07370420功能高分子材料盛维琛
自由基聚合速率的深入讨论
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教学自由基聚合速率的深入讨论盛维琛,周志平(江苏大学材料科学与工程学院,镇江212013)摘要:自由基聚合是高分子化学课程中的重要一章,自由基聚合动力学(包括聚合速率、平均相对分子质量及分布)是教学中的重要内容。
本文讨论了建立自由基聚合微观动力学模型的基础:三个基本假设和四个简化条件,阐释了传统单官能度引发剂引发的聚合体系速率方程推导中这些假设和条件的运用,并扩展到双官能度引发剂体系,得到基元反应速率和总速率。
提出从三个层次讨论影响自由基聚合速率的因素,深化了对自由基聚合速率教和学。
关键词:自由基聚合;聚合速率;官能度;影响因素高分子化学是高分子专业的首门专业课,是研究高分子化合物合成P改性机理和方法及结构与性能的科学,内容包括逐步、连锁(自由基、阴P阳离子、配位)、开环等聚合及高分子化学反应,以机理和动力学为主线,兼顾合成方法,概念多、机理多、公式多。
每部分内容包括单体聚合能力、引发反应及其速率、聚合速率及速率常数、聚合度及分布、影响因素、合成方法、新进展几部分内容。
自由基聚合理论研究较系统深入,可作为学习其它连锁聚合的比较和借鉴,且其在高分子工业生产中应用较广,近80%的热塑性树脂产品都是通过这一聚合方法获得[1],因此高分子化学学习中自由基聚合一章地位举足轻重。
自由基聚合是连锁聚合的开端与基础,也是高分子化学教学和学习的重点和难点。
新版5高分子化学6内容上做了调整,反应了很多新进展,作者注意到在活性P可控聚合[2]和离子聚合[2]中均提到双活性引发中心对聚合机理和动力学的影响,在经典自由基聚合中并未涉及,而实际上双官能团自由基引发剂在近十几年得到了很大关注,其具有复杂的基元反应,如表1所示。
本论文对其基元反应和速率的推导可作为重要补充和深入,将对深化理解自由基聚合引发和聚合反应内在联系、不同引发方式聚合速率及自由基聚合体系动力学大有裨益,且从三个层次讨论了聚合速率的影响因素。
1聚合速率教学目标对聚合速率研究理论上可探明机理,实用上则为生产控制提供依据,理论和实际意义重要。
一种多纤维增韧石墨烯及其制备方法[发明专利]
![一种多纤维增韧石墨烯及其制备方法[发明专利]](https://img.taocdn.com/s3/m/2587eb1bf90f76c660371a3f.png)
专利名称:一种多纤维增韧石墨烯及其制备方法专利类型:发明专利
发明人:程旺生
申请号:CN201710698776.9
申请日:20170815
公开号:CN107416816A
公开日:
20171201
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种多纤维增韧石墨烯及其制备方法,它是由下述重量份的原料组成的:石墨烯70‑80、聚苯并咪唑0.7‑1、γ‑氨基丙基三乙氧基硅烷1‑2、油酸二乙醇酰胺0.8‑1、氰乙基纤维素3‑4、烯丙基聚乙二醇6‑8、吡啶硫酮锌1‑2、磷酸二氢铝2‑3、羧甲基纤维素钠1‑2、聚合物纤维乳液30‑40、乙氧基化烷基硫酸铵0.4‑1,本发明的纤维石墨烯复合材料韧性好,表面强度高,稳定性好,相对于传统直接将有机纤维与石墨烯共混搅拌混合的方式比,具有更高的稳定性强度。
申请人:湖南七纬科技有限公司
地址:410205 湖南省长沙市高新开发区麓松路459号东方红小区延农综合楼7楼卡-350
国籍:CN
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一种相变复合纤维及其制备方法[发明专利]
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专利名称:一种相变复合纤维及其制备方法专利类型:发明专利
