环境材料-深圳大学材料学院

合集下载

第一章环境友好材概论(精简版)

第一章环境友好材概论(精简版)
12
深圳大学材料学院
6 土地荒漠化
据联合国统计,荒漠化已影响到全世界1/5的人口 和全球 1/3的陆地,成为导致贫困和阻碍发展中国 家经济与社会持续发展的重要原因之一。
沙漠化每年埋没许多村庄、铁路、公路, 造成越来越多的沙尘暴侵袭,给我国经济 建设和人民生活造成巨大经济损失。
02:56:08
13
深圳大学材料学院
CF2Cl2+hν→Cl+CF2Cl
O3+Cl→ClO+O2
O+ClO→Cl+O2
Cl和ClO形成催化循环。一个氯原子可以破坏
10万个臭氧分子
02:56:08
5
深圳大学材料学院
臭氧层破坏的后果
(1)臭氧的减少使皮肤癌和角膜炎患者增加, 诱发非常危险的皮肤病--恶性黑瘤,也会损害 人的免疫系统,使传染病的发病率猛增。
02:56:08
6
深圳大学材料学院
(2)破坏地球上的生态系统。过量的紫外线影响植 物的光合作用,使农作物减产。紫外线还可能导致 某些生物物种的突变。
(3)引起新的环境问题,过量的紫外线能使塑料等 高分子材料更加容易老化和分解,结果又带来新的 环境污染——光化学大气污染
02:56:08
7
深圳大学材料学院
高的部分,主要作用是吸收短波紫外线。
2008年形成的南极臭氧空洞的面积到9月第二个星期 就已达2700万平方公里,而2007年的臭氧空洞面积 只有2500万平方公里。
02:56:08
4
深圳大学材料学院
氯氟烃,为化学惰性物质,对生物不存在毒性 和其他有害影响。然而惰性意味着其无处可去, 在大气中只有一直上升到平流层,才会发生紫 外光解:

2021年深圳大学考研招生目录

2021年深圳大学考研招生目录

2021年深圳大学考研招生目录材料学院考研招生专业目录专业方向代码名称及指导教师初试科目备注080500材料科学与工程(学术学位)拟招人数:32人01先进碳材料及功能金属与器件熊信柏,黎晓华,谢盛辉,邹继兆,林鹏,黄传威,马俊,李亚运02新能源材料与器件刘福生,陈光明,朱光明,张朝华,李煜,敖伟琴,胡利鹏,刘琛03新型半导体光电子材料与器件[101]思想政治理论;[201]英语一;[302]数学二;[915]材料科学基础或普通物理或高分子化学;1.复试笔试科目:[FS01]专业基础知识综合;2.报考要求:报考本专业的学生要求具有材料科学、物理和化学等相关专业背景。

朱德亮,柳文军,曹培江,刘新科,许望颖,方明04功能高分子光电与能源材料杨楚罗,王雷,陈少军,万学娟,刘斌,刘丹青,潘成军,黄扬,邹洋,刘一,刘贺,王东,李凯,熊玉,韩婷05先进功能与智能高分子材料陈仕国,陈大柱,欧阳星,阎志超,杜冰06电化学能源与电子信息材料LUOJINGLI,饶峰,杨海朋,陈献,姚蕾[FS02]材料工程专[101]思想政治理论;085600材料与化工(专业学位)[201]英语一;拟招人数:100人01先进碳材料及功能金属与器件熊信柏,黎晓华,谢盛辉,钱海霞,邹继兆,林鹏,黄传威,马俊,李亚运02新能源材料与器件刘福生,陈光明,朱光明,张朝华,李煜,敖伟琴,胡利鹏03新型半导体光电子材料与器件朱德亮,柳文军,曹培江,韩舜,刘新科,许望颖,方明[302]数学二;[915]材料科学基础或普通物理或高分子化学;04纳米材料与贵金属和功能薄膜王进,谷坤明,苏轶坤,向雄志,刘琛05功能高分子光电与能源材料杨楚罗,王雷,陈少军,万学娟,刘斌,邓远名,潘成军,刘丹青,黄扬,邹洋,刘一,王东,刘贺,李凯,韩婷,熊玉06先进功能与智能高分子材料陈仕国,陈大柱,欧阳星,左建东,阎志超,杜冰07电化学能源与电子信息材料LUOJINGLI,饶峰,杨海朋,陈献,姚蕾传播学院考研招生专业目录专业方向代码名称及指导教师初试科目备注050300新闻传播学(学术学位)拟招人数:37人01传播学巢乃鹏,周裕琼,杨洸,刘晓燕,于晓峰,