分子试剂是指小分子反应试剂经过高分子化,或者在某些聚合物骨架上引入反应活性基团,得到的具有化学试剂功能的高分子化合物。

高分子催化剂是指通过聚合、接枝等方法将小分子催化剂高分子化,使具有催化活性的化学结构与高分子骨架相结合,得到的具有催化活性的高分子材料。

1.1.1 开发高分子试剂和高分子催化剂的目的主要从以下几个角度考虑:①简化操作过程;②有利于贵重试剂和催化剂的回收和再生,利用高分子反应试剂和催化剂的可回收性和可再生性,可以将某些贵重的催化剂和反应试剂高分子化后在多相反应中使用,达到降低成本和减少环境污染的目的;③可以提高试剂的稳定性和安全性;④所谓的固相合成工艺可以提高化学反应的机械化和自动化程度;⑤提高化学反应的选择性;⑥可以提供在均相反应条件下难以达到的反应环境。

功能材料小论文剖析

功能材料小论文剖析

聚芳醚类离子交换膜简介1.离子交换膜简介离子交换膜是一种含离子基团的、对溶液的的离子具有选择透过功能的膜,一般是由高分子材料制成。

因为通常在应用时主要是利用它的离子选择透过性,所以也称为离子选择透过性膜。

离子子交换膜可以看作是一种高分子电解质,他的高分子母体是不溶解的,而连接在母体上的带电基团带有电荷和可解离离子相互吸引着,他们具有亲水性。

例如,由于阳膜带负电荷,虽然原来的解离阳离子受水分子作用解离到水中,但在膜外我们通电通过电场作用,带有正电荷的阳离子就可以通过阳膜,而阴离子因为同性排斥而不能通过,所以具有选择透过性。

阳离子交换膜是对阳离子具有选择透过性。

阳离子膜通常是磺酸型的。

阴离子交换膜对阴离子具有选择透过性。

一般以-NH3+、-NR2H+或者-PR3+等阳离子作为活性交换基团。

离子交换膜的材料主要有:聚乙烯均相阴阳膜、聚苯醚均相阳膜、聚砜型均相阴膜、聚氟乙烯-多胺型阴膜、偏氟乙烯阳膜、甲基丙烯酸均相阳膜、聚三氟氯乙烯阳膜。

2.质子交换膜燃料电池质子交换膜燃料电池(PEMFC)在原理上相当于执行水电解的“逆”过程。

其单电池由阳极、阴极和质子交换膜组成,阳极为氢燃料发生氧化的场所,阴极为氧化剂还原的场所,两极都含有加速电极电化学反应的催化剂,质子交换膜作为传递氢离子的介质,只允许氢离子通过。

工作时相当于一个直流电源,阳极即电源负极,阴极即电源正极。

质子交换膜燃料电池以离子交换膜为电解质,以Pt、C为氧化剂,氢气或重整气为燃料,空气或氧气为氧化剂工作温度一般在60 ~100 摄氏度的一种将储存在燃料和氧化剂中的化学能直接转化成电能的发电装置是一种高效节能安全可靠的新型环保电池,适用于交通、电站、可移动电源及潜艇等多种用途具有广阔的市场前景9已引起越来越多的国家和企业的重视都纷纷斥巨资于这一项目9目前已接近于商业化应用[1]。