发明人:林鹏程,叶圳达,盛鑫鑫,陈颖
申请号:CN202010888041.4
申请日:20200828
公开号:CN111962181A
公开日:
20201120
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明涉及相变材料技术领域,尤其涉及一种相变复合纤维及其制备方法。
本发明公开了一种相变复合纤维,所述相变复合纤维为柱状核壳结构;所述核壳结构中的核层为至少一种相变材料,壳层包括光热材料。
本发明提供的相变复合纤维壳层可以将核层的相变材料限域保护起来,壳层的光热材料能够高效的利用太阳能的能量,结合核层的相变材料,使得本发明相变复合材料同时具备了光热性能和相变性能。
壳发的光热材料将光能转化为热能传输到核层相变材料中进行储存,与核层的相变材料起到了呼应作用。
申请人:广东工业大学
地址:510060 广东省广州市越秀区东风东路729号大院
国籍:CN
代理机构:北京集佳知识产权代理有限公司
代理人:杨小红
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药物缓释用生物降解性高分子载体材料的研究
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药物缓释用生物降解性高分子载体材料的研究
王改娟;周志平;盛维琛
【期刊名称】《弹性体》
【年(卷),期】2008(18)4
【摘要】生物降解性聚合物安全、可靠,有良好的生物相容性,可通过生理途径代谢排出体外,成为了药物载体的首选材料.本文简要综述了主要常用天然和合成生物降解性聚合物,如壳聚糖、环糊精、胶原、聚乳酸、聚酸酐、氨基酸类聚合物的制备方法,在药物缓释体系的作用和效果,并对其发展趋势进行了展望.
【总页数】4页(P63-66)
【作者】王改娟;周志平;盛维琛
【作者单位】江苏大学材料学院,江苏,镇江,212013;江苏大学材料学院,江苏,镇江,212013;江苏大学材料学院,江苏,镇江,212013
【正文语种】中文
【中图分类】TQ460.34
【相关文献】
1.生物降解性合成高分子材料作为药物缓释载体的研究进展 [J], 杨立群;杨丹;孟舒;关艳敏;李建新;李淼
2.药物缓释载体材料在医药领域中的研究及应用 [J], 金丽霞
3.药物控制释放中应用的生物降解性高分子载体材料① [J],
4.药物控制释放中应用的生物降解性高分子载体材料② [J],
5.天然高分子药物微球载体材料的研究进展 [J], 王华杰;刘新铭;王瑾晔
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功能高分子材料
Fun cti onal Polymer Materials
课程编号:07370420
学分:2
学时:45 (其中:讲课学时:30自学学时:15 实验学时:0上机学时:0)先修课程:有机化学、无机化学、分析化学、物理化学、高分子物理、高分子化学适用专业:高分子材料与工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程、化学工程与工艺、化学等专业本科四年级学生选修课
教材:王国建.功能高分子材料•北京:化学工业出版社,2010年第一版开课学院:材料科学与工程学院
一、课程的性质与任务:
功能高分子课程是一门高分子材料专业的专业选修课。
它是建立在高分子物理,高分子化学和高分子结构与性能基础上,并与物理学、医学、甚至生物学密切联系的一门学科。
它是研究功能高分子材料化学规律的一门科学,是高分子材料科学领域发展最为迅速,与其他科学领域交叉度最高的一个研究领域,对于设计和制备高性能高分子材料起着指导作用。
功能高分子课程的基本任务:
通过课堂讲授和研究进展介绍,使学生能了解几种重要的功能高分子材料的制备方法、性能与结构的一般关系等,对功能高分子材料科学有一个概括性认识,能理解功能的产生机理,并可根据所需功能设计出一些简单的具有相应功能基团的高分子材料。
本课程主要介绍功能高分子材料的发展状况,功能高分子的种类与功能,功能高分子材料的结构与性能的关系,功能高分子材料的制备策略,并结合近年来国际,国内在功能高分子材料方面的研究成果详细介绍常用的物理化学功能高分子(高吸水性树脂、离子交换树脂、高分子试剂及催化剂等)、电功能高分子(复合导电型、电子导电型、离子导电型等导电高分子材料、电致发光、电致变色等电活性高分子材料)、光功能高分子(感光性树脂、光致变色高分子、光降解、光转换高分子材料等)、生物医用高分子(生物惰性、生物降解、组织工程、药物高分子材料等)、高分子助剂(高分子絮凝剂、高分子电解质、高分子染料、高分子食品添加剂等)其它一些类型功能高分子材料制备方法,机理,应用。
二、课程的基本内容及要求:第一章功能高分子材料概述
1.教学内容
1)功能高分子材料的研究对象和研究内容
2)功能高分子材料的发展历程
3)功能高分子结构与性能的关系
4)功能高分子材料的种类与功能介绍
2.基本要求
了解功能高分子材料的研究对象和研究内容;了解功能高分子材料的发展历程;理解功能高分子结构与性能之间的关系;掌握功能高分子的种类以各类功能高分子及产生功能的机理。
第二章功能高分子设计与制备
1.教学内容
1)分子量的设计与控制
2)化学结构的设计与控制
3)物理形态的设计与控制
4)功能高分子的绿色化
2.基本要求
了解功能高分子材料的设计,结构的控制。
第三章高吸水油高分子材料
1.教学内容
1)高分子吸附剂
2)高吸水高分子
2)高吸油高分子
2.基本要求
了解高分子吸附剂的分类和典型的制备方法,理解吸附性聚合物结构与吸附性能之间的关系,了解高高分子吸附材料的作用机理和应用。
第四章离子交换树脂
1.教学内容
1)离子交换树脂的合成
2)离子交换树脂的性能及测定
3)离子交换树脂的应用
2.基本要求
了解苯乙烯型、丙烯酸型、缩聚型离子交换树脂的制备方法;掌握树脂的粒度、含水量、密度、交换容量、选择性、热稳定性、机械强度、比表面积、孔径及其分布的测
定;掌握离子交换树脂的作用原理;了解离子交换树脂的应用。
第五章高分子试剂与催化剂
1.教学内容
1)概述
2)聚合物载体的合成与功能基化
3)高分子催化剂的种类、合成与应用
4)高分子催化剂的高分子效应
5)高分子试剂种类、合成与应用
6)固相合成
2.基本要求
了解高分子试剂在有机合成反应中的应用分类;了解高分子试剂的优缺点;掌握聚合物载体的合成与功能基化;了解肽固相合成中聚合物与第一个氨基酸键合、氨基酸的保护与去保护和质子化、肽键的生成、肽键从树脂上解脱这几个步骤;了解寡核苷酸的固相合成,固定化酶的反应过程。
了解高分子催化剂的结构、合成和应用。
第六章导电高分子材料
1、教学内容
1)导电高聚物的结构特征及其物理化学性能
2)导电聚合物的分子设计和掺杂
3)导电聚合物的应用前景及状况
4)电致转化效应聚合物
2、基本要求
掌握导电高聚物的电学性能;掌握导电聚合物的分子设计和掺杂的概念;了解导电聚合物的应用前景及状况。
第七章电活性高分子材料
1、教学内容
1)概述
2)电致发光
3)电致变色
2、基本要求
了解聚合物电致发光的一些基本概念;掌握选择共聚物材料和引入电荷转移层来提高电致发光效率的方法;了解常见的几种聚合物发光材料;了解载流子的注入、离子迁移效应及化学降解对聚合物发光器件的影响。
第八章感光高分子材料
1、教学内容
1)概述
2)高分子光敏涂料
3)光致变色高分子
4)光电转换
2、基本要求
了解感光高分子的功能、设计及构成;了解光敏涂料体系的构成;掌握影响光敏涂料光固化反应的主要因素;了解光敏涂料的应用;掌握光致变色高分子材料的概念;掌握光致变色、光致变色储存信息及可逆光调节作用的基本原理;了解几种常见的光致变色高分子材料。