曹博林,茅知非,汪翩翩,任玉琛02新闻学尹连根,黄春平,王琛,彭华新,张晗,张田田[101]思想政治理论;[201]英语一;[701]新闻传播学基础;[928]媒体文化;[FS03]新闻传播学综合基础;03广告与传媒经济何建平,黄玉波,胡莹,李莹,张燕,李鹏翔04视觉传播与创意产业常江,郭熙志,刘辉,YE,阎评,杨莉莉,王建磊,战迪,史旻昱,曾温娜,王伟,程遥055200新闻与传播(专业学位)拟招人数:45人01健康传播巢乃鹏,杨洸,周裕琼,曹博林,张燕,任玉琛02数字营销传播[101]思想政治理论;[201]英语一;[334]新闻与传播专业综合能力;[440]新闻与传播专业基础;[FS03]新闻传播学综合基础;何建平,黄玉波,胡莹,史旻昱,陈丽娜,汪翩翩03融合媒体新闻生产黄春平,李明伟,刘劲松,张晗,张田田04视听传播YE,郭熙志,刘辉,彭华新,王建磊,杨莉莉,刘晓燕,曾温娜,于晓峰,王婷,阎评,战迪,王伟,程遥,王小峰电子与信息工程学院考研招生专业目录专业方向代码名称及指导教师初试科目备注081000信息与通信工程(学术学位)[101]思想政治理论;[201]英语一;[FS05]信息与通信工程专业基础知识;拟招人数:67人01数字创意技术丁文华,蒙山,杨晴,邓磊02多媒体信息处理龚元浩,欧阳乐,黄继武,李元满,曹文明,李斌,李岩山,裴继红,骆剑平,QIUGUOPING,贾红,陈昌盛03信息感知与智能处理YATAOYANG,邹文斌,王妙辉,刘宗香,赵博,李良群,黄建军,梁永生,吴晓晓,阳召成,廖斌,张勇,郑能恒,孙维泽,李霞,黄磊,冯大权,康莉,黄海明[301]数学一;[902]电子系统综合;04无线通信系统毕宿志,李晓滨,谢宁,马嫄,张晓,王滔滔,张沛昌,全智,王世伟,冯波涛,林晓辉,郭重涛,钟世达,王晖,陈哲,袁涛,黄冠龙,何业军,钱恭斌,张龙,何春龙05信息编码理论与技术吉建华,陈彬,代明军,张胜利,张鹏,王平080900电子科学与技术(学术学位)拟招人数:13人01微电子学与固体电子学黎冰,贺威,廖武刚,张猛,叶文彬,许威,闫岩,刘俊杰,潘晓芳,赵晓锦[101]思想政治理论;[201]英语一;[301]数学一[901]模拟电路;[FS04]数字电路;02电磁场与微波技术WENLONGHE,葛磊,吴迪,舒国响085400电子信息(专业学位)拟招人数:128人01数字创意技术邓磊,杨晴,丁文华,冯大权02多媒体信息处理及应用张力,张勇,康莉,何志权,李岩山,李霞,黄继武,杜戈果,李元满,贾红,吴昊,曹文明,欧阳乐,周飞,龚元浩,田时舜,张坤华,李斌,王妙辉,QIUGUOPING,王娜,裴继红,骆剑平,郑能恒,徐晨,蔡茂国,梁永生[101]思想政治理论;[201]英语一;[301]数学一;[902]电子系统综合;[FS82]信号与系统;03传感信息检测与处理赵博,黄建军,廖斌,初萍,李良群,刘宗香,孙维泽,阳召成,YATAOYANG,黄磊04光通信系统徐铭,吉建华,王可05无线通信系统何春龙,冯波涛,王滔滔,周小安,谢宁,林晓辉,张晓,李晓滨,舒国响,陈哲,王朔遥,全智,刘静,郭重涛,WENLONGHE,张金凤,何业军,王世伟,代明军,苏恭超,陈佳义,毕宿志,黄冠龙,张龙,袁涛,张沛昌,王兰,钱恭斌,吴迪,葛磊,马嫄,王晖06大数据网络空间安全聂伟,吴晓晓,徐明,张鹏,陈昌盛,张胜利,刘宏伟,王平,秦斌,陈彬,江魁法学院考研招生专业目录专业方向代码名称及指导教师初试科目复试笔试科目030100法学(学术学位)拟招人数:34人01国际法学陈梦,张淑钿,刘阳,王楠,王千华,田晓萍02宪法学与行政法学[101]思想政治理论;[201]英语一;[702]法学基础;[929]法学专业;[FS07]民事诉讼法及刑事诉讼法;孙成,李明超,叶海波,高俊杰,邹平学,黎沛文,底高扬,尤乐,赵桃桃,宋明03刑法学吴学斌,乔远,周娅04经济法学程子薇,叶卫平,侯玲玲,周卫,曾晶