氢燃料电池阳极和阴极之间由质子交换膜隔开,它是该电池的核心部件,在电池中充当固态电解质,分隔燃料和氧化剂以及传递反应离子和水,对电池的性能起着关键作用。

高分子材料的功能化与应用研究

高分子材料的功能化与应用研究

高分子材料的功能化与应用研究一、引言高分子材料是当今科学技术发展中不可缺少的一种重要材料,广泛应用于各个领域。

随着科技的不断进步与人们对材料性能需求的不断提高,对高分子材料的功能化与应用研究也日益重要。

本文将探讨高分子材料在功能化与应用方面的研究进展。

二、高分子材料的功能化研究高分子材料的功能化研究致力于为其赋予特定的性能,以满足不同领域的需求。

一种常见的功能化方法是掺杂添加剂。

添加剂的引入可以改变高分子材料的导电、导热、热稳定性等性能,使其具备更广泛的应用。

例如,将导热性添加剂掺入高分子材料中,可以提高材料的导热性能,使其在散热方面具有更好的表现。

除了添加剂,表面修饰也是高分子材料功能化的重要手段之一。

通过改变高分子材料表面的化学组成或结构,可以赋予材料特定的表面性能,如抗菌、亲水、疏水等。

这些特性赋予了高分子材料更广泛的应用场景,如医疗器械、食品包装等领域。

此外,高分子材料的自组装也是其中一项重要的功能化策略。

高分子材料在特定条件下能够自发地组装成具有特定结构和功能的纳米颗粒、纳米纤维等。

这种自组装能力为高分子材料的应用提供了更多可能性,例如用于纳米传感器、纳米催化剂等。

三、高分子材料的应用研究在功能化的基础上,高分子材料具有广泛的应用前景。

其中,生物医学领域是一个突出的应用领域。

高分子材料在生物医学领域中被广泛用于药物缓释、组织工程、生物传感器等方面。

例如,聚合物纳米粒子可以作为药物载体,通过控制释放速率实现药物的持续释放,从而提高药物治疗效果。

此外,高分子材料还在能源领域展现出了巨大的潜力。

例如,聚合物锂离子电池具有高能量密度和长循环寿命等优点,被广泛应用于可穿戴设备、电动汽车等领域。

此外,高分子材料在太阳能电池、燃料电池等领域的应用也正在不断拓展。

四、高分子材料的挑战与展望尽管高分子材料在功能化与应用方面取得了显著的进展,但仍面临一些挑战。

首先,高分子材料的长期稳定性和可靠性仍需进一步提高。

小论文模板(3000字)

小论文模板(3000字)

智能高分子水凝胶专业年级姓名摘要:本文对近几年智能高分子水凝胶中的温度敏感性凝胶和高吸水性树脂的制备、性能特征及其用作了简要介绍,并对其发展前景作了展望。

关键词:智能水凝胶;温敏性;高吸水性树脂;保墒缓释肥料材料是推动人类文明和社会进步的物质基础,是现代高新科技发展的三大支柱之一,面向21世纪国民经济的高速发展,信息、生命、能源、交通、环境科学、高科技产业和国防建设对新型材料的要求比以往更为迫切。

研究与开发各种性能优越的新型材料、发展材料科学与工程科学是一项重要而迫切的战略任务。

材料的发展经历着结构材料→功能材料→智能材料→模糊材料的过程[1 ]。

智能化是指材料的作用和功能可随外界条件的变化而有意识地调节、修饰和修复[2 ] 。

该概念源于20世纪80年代末,高木俊宜[3]教授将信息科学融合于材料的物性和功能,提出了智能材料(Intelligent materials)概念,指出智能材料是指对环境具有可感知、可响应,并具有功能发现能力的新型材料。

此后R. E. Newnham[4]教授提出了灵巧材料(Smart materials)概念,也有人称机敏材料。

这种材料具有传感和执行功能。

20 世纪90 年代开始发展的智能材料在包含以往材料的物性和功能性两方面的基础上加入了信息学科的内容,能模糊地解决人和机器在精确性方面存在的极大差别,所以比功能材料更优越。