第九章高分子助剂
1、教学内容
1)概述
2)高分子絮凝剂
3)高分子染料
4)高分子食品添加剂
2、基本要求
了解一些常见高分子助剂的分类、制备、性能和应用。
第十章生物医用高分子
1、教学内容
5)概述
6)医用高分子的生物相容性
7)血液净化高分子材料
8)生物活性和生物惰性高分子材料
9)高分子材料在药学中的应用
2、基本要求
了解医用高分子材料的发展史、分类;了解医用高分子材料的基本要求及主要的应用;掌握生物相溶性的概念;了解肌体组织、血液对植入高分子的反应;了解高分子植入材料在体内的结构与性能变化;了解可溶性高分子在体内的代谢过程;了解血液净化的膜材料和吸附材料;了解生物活性和生物惰性高分子材料;了解高分子材料在药学中作为辅料和控释的应用。
第十一章环境敏感高分子材料
1、教学内容
1)概述
2)刺激响应性高分子与化学机械系统
3)智能高分子膜材料与智能药物释放系统
4)表面响应性敏感高分子
2、基本要求
了解环境敏感高分子材料的概念及种类;了解高分子对物理、化学、生物的响应机理;了解
化学-机械能变换系统;了解智能高分子膜材料与智能药物释放系统的研究进展;了解表面响应性敏感高分子的研究进展。
第十二章高分子膜分离材料与技术
1.教学内容
1)概述
2)微滤,超滤,反渗透
3)离子交换膜,渗透蒸发膜
4)气体分离膜,液体膜
2.基本要求
了解高分子膜分离技术发展史,膜的概念、分类和特点;掌握微滤、超滤、反渗透三种技术、相应膜的制备及应用;了解离子交换膜,渗透蒸发膜的概念,原理和应用;了解气体分离膜,液体膜的结构、分离机理和应用。
三、课程学时分配:
四、大纲说明:
a)根据需要,安排作业。
b)采用多媒体教学。
五、参考书目:
1、功能高分子材料,马建标•北京:化学工业出版社,2000年7月第一版
2、功能高分子,王国建,王公善等.上海:同济大学出版社,1999年4月第一版
3、功能高分子与新技术,何天白,胡汉杰主编.化学工业出版社,2001年1月第1版
4、功能高分子与新技术,何天白,胡汉杰.北京:化学工业出版社,2000
5、功能高分子材料焦剑主编化学工业出版社2007年出版
6、生物医用材料.俞耀庭,张兴栋.天津:天津大学出版社,2000
7、精细高分子化工及应用.夏宇正,陈晓农•北京:化学工业出版社,2000
8离子交换与吸附树脂•何炳林•上海:上海科技教育出版社,1995
制定人: 审定人: 批准人:
2013年5月18日
课程简介
课程编码:07370420
课程名称:功能高分子材料
英文名称:Functional Polymer Materials
学分:2
学时:45 (其中:讲课学时:30课外学时:15实验学时:0 上机学时:0)课程内容:本课程主要介绍功能高分子材料的发展状况,功能高分子的种类与功能,功能高分子材料的结构与性能的关系,功能高分子材料的制备策略,并结合近年
来国际,国内在功能高分子材料方面的研究成果详细介绍常用的物理化学功能高
分子(高吸水性树脂、离子交换树脂、高分子试剂及催化剂等)、电功能高分子
(复合导电型、电子导电型、离子导电型等导电高分子材料、电致发光、电致变
色等电活性高分子材料)、光功能高分子(感光性树脂、光致变色高分子、光降
解、光转换高分子材料等)、生物医用高分子(生物惰性、生物降解、组织工
程、药物高分子材料等)、
高分子助剂(高分子絮凝剂、高分子电解质、高分子染料、高分子食品添加剂
等)其它一些类型功能高分子材料制备方法,机理,应用。
选课对象:高分子材料与工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程、化学工程与工艺、化学等专业本科四年级学生选修课
先修课程:有机化学、无机化学、分析化学、物理化学、高分子物理、高分子化学教材:王国建•功能高分子材料•北京:化学工业出版社,2010年第一版。