,敖希颖,段礼乐05民商法学钟明霞,蔡元庆,吕成龙,丁南,翟玉娟,薛波,齐砺杰,魏启证06法学理论姚秀兰,陈曦,宋旭光,孔庆平07诉讼法学杨剑,左德起,郝晶晶08知识产权法学张轶,段鲁艺,朱谢群035200社会工作(专业学位)拟招人数:30人不区分方向唐咏,马云驰,郑静,唐苏勤,高秋凤,黄国英,黄斌欢,许英,李晓凤[101]思想政治理论;[201]英语一;[331]社会工作原理;[437]社会工作实务;[FS10]社会工作专业综合;035102法律(法学)(专业学位)拟招人数:50人不区分方向张轶,吕成龙,段鲁艺,敖希颖,薛波,乔远,王茂祺,吴学斌,叶海波,[101]思想政治理论;[201]英语一;[397]法硕联考专业基础(法学);[497]法硕联考综合(法学);[FS09]法学综合;张淑钿,周卫,田晓萍,蔡元庆,周娅,丁南,邹平学,郝晶晶,肖又贤,左德起,王楠,朱谢群,钟明霞,王千华,侯玲玲,魏启证,杨剑,翟玉娟,宋明,齐砺杰,段礼乐035101法律(非法学)(专业学位)拟招人数:40人不区分方向尤乐,孙成,陈梦,底高扬,姚秀兰,黎沛文,李明超,叶卫平,刘阳,宋旭光,程子薇,赵桃桃,白云,曾晶,高俊杰,马晶[101]思想政治理论;[201]英语一;[398]法硕联考专业基础(非法学);[498]法硕联考综合(非法学);[FS08]法律综合;高等研究院考研招生专业目录专业方向代码名称及指导教师初试科目复试笔试科目077300材料科学与工程(学术学位)拟招人数:12人不区分方向蔡兴科,赵伟,李秀婷,陈友根,周晔,许杉杉,李昇隆,高永祥,QINGSHANJASONNIU,刘富德,黄思雅仅接推免0713Z1生命健康与环境(学术学位)拟招人数:12人不区分方向李猛,黄裕谦,李正,李文金,江一舟,熊海,郑家荣,潘科,陈峰,胡强,江山[101]思想政治理论;[201]英语一;[703]高级生态学;[930]普通生物学;[FS11]生命健康与环境知识综合;0701Z1复杂系统与数据科学(学术学位)拟招人数:6人仅招收推免生。

用于质子交换膜的磺化聚酰亚胺的合成与性能研究

用于质子交换膜的磺化聚酰亚胺的合成与性能研究
1 实验 部分
1 1 试 剂 苯 甲醛和 2,. 甲基苯 胺为 Adih公 司产 品 , 经纯 化直 接使 用 .硫 酸 ( . 6二 lr c 未 纯度 9 % ) 8 、甲 醇 、Ⅳ, 二 甲基 乙酰胺 ( MA ) Ⅳ_ D c 、乙酸 乙酯 、邻 甲基 苯 酚 、三 乙胺 、苯 甲酸 、 盐 酸和氢 氧 化钾 均 为 国 浓 产分 析纯试 剂 .
7 1 7 1 ( ,1 , . 5 s 1 . 3— . 7 t H) 5 2 ( , H,) 2 1 ( , 2 . , . 0 s 1 H)
向装有机械搅拌的 10m 0 L三口烧瓶中加人 1.2gO0 o 二胺单体 1 在氮气保护下 , 9 9 (.6m 1 ) , 用冰水 浴冷却 , 然后加人 2 L 0m 纯度为 9 %的浓硫酸, 8 将体系缓慢加热到 5 5℃,当二胺单体 1 彻底溶解后 , 将反应物溶液置于冰水浴 中冷却到 0o 逐滴加人 2 L C. 0m 质量分数为 5 %的发烟硫酸 , 0 将反应混合物 于 0o搅拌 3 i, C 0mn 然后升温到 6 0℃继续反应 2h 冷却至室温后 , . 将混合物倒人碎冰中, 过滤得到浅 蓝色沉淀.将沉淀溶于氢氧化钠后 , 过滤 , 再用盐 酸酸化 , 过滤 , 将得到 的固体用少 量的水 和甲醇洗 涤, 8 于 0℃真空干燥 , 得蓝色固体 ( ) 产率为 7 % , 40o 2, 1 在 0 C内没有测到熔点. H N R D S - M ( M O
收稿 日 : 0 6 1- . 期 20 —1 7 2 基金项 目: 广东省粤港关键领域重点突破性重大招标项 目( 批准号 : 0 4 10 40 ) 2 0 A 10 0 4 资助.