智能材料的分类方法有很多种。

根据材料的来源,智能材料包括智能金属材料、智能无机非金属材料以及智能高分子材料。

智能高分子材料的品种多,范围广,智能凝胶、智能膜、智能纤维和智能粘合剂等均属于智能高分子材料的范畴。

由于高分子材料与具有传感、处理和执行功能的生物体有着极其相似的化学结构,较适合制造智能材料并组成系统,向生物体功能逼近,因此其研究和开发尤其受到关注。

智能水凝胶作为智能高分子材料的一个主要内容,近10多年来,其研究工作、尤其是与生命科学相关的智能高分子水凝胶的研究工作空前活跃。

功能高分子材料这一门技术科学家小故事化学史

功能高分子材料这一门技术科学家小故事化学史

功能高分子材料这一门技术科学家小故事化学史功能高分子材料是一门技术科学,它研究合成具有特定功能的高分子材料,以满足各种工业和科学应用的需求。

这些功能包括但不限于强度、柔韧性、导电性、耐磨性、防水性等。

这门科学的发展离不开一批批杰出的科学家们的努力和创新。

在化学史上,许多科学家的发现和发明为功能高分子材料的发展奠定了基础。

例如,在1920年代,德国化学家赫尔曼·斯托尔合成了世界上第一个合成树脂-酚醛树脂。

这种材料具有优异的耐热性和电绝缘性能,为后来的塑料工业奠定了基础。

随后,美国化学家华莱士·卡罗研究了合成橡胶,并在1931年发现了一种具有优异弹性的材料-聚丁二烯橡胶。

这种材料的发现极大地推动了轮胎工业的发展,使得汽车行业得以繁荣。

在20世纪50年代和60年代,功能高分子材料的研究迎来了一个重要的突破。

美国科学家斯蒂芬·比克曼和安迪·维姆发现了在高分子链上引入侧链可以改变材料的性能,从而产生了一系列具有特殊性能的高分子材料。

这一发现开创了功能高分子材料的新研究领域,为今后的研究提供了新的思路和方法。

近年来,随着科技的不断进步,功能高分子材料的研究进入了一个新的阶段。

新型高分子材料如聚合物纳米复合材料、功能高分子膜等不断涌现,并被应用于电子器件、医疗领域、环境保护等众多领域。

例如,聚合物太阳能电池利用高分子材料的光电转换性能,成为一种可持续发展的能源解决方案。

功能高分子材料的发展离不开科学家们的不懈努力和创新精神。

他们通过不断的实验和理论探索,推动了功能高分子材料的发展,并为各个行业带来了巨大的变革。

未来,功能高分子材料将继续发展,为人类创造更加美好的生活。

浅谈功能高分子材料的研究现状及其发展前景

浅谈功能高分子材料的研究现状及其发展前景

材料在人们的日常生活中随处可见,材料能否得到高水 平的发展,关系着人们能否获得高质量的生活。人们在日常 生活中通过应用高分子材料,能够获得较多优势,与现代生 产相适应。同时,还能带来较高的经济效益等。因此,功能高 分子材料在工业领域得到了快速的发展。
功能高分子材料源自20世纪60年代,在这一时期属于新 兴领域,在能源领域、电子领域以及生物领域得到了广泛的 应用。目前,随着科学技术在21世纪的不断创新,人们对功 能高分子材料也进行了有机创新,能够为人们带来更加便捷 的生产和生活。 1 功能高分子材料的性能和种类
目前,导热高 分 子材料 分为两 种,分 别为 添 加型以 及 结构型。为了提高高分子材料的导热性能,需要对一些导 热 性 能比 较 好 的 材 料进 行 相 应 的 研究。由于添 加 型导热 高分子材料的研究方式优于结构型高分子材料,目前研究 领域主要集中于添加型。在研究的过程当中,导热率的高 低与填充物以及聚合物基体之间有着密不可分的关系。 相关科 研人员通 过研究人 造 卫 星的高导热绝 缘 胶 黏 剂发 现,名为环氧树脂的导热胶可以有效提高原胶以及膜状胶 的整体性能。 2.7 磁性高分子材料
料,2018,19(3):233-235. [5]吕海 佳.浅谈化学高分 子材料的应用与发 展前景[J ].云南化工,
2018,45(11):26-27.
- 73 -
目前,我国对高分子材料进行了相关研究,主要研究内 容包括材料的安全性、对组织和血液的相容性、生物学性 能,提高了其力学、机械、物理等性能。
材料在我国具有较长的研究和发展历史,但是产业发展 规模以及开发研究水平还落后于发达国家。自我国加入WTO 以后,材料产业迎来了更大的挑战和机遇。因此,需要进行 跨部门和学科的有效合作,在国家的大力支持下,引进相关 技术,结合自身优势和能力,重点研究材料在智能化药物控 释以及分子设计等方面的应用[5]。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

功能高分子材料指导教师:王明罡姓名:丁彦红学号:班级:100202有机硅高分子材料综述摘要:有机硅高分子材料由于结构比较特殊, 使这类合成材料具有良好的耐热性、耐寒性、电绝缘性、疏水性、耐候性、抗粘性和生理惰性等优良特性。