联 系人简介 :王 雷 (9 7年 出生 ) 男 ,博士 , 17 , 讲师 ,主要从事燃料电池质子交换膜材料研究

动态聚合物及其特殊性能

动态聚合物及其特殊性能

第37卷第1期高分子材料科学与工程V o l .37,N o .1 2021年1月P O L YM E R MA T E R I A L SS C I E N C E A N DE N G I N E E R I N GJ a n .2021动态聚合物及其特殊性能张 欢1,2,杨是佳1,刘文星1,乔 志1,2,阳珠生1,2赵 宁1,朱才镇2,徐 坚1(1.中国科学院化学研究所高分子物理与化学实验室,北京100190;2.深圳大学化学与环境工程学院,广东深圳518060)摘要:动态聚合物因结构中含有动态键而会在外界刺激(如光㊁热及p H 等)下做出响应,因此具备一些特殊性能,成为高分子材料领域一个重要的研究方向㊂动态键包括动态非共价键和动态共价键,文中简要介绍了2类动态键的特点及常见的动态键,进一步回顾和总结了动态聚合物的自修复㊁高拉伸㊁可回收㊁形状记忆等特殊性能,并简要对动态聚合物所面临的挑战和关键问题进行了展望㊂关键词:动态键;动态聚合物;自修复;高拉伸;可回收;形状记忆中图分类号:T B 381 文献标识码:A 文章编号:1000-7555(2021)01-0261-06d o i :10.16865/j.c n k i .1000-7555.2021.0009收稿日期:2020-09-09通讯联系人:赵宁,主要从事高分子材料可循环/可复用㊁仿生高分子材料及高性能纤维及复合材料研究,E -m a i l :z h a o n i n g@i c c a s .a c .c n 1 动态聚合物动态聚合物是一种能够对外界刺激做出响应的智能材料,主要是因为其结构中含有动态键㊂相比于传统共价键,动态键可以在一定外界刺激下发生断裂-再形成过程或交换反应,主要包括动态非共价键和动态共价键㊂目前,研究人员将动态键替代传统共价键引入到聚合物中,使聚合物的微观分子结构能够在外界刺激下做出动态调整㊂分子层次的变化会引起高分子材料宏观性能的改变,诸多独特性能应运而生㊂动态聚合物的出现使高分子材料的功能化㊁生产加工及末端处理更加便利和环保,可极大地缓解高分子制品对海洋及土壤的污染问题㊂因此,深入研究动态聚合物具有重要的理论意义及实用价值㊂2 动态键简介2.1 动态非共价键常见的动态非共价键包括氢键㊁金属配位键㊁疏水相互作用㊁π-π堆叠㊁静电相互作用和主客体相互作用等(F i g .1)[1]㊂不同动态非共价键的键能大小存在差异[2],选择不同类型的动态非共价键构筑聚合物,可对材料力学性能进行调控㊂此外,由于化学键能间的差异,不同动态非共价键的可逆程度也存在很大区别,这一特性也为材料其他特殊性能和功能的调控奠定了理论基础㊂以氢键为例,其因强方向性㊁选择性㊁可逆性㊁普遍性和多样性,成为超分子聚合物及可逆交联聚合物网络中应用最为广泛的非共价相互作用[3~8]㊂近期,Y a n a gi s a w a 等[6]制得低分子量聚(醚-硫脲),硫脲基团能够形成非线性锯齿形高密度氢键阵列,上述结构并不会诱发聚合物结晶,材料为无定形状态,表现出较高弹性模量(1.4G P a )和韧性(能被拉伸至原始长度的4倍)㊂基于氢键断裂-再形成过程,受损材料在室温及一定压缩应力下能够完成自修复㊂2.2 动态共价键动态共价键是一种在室温下通常处于稳定状态,但在一定条件刺激下会表现出动态性的共价键,其兼具共价键的强度和稳定性及动态非共价键的可逆性㊂动态共价键体系的构建与成键反应的可逆性和键能密切相关,例如利用引入大位阻基团的方式降低反应活化能,从而调节共价键的可逆性和解离能[9]㊂电子效应也会影响化学键的可逆平衡,例如由于苯环的电子离域效应,芳香族硼酸酯键比脂肪族硼酸酯键具有更高的热力学稳定性[10]㊂F i g.1V a r i o u s d y n a m i c b o n d s目前,动态共价键可分为非解离型和解离型2类㊂对于非解离型动态共价键(可逆交换反应),其键断裂和重组过程同时发生㊂在交换过程中,大分子结构变化很小,主要是由于即使化学键被激活,化学键密度也依然接近恒定,如酯交换反应㊁亚胺交换反应㊁二硫键交换反应㊁硅氧交换反应㊁烯烃复分解反应㊁氨基甲酸酯交换反应㊁烷基转移反应㊁转氨基作用等㊂相反,解离型动态共价键(可逆加成反应和可逆缩合反应)在交换过程中化学键数目减少,大分子结构会遭到破坏,如酰腙键㊁肟键㊁受阻脲键㊁硼酸酯键㊁迈克尔加成㊁D i e l s-A l d e r(D A)反应㊁[2+2]/[4+4]环加成㊁三唑啉二酮-吲哚加成㊁可逆自由基化学(二硫键㊁三硫代碳酸酯㊁秋兰姆二硫键等)(F i g.1)[9,11]㊂特别值得注意的是,一种动态共价键(如硼酸酯键㊁亚胺键㊁二硫键及脲键等)可经历不同的动态反应机理㊂3动态聚合物的特殊性能和功能动态键在高性能㊁刺激响应㊁可加工㊁可控降解及多功能材料构筑方面具备明显优势㊂因此,相比于传262高分子材料科学与工程2021年统高分子材料,动态聚合物具备一些特殊的性能和功能,可以满足更多领域的需求㊂3.1 自修复动态键因能够赋予材料高效㊁重复的自修复性能而受到广泛关注[12~24]㊂动态非共价键在温和条件下具备显著的敏感性,表现出快速的可逆性,因此,其可赋予材料温和条件下的自修复㊂作为自修复功能材料,利用动态非共价键构筑的超分子聚合物在软电子㊁传感㊁生物医用技术㊁3-4D 打印及可再加工领域具备广阔的应用前景[1]㊂近期,Y a n g 等[18]制备了一系列氢键和金属配位键交联的颜色可调荧光材料,其具备快速的自修复性能和优异的力学性能㊂在无外界刺激下,受损材料在室温放置2h 能够实现完全的自修复,并且该过程不受表面老化程度及空气湿度的影响(F i g.2)㊂动态共价键是一种将动态非共价键的可逆性及传统共价键的稳定性结合在一起的特殊化学键,将其与高分子材料结合,是构筑具备优异力学性能自修复材料的重要途径之一㊂但相比于动态非共价键,动态共价键的断开-再形成过程或交换反应相对较慢,通常需要在外界刺激下才可完成[11]㊂G o r d o n 等[22]将含二硫代氨基甲酸酯的光活性单体引入至P U 中制得了一种光诱发的动态聚合物㊂不同于传统的光引发剂,该体系中的二硫代氨基甲酸酯能够可逆地产生自由基,此动态过程可实现光诱导自修复过程㊂F i g .2 H y d r o g e nb o n d a n dm e t a l -l i g a n d b o n d c r o s s l i n k e d s e l f -h e a l i n gp o l ym e r n e t w o r k [18]F i g .3 I o n i c h y d r o g e nb o n da n d i m i n e b o n d c r o s s l i n k e d s u p e r s t r e t c h a b l e p o l ym e r n e t w o r k [36]3.2 高拉伸动态聚合物在拉伸过程中通过动态键断裂-再形成过程或动态交换反应耗散能量,因此材料不易被破坏而表现出高拉伸性㊂动态凝胶容易具备高拉伸性,这一现象与体系内动态键和溶剂密切相关,溶剂能够改善高分子链活动性,从而协助动态键通过可逆过程完成能量耗散[25~38]㊂J e o n 等[27]制得了一种高拉伸快速自修复水凝胶,其为同时含有多重氢键㊁疏水相互作用及表面活性剂包裹效应的多级动态交联体系㊂该水凝胶可拉伸至原始长度的100倍不断裂(由于仪362 第1期张 欢等:动态聚合物及其特殊性能器的限制,无法继续拉伸)㊂动态键也能够赋予体相材料高拉伸性㊂Z h a n g 等[36]将离子型氢键和动态亚胺键同时引入到聚丁二烯中,通过两步拉伸法测得材料的最大拉伸倍数为1.3ˑ104倍(F i g.3)㊂3.3 可回收利用动态键替代传统共价键进行分子交联,能够制备具有可回收性能的聚合物网络,为实现可回收复用的交联聚合物奠定了基础[39~42]㊂在使用温度下,动态交联聚合物能够稳定存在并表现出一定的力学性能;在加工条件下(热㊁溶液等),动态键减弱或被破坏,聚合物分子链活动性增强,黏度下降,交联网络能够像热塑性聚合物一样进行再加工或回收;去除加工条件后,材料会重新实现交联并恢复至初始交联状态,表现出良好的理化性能㊂L i u 等[41,42]开发了2种基于动态异氰酸酯化学的新型动态共价键,包括动态肟氨酯键及动态吡唑脲键,2种动态键构筑的动态聚合物均具备良好的可回收性能(F i g.4)㊂F i g .4 O x i m e -b a s e dd y n a m i c c o v a l e n t p o l yu r e t h a n e s [41]F i g .5 D i e l s -A l d e r r e a c t i o n c r o s s l i n k e d t h e r m a d a p t s h a p em e m o r yp o l ym e r n e t w o r k [43]3.4 形状记忆近年来,基于动态键多刺激响应及动态可逆等特殊性能,将其引入到形状记忆聚合物(S M P s )中作为网络点或刺激转变点有利于开发新型S M P s ,并极大地拓展了S M P s 材料的应用范围[43~45]㊂热适应性S M P s 于近些年被提出,动态键赋予这类材料永久形状重构的能力,为实现复杂形状材料的形状记忆功能提供了重要思路㊂Z h a n g 等[43]通过D A 反应制得兼具形状记忆功能和固态塑形性的动态聚合物㊂以60ħ作为变形温度,材料表现出良好的形状记忆效应,固定效率为99%,原始形状恢复效率为87.5%㊂基于D A 反应的动态可逆性,S M P s 在一定条件下能够实现原始形状的塑性形变,也可通过熔融和溶液法使材料再次成型,因此具备一定的可回收功能(F i g.5)㊂Z h a n g 等[45]制备了多功能热适应性三重SM P s ㊂动态亚胺键作为网络点,离子型氢键和玻璃化转变温度462高分子材料科学与工程2021年作为刺激转变点,材料在40ħ下表现出良好的三重形状记忆功能㊂此外,动态亚胺键和离子型氢键又能够赋予形状记忆聚合物固态塑形性㊁自修复以及可回收性能㊂除上述性能之外,动态键也能够赋予聚合物刺激响应性㊁阻尼㊁组装-解组装及机械力响应等[46,47]㊂4动态聚合物的展望动态聚合物的未来发展方向主要集中于 高性能㊁多刺激响应㊁多功能及环境友好 ㊂然而,动态聚合物仍然存在一些亟待解决的问题,例如,自修复/可回收等功能与力学性能㊁耐温耐溶剂性之间的矛盾;面对复杂服役条件和环境,动态键不能长期存在或表现出动态性;采用简便的方法制备多种动态键交联聚合物仍存在挑战,同时网络中各种动态键自身性能的有效发挥也需要深入探索;动态键交联形状记忆聚合物的研究仍需完善;动态键的动态响应温度㊁交换速度㊁成网络的程度;提高热塑性材料的使用温度及改善其加工性能等,解决这些问题依然任重道远㊂参考文献:[1] Y a n g Y,U r b a n M W.S e l f-h e a l i n g o f p o l y m e r s v i a s u p r a m o l e c u l a rc h e m i s t r y[J].Ad v a n ce dM a t e r i a l s I n t e rf a c e s,2018,5:1800384.[2] S e i f f e r t S.S u p r a m o l e c u l a r p o l y m e r n e t w o r k s a n d g e l s[M].S w i t z e r l a n d:S p r i n g e r I n t e r n a t i o n a l P u b l i s h i n g,2015.[3] S t a d l e rR,D eL u c c aF r e i t a sL.T h e r m o p l a s t i c e l a s t o m e r s b yh y d r o g e n b o n d i n g.1.R h e o l o g i c a l p r o p e r t i e s o f m o d i f i e dp o l y b u t a d i e n e[J].C o l l o i d&P o l y m e rS c i e n c e,1986,264:773-778.[4] D eL u c c aF r e i t a sLL,S t a d l e rR.T h e r m o p l a s t i c e l a s t o m e r s b yh y d r o g e n b o n d i n g.3.I n t e r r e l a t i o n s b e t w e e n m o l e c u l a rp a r a m e t e r sa n d r h e o l o g i c a l p r o p e r t i e s[J].M a c r o m o l e c u l e s, 1987,20:2478-2485.[5] D eL u c c aF r e i t a sL,S t a d l e rR.T h e r m o p l a s t i c e l a s t o m e r s b yh y d r o g e nb o n d i n g.4.I n f l u e n c e o f h y d r o g e n b o n d i n g o n t h et e m p e r a t u r e d e p e n d e n c e o f t h e v i s c o e l a s t i c p r o p e r t i e s[J].C o l l o i d&P o l y m e r S c i e n c e,1988,266:1095-1101.