在国防、建筑、纺织、医药、电子、电器和日用化工等领域得以广泛应用。

本文就有机硅高分子材料的定义、分类、基本理论、制备方法、发展、性能和应用进行了阐述。

其中较详细的讨论了有机硅聚合物中的硅油、硅橡胶和硅树脂。

通过将硅油分为线型硅油和改性硅油两方面,讲述了它的性能和制备。

将硅橡胶分为高温硫化硅橡胶和室温硫化硅橡胶两方面进行阐述。

讨论了纯硅树脂的制备和几种常用的改性方法.关键词:有机硅高分子;硅油;硅橡胶;硅树脂;应用有机硅高分子概述硅在地壳中是仅次于氧的第二丰富元素。

正像碳在生命化学中占主要地位那样,碳的同族(IV A族)元素硅,是岩石和许多矿物质的关键元素。

电子技术的突飞猛进,半导体的广泛用,使硅越来越被人们所广知。

然而,有机硅高分子的研究和应用起步较晚,它是第二次世界大战以后才孕育而生的一种重要的高分子合成材料。

有机硅高分子是分子结构中含有元素硅、且硅原子上连接有机基的聚合物。

以重复的Si—O键为主链、硅原子上连接有机基的聚硅氧烷则是有机硅高分子的主要代表与结构形式。

由于有机硅高分子结构的特殊性, 使有机硅高分子具备许多优良特性,如耐高低温性、耐候性、耐老化等。

有机硅高分子的分类[6]有机硅高分子可以从不同的角度进行分类,如从单体的来源、合成方法、分子结构、I产品用途等角度进行分类。

(1)从单体的来源和合成方法分类从单体的来源分类,有机硅高分子可分为均聚物和共聚物;从合成方法进行分类,有机硅高分子又可分为接枝共聚物、嵌段共聚物、交替共聚物、无规共聚物等。

(2)从产品形态分类II从产品形态分类,有机硅高分子主要分为硅油(包括乳液)、硅橡胶(包括室温硫化硅橡胶和高温硫化硅橡胶)和硅树脂。

(3)从产品的用途分类从产品的用途分类,有机硅高分子分为硅油、硅橡胶、硅树脂;脱模剂、消泡剂、织物整理剂、均泡剂、涂料、胶黏剂、密封剂、抛光剂、润滑剂等。

(4)从立体构型分类从立体构型分类,有机硅高分子分为环状聚合物、线型聚合物和梯形、笼形、树形及立体网状聚合物。

(5)从分子主链结构分类从分子主链结构分类,有机硅高分子分为聚有机硅氧烷、聚硅烷和杂链有机硅聚合物。

杂链有机硅聚合物则分为杂硅氧烷(聚有机硅氧烷中的部分硅原子被杂原子取代)、聚有机硅氮烷、聚有机硅硫烷、聚亚烷基硅烷、聚亚芳基硅烷、聚硅亚烷基硅烷及聚亚硅基硅氧烷等。