[6] Y a n a g i s a w aY,N a nY,O k u r oK,e t a l.M e c h a n i c a l l y r o b u s t,r e a d i l y r e p a i r a b l e p o l y m e r s v i a t a i l o r e d n o n c o v a l e n t c r o s s-l i n k i n g[J].S c i e n c e,2018,359:72-76.[7] S o n g Y,L i uY,Q iT,e t a l.T o w a r d s d y n a m i cb u t s u p e r t o u g hh e a l a b l e p o l y m e r st h r o u g h b i o m i m e t i c h i e r a r c h i c a lh y d r o g e n-b o n d i n g i n t e r ac t i o n s[J].A n g e w a nd te C h e m i e I n t e r n a t i o n a lE d i t i o n,2018,57:13838-13842.[8] Q iB,Z h a n g S,S u nP,e ta l.T o u g ha n d m u l t i-r e c y c l a b l ec r o s s-l i n k e d s u p r a m o l e c u l a r p o l y u r e a s v i a i n c o r p o r a t i n g n o n c o v a l e n t b o n d si n t om a i n-c h a i n s[J].A d v a n c e dM a t e r i a l s,2020,32:2000096.[9] Z h a n g ZP,R o n g M Z,Z h a n g M Q.P o l y m e r e n g i n e e r i n g b a s e do n r e v e r s i b l e c o v a l e n t c h e m i s t r y:a p r o m i s i n g i n n o v a t i v e p a t h w a y t o w a r d s n e w m a t e r i a l sa n d n e w f u n c t i o n a l i t i e s[J].P r o g r e s s i nP o l y m e r S c i e n c e,2018,80:39-93.[10] C a m b r e JN,S u m e r l i nBS.B i o m e d i c a l a p p l i c a t i o n so f b o r o n i ca c i d p o l y m e r s[J].P o l y m e r,2011,52:4631-4643.[11] C h a k m aP,K o n k o l e w i c zD.D y n a m i c c o v a l e n tb o n d s i n p o l y m e r i cm a t e r i a l s[J].A n g e w a n d t e C h e m i e I n t e r n a t i o n a l E d i t i o n,2019,58: 9682-9695.[12] C o r d i e r P,T o u r n i l h a cF,S o u l ié-Z i a k o v i cC,e t a l.S e l f-h e a l i n ga n dt h e r m o r e v e r s ib l e r u b b e rf r o m s u p r a m o l ec u l a r a s s e m b l y[J].N a t u r e,2008,451:977-980.[13] L iR,C h e nG,F a nT,e t a l.T r a n s p a r e n tc o n d u c t i v e e l a s t o m e r sw i t h e x c e l l e n t a u t o n o m o u ss e l f-h e a l i n g c a p a b i l i t y i nh a r s ho r g a n i cs o l v e n t e n v i r o n m e n t s[J].J o u r n a l o fM a t e r i a l s C h e m i s t r y A,2020, 8:5056-5061.[14]J i aX Y,M e i J F,L a i JC,e t a l.Ah i g h l y s t r e t c h a b l e p o l y m e rt h a t c a n b e t h e r m a l l y h e a l e d a t m i l d t e m p e r a t u r e[J].M a c r o m o l e c u l a rR a p i dC o mm u n i c a t i o n s,2016,37:952-956.[15] Y u a nT,C u i X,L i uX,e t a l.H i g h l y t o u g h,s t r e t c h a b l e,s e l f-h e a l i n g,a n dr e c y c l a b l eh y d r o g e l s r e i n f o r c e db y i ns i t u-f o r m e dp o l y e l e c t r o l y t ec o m p l e x n a n o p a r t i c l e s[J].M a c r o m o l e c u l e s, 2019,52:3141-3149.[16] K a k u t aT,T a k a s h i m aY,N a k a h a t aM,e t a l.P r e o r g a n i z e dh y d r o g e l:s e l f-h e a l i n gp r o p e r t i e so fs u p r a m o l e c u l a rh y d r o g e l sf o r m e db yp o l y m e r i z a t i o no f h o s t-g u e s t-m o n o m e r s th a t c o n t ai nc y c l ode x t r i n sa n d h y d r o p h o b i c g u e s t g r o u p s[J].A d v a n c e dM a t e r i a l s,2013,25:2849-2853.[17] W a n g J,T a n g F,W a n g Y,e t a l.S e l f-h e a l i n g a n dh i g h l ys t r e t c h a b l e g e l a t i nh y d r o g e l f o r s e l f-p o w e r e ds t r a i ns e n s o r[J].A C SA p p l i e d M a t e r i a l s&I n t e r f a c e s,2020,12:1558-1566.[18] Y a n g J,Z h a n g Z,Y a nY,e ta l.H i g h l y s t r e t c h a b l ea n df a s ts e l f-h e a l i n g l u m i n e s c e n tm a t e r i a l s[J].A C S A p p l i e d M a t e r i a l s&I n t e r f a c e s,2020,12:13239-13247.[19] C r o m w e l lO R,C h u n g J,G u a nZ.M a l l e a b l ea n ds e l f-h e a l i n gc o v a l e n t p o l y m e rn e t w o r k st h r o u g ht u n a b l ed y n a m i cb o r o n i ce s t e rb o n d s[J].J o u r n a lo ft h e A m e r i c a n C h e m i c a lS o c i e t y,2015,137:6492-6495.[20] L vC,Z h a oK,Z h e n g J.Ah i g h l y s t r e t c h a b l e s e l f-h e a l i n gp o l y(d i m e t h y l s i l o x a n e)e l a s t o m e r w i t h r e p r o c e s s a b i l i t y a n dd e g r a d a b i l i t y[J].M a c r o m o l e c u l a r R a p i d C o mm u n i c a t i o n s,2018,39:1700686.[21] W a n g S,Y a n g Y,Y i n g H,e ta l.R e c y c l a b l e,s e l f-h e a l a b l e,a n dh i g h l y m a l l e ab l e p o l y(u r e t h a n e-u r e a)s w i t hi m p r o v e dt h e r m a la n d m e c h a n i c a l p e r f o r m a n c e s[J].A C S A p p l i e dM a t e r i a l s&I n t e r f a c e s,2020,12:35403-35414.[22] G o r d o n M B,F r e n c h JM,W a g n e rNJ,e t a l.D y n a m i c b o n d si n c o v a l e n t l y c r o s s l i n k e d p o l y m e rn e t w o r k s f o r p h o t o a c t i v a t e ds t r e n g t h e n i n g a n dh e a l i n g[J].A d v a n c e d M a t e r i a l s,2015,27: 8007-8010.[23] H u aY,G a nY,Z h a n g Y,e t a l.A d a p t a b l e t om e c h a n i c a l l y s t a b l eh y d r o g e l sb a s e do nt h ed y n a m i cc o v a l e n tc r o s s-l i n k i n g o ft h i o l-562第1期张欢等:动态聚合物及其特殊性能a l d e h y d e a d d i t i o n[J].A C SM a c r oL e t t e r s,2019,8:310-314.[24] L a i JC,M e i JF,J i aX Y,e t a l.As t i f f a n dh e a l a b l e p o l y m e rb a s e d o n d y n a m i c-c o v a l e n t b o r o x i n e b o nd s[J].A d v a n ce dM a t e r i a l s,2016,28:8277-8282.[25] L i C H,W a n g C,K e p l i n g e rC,e t a l.Ah i g h l y s t r e t c h a b l ea u t o n o m o u ss e l f-h e a l i n g e l a s t o m e r[J].N a t u r e C h e m i s t r y,2016,8:618-624.[26] A l g iM P,O k a y O.H i g h l y s t r e t c h a b l e s e l f-h e a l i n gp o l y(N,N-d i me t h y l a c r y l a m i d e)h y d r o g e l s[J].E u r o p e a nP o l y m e r J o u r n a l,2014,59:113-121.[27]J e o n I,C u i J,I l l e p e r u m aW R K,e t a l.E x t r e m e l y s t r e t c h a b l ea n d f a s t s e l f-h e a l i n g h y d r o g e l s[J].A d v a n c e d M a t e r i a l s,2016,28:4678-4683.[28] L i u J,T a nCSY,Y uZ,e t a l.T o u g h s u p r a m o l e c u l a r p o l y m e rn e t w o r k s w i t h e x t r e m e s t r e t c h a b i l i t y a n d f a s t r o o m-t e m p e r a t u r e s e l f-h e a l i n g[J].A d v a n c e d M a t e r i a l s,2017,29: 1605325.