几种重要的有机硅聚合物有机硅聚合物多指含有硅氧键的高聚物。

由于Si—O键的结合力很强,加之硅氧键外面还包有一层烃基,所以,它们都具有很好的应用性。

不仅有着耐热性、疏水性、抗粘性和电绝缘性,而且还有耐寒性、耐候性、抗氧化性和生理惰性等。

习惯上一般将有机硅聚合物分为硅油、硅橡胶、硅树脂三类。

硅油硅油通常是指以Si—O—Si为主链具有不同黏度的线型聚有机硅氧烷,室温下为液体油状物。

其分子结构可用下时表示:式中,n为聚合度;R'为烃基、官能团、碳官能团、元素等;R为烃基、官能基、碳官能基、元素或聚合物链。

分子中的R基可相同,也可不相同。

另有一类硅油,其分子主链并非全由Si—O—Si键组成,而含有一定程度的硅杂链,即主链改性硅油。

根据R、R'不同,硅油分为线型硅油和改性硅油两大类。

线型硅油线型硅油包括非官能性硅油和硅官能性硅油两种。

(1)非官能性硅油非官能性硅油是指分子中,硅原子上的取代基全部为非活性烃基的硅油。

如二甲基硅油、二乙基硅油、甲基苯基硅油等。

二甲基硅油[8]为无色无味的透明液体,是最基本、最典型的硅油,是所有硅油中产量最大、应用最广的一个品种。

其化学结构是如下:其表面张力低,具有高的表面活性,优良的消泡抗泡性和良好的成膜性。

二甲基硅油还具有憎水性,不溶于水;与其他物质有良好的隔离性,润滑性能较优;在不影响透气的情况下,有阻隔潮湿的性能;在宽的温度范围内粘度变化小;耐热性耐酸性优良。

化学性质稳定,沸点高,凝固点低,作为液体存在的温度范围广。

二甲基硅油的电性能佳,特别在各种频率范围内时率因素小,其表面张力小。

抗剪切性能优良。

基于以上优良的性质,二甲基硅油广泛应用于机械、电气、纺织、涂料、医学等国民经济各部门。

在二甲基硅油的生产中,工业上普遍采用的是由低摩尔质量的二甲基环硅氧烷(D4或DMC)与三甲基硅氧基封端的低摩尔质量二甲基聚硅氧烷(MD n M)经平衡化反应制取。

其他的常用方法还有:二甲基二氯硅烷与三甲基氯硅烷共水解,再进一步缩聚;二甲基二氯硅烷的水解物与六甲基二硅氧烷进行平衡化反应及由低摩尔的聚二甲基硅氧烷二醇或低摩尔质量的MD n M进行缩合反应。

(2)硅官能性硅油在硅官能性硅油分子中,硅原子上的取代基除非活性烃基外,部分硅原子上的取代基为与硅原子直接相连的官能基。

如甲基含氢硅油、乙基含氢硅油、羟基硅油、烷氧基硅油、酰氧基硅油、乙烯基硅油、含苯乙炔基硅油、氯封端硅油、氨基封端硅油等。

甲基含氢硅油常简称为含氢硅油,其结构有如下类型:(Ⅰ) (Ⅱ)(Ⅰ) 为部分含氢型的甲基含氢硅油;(Ⅱ)为全氢型的甲基含氢硅油。

甲基含氢硅油是硅油品种中极其重要的产品之一,它的硅氧烷主链中含有活泼基团氢,活性高,能与许多活性基团反应。

其显著特点是防水效果好,可以低温交联成膜,在物质的表面形成防水层。

用于织物、玻璃、陶瓷、纸张、皮革、金属、建材等行业的防水处理,效果甚佳。

部分含氢型甲基含氢硅油可通过甲基二氯硅烷、二甲基二氯硅烷和三甲基氯硅烷在甲苯中共水解,接着用浓H2SO4催化平衡制取:甲苯甲苯甲基二氯硅烷经醇解、水解,得到水解物,水解物与MM一起在浓H2SO4催化下平衡,便可得到全含氢型甲基含氢硅油改性硅油可看成是非官能性硅油(通常是二甲基硅油)分子中硅原子上的部分烃基被碳官能基或聚合物链取代,或分子中嵌入硅杂链的液状聚合物。

它包括碳官能性硅油、共聚硅油和主链改性硅油三种。

(1)碳官能性硅油碳官能性硅油是指分子中的硅原子上的取代基除非活性烃基外,部分硅原子上的取代基为碳官能基的一类硅油。

如含氯甲基硅油、含氯苯基硅油、含氰烃基硅油、含羟烃基硅油、含环氧烃基硅油等。

(2)共聚硅油在共聚硅油分子中,硅原子上的取代基除非活性烃基外,部分硅原子上的取代基为聚合物链。

由聚硅氧烷链段和有机聚合物链段组成的液状共聚物也属此类。

如聚醚改性硅油、高级醇改性硅油、长链烷基硅油等。

(3)主链改性硅油在分子主链中除Si—O—Si键外,同时嵌入一定程度的硅杂链的液状有机硅聚合物称为主链改性硅油。

如硅氮烷硅油、硅亚烃基硅油、硅亚芳基硅油等。

硅像胶硅橡胶主要分为高温硫化(HTV)硅橡胶,。

高温硫化硅橡胶用量最大,可分为硅橡胶(MQ)、甲基硅橡胶(VMQ)、甲基乙烯基苯基硅橡胶PVMQ(耐低温、耐辐射),其他还有腈(NVMQ)硅橡胶、氟硅橡胶(FVMQ)等。

室温硫化硅橡胶按成分、硫化机理和使用工艺不同又可分为三大类型,即单组分室温硫化硅橡胶、双组分缩合型室温硫化硅橡胶和双组分加成型室温硫化硅橡胶。

主要用于制造各种硅橡胶制品,而室温硅橡胶则主要是作为粘接剂、材料或模具使用。

制备硅橡胶的原料通常由线型聚硅氧烷(硅橡胶生胶,简称硅生胶或生胶)、补强填料、交联剂、催化剂、改性添加剂等组成。

将所有的原料经过混炼可加工成混炼胶。

混炼胶在一定的条件下硫化,便可从高黏滞塑性态转变成弹性态——硫化胶。

硅橡胶具有耐高低温、耐候、耐臭氧、抗电弧、电气绝缘性、高透气性及生理惰性等优异性能。

且硅橡胶制品具有优异的综合性能和良好的技术经济效果, 已在航空、宇航、电气、电子、化工、仪表、汽车、机械等工业及医疗卫生、日常生活各个领域中获得了广泛的应用[9]。

硅树脂硅树脂(或称为有机硅树脂)是以Si—O—Si为主链,硅原子上连接有机基、具有高度交联结构的交联型半无机高聚物,其结构如下:构成硅树脂的基本结构单元有四种,其结构、表达式、官能度、R/Si表1-1 硅树脂的基本结构单元结构表达式官能度R/Si比标记R3SiO1/2 1 3 MR2SiO 2 2 DRSiO3/2 3 1 TSiO2 4 0 Q其中,R为H或有机基,如Me、Et、Pr、Vi、Ph等。

在硅树脂中,T单元(或Q单元)是必须具备的,其他单元及配比不同,则形成各种性质的硅树脂。

硅树脂分子的侧基为H或有机基时,称为纯硅树脂。

为了改进纯硅树脂,扩大应用领域,常在硅树脂分子的侧基引入碳官能基,或用有机聚合物对其改性。

因此,硅树脂分为纯硅树脂和改性硅树脂两大类。

纯硅树脂的制备硅树脂在没有固化前为预聚硅树脂。

预聚硅树脂可以通过缩合反应、有机过氧化物引发反应和硅氢加成反应实现交联固化。

缩合型预聚硅树脂分子中,主要含有Si—OH、Si—OR、Si—H等基团,这些基团在催化剂作用下或者加热下会进一步缩合并交联成固体产物,其反应机理为:催化剂或加热催化剂或加热催化剂或加热常用的催化剂有Pb、Zn、Sn、Co、Fe、Ce等金属的环烷酸盐或羧酸盐、全氟磺酸、氯氯化磷腈、胺类、季铵碱、钛酸酯等。

有机硅的应用硅油的应用(1)在机械工业中的应用在机械工业中,硅油主要用作机械设备的润滑剂和机械加工过程中的脱模剂,汽车的刹车油,离合器的工作油,仪表、缓冲阻尼器等防震、阻尼用油,压缩机工油,扩散泵真空油等。

(2)在电子电气工业中的应用硅油耐高低温、氧化稳定性好、无毒、无味、闪点高、能阻燃、介电性能优异,且介电性能和黏度受温度的影响小,是电子电气工业很好的电绝缘材料,在变压器、电容器、电缆连接部位、电子设备及器件等的绝缘、防潮、润滑、浸渍、阻尼和填充方面得到广泛应用。

(3)作为消泡剂的应用硅油的表面张力非常低,分子本身之间的作用力小,在水及动植物油、矿物油介质中的溶解性极小或不溶解,能迅速扩散到泡沫体系的泡膜表面,使泡沫破灭。

因此,硅油作为消泡剂在医药、医疗、食品、发酵工业、纺织工艺、原油开采、造纸工业等方面有广泛应用。

(4)在医疗卫生行业中的应用因其生理惰性、无毒,可用作医用软膏、保护脂等的基剂,得到的软膏、保护脂能保护皮肤,预防皮炎、湿疹或褥疮。

硅油也可作为药品的赋形剂、添加剂,防止锭剂吸潮,延长药效。

(5)在日用化学品方面的应用硅油在日用化学品方面的应用很多,如各种皮肤护理制品中使用的甲基硅油,能提高化妆品对皮肤的润湿与扩散性,起到润湿、保护皮肤的效果;硅橡胶的应用在各种各样的合成橡胶家族中,是其中的佼佼者,具有无味无毒,不怕高温和抵御严寒的特点,在高达三百摄氏度乃至零下九十摄氏度时仍不失原有的强度和弹性。

硅橡胶还有良好的电绝缘性、耐氧抗老化性、耐光抗老化性以及防霉性、化学稳定性等。

相关文档
最新文档