[29]W a n g P,D e n g G,Z h o uL,e t a l.U l t r a s t r e t c h a b l e,s e l f-h e a l a b l eh y d r o g e l s b a s e d o n d y n a m i c c o v a l e n t b o n d i n g a n d t r i b l o c kc o p o l y m e rm i c e l l i z a t i o n[J].A C S M a c r oL e t t e r s,2017,6:881-886.[30] Z h a n g H,N i uW,Z h a n g S.E x t r e m e l y s t r e t c h a b l e a n d s e l f-h e a l a b l e e l e c t r i c a l s k i n w i t h m e c h a n i c a l a d a p t a b i l i t y,a nu l t r a w i d el i n e a r r e s p o n s e r a n g e,a n d e x c e l l e n t t e m p e r a t u r e t o l e r a n c e[J].A C SA p p l i e dM a t e r i a l s&I n t e r f a c e s,2019,11:24639-24647.[31] Z h a n g Q,S h iC Y,Q u D H,e ta l.E x p l o r i n g an a t u r a l l yt a i l o r e d s m a l l m o l e c u l e f o r s t r e t c h a b l e,s e l f-h e a l i n g,a n da d h e s i v e s u p r a m o l e c u l a r p o l y m e r s[J].S c i e n c e A d v a n c e s,2018,4:e a a t8192.[32] X u JH,C h e nW,W a n g C,e t a l.E x t r e m e l y s t r e t c h a b l e,s e l f-h e a l a b l e e l a s t o m e r s w i t h t u n a b l e m e c h a n i c a l p r o p e r t i e s:s y n t h e s i s a n da p p l i c a t i o n s[J].C h e m i s t r y o f M a t e r i a l s,2018, 30:6026-6039.[33] X u JH,C h e nP,W uJ,e t a l.N o t c h-i n s e n s i t i v e,u l t r a s t r e t c h a b l e,e f f i c i e n t s e l f-h e a l i n g s u p r a m o l e c u l a r p o l y m e r sc o n s t r u c t ed f r o m m u l t i p h a se a c t i v e h y d r o g e n b o n d sf o re l e c t r o n i c a p p l i c a t i o n s[J].C h e m i s t r y o fM a t e r i a l s,2019,31:7951-7961.[34] M i w aY,K u r a c h i J,K o h b a r aY,e t a l.D y n a m i c i o n i c c r o s s l i n k se n a b l eh i g hs t r e n g t ha n du l t r a s t r e t c h a b i l i t y i nas i n g l ee l a s t o m e r[J].C o m m u n i c a t i o n sC h e m i s t r y,2018,1:5.[35] Y a nX,L i uZ,Z h a n g Q,e t a l.Q u a d r u p l eH-b o n d i n g c r o s s-l i n k e ds u p r a m o l e c u l a r p o l y m e r i c m a t e r i a l sa ss u b s t r a t e sf o r s t r e t c h a b l e,a n t i t e a r i n g,a n ds e l f-h e a l a b l e t h i nf i l m e l e c t r o d e s[J].J o u r n a lo ft h e A m e r i c a n C h e m i c a lS o c i e t y,2018,140:5280-5289.[36] Z h a n g H,W uY,Y a n g J,e t a l.S u p e r s t r e t c h a b l e d y n a m i cp o l y m e r n e t w o r k s[J].A d v a n c e d M a t e r i a l s,2019,31: 1904029.[37] G u oH,H a nY,Z h a o W,e t a l.U n i v e r s a l l y a u t o n o m o u s s e l f-h e a l i n g e l a s t o m e r w i t h h i g h s t r e t c h a b i l i t y[J].N a t u r eC o mm u n i c a t i o n s,2020,11:1-9.[38] L y uZ,W uT.E x t r e m e l y s t r e t c h a b l e v i t r i m e r s[J].M a c r o m o l e c u l a rR a p i dC o mm u n i c a t i o n s,2020,41:2000265.[39] B i l l i e t S,D eB r u y c k e rK,D r i e s s e nF,e t a l.T r i a z o l i n e d i o n e se n a b l e u l t r af a s t a n d r e v e r s i b l e c l i c k c h e m i s t r y f o r t h e d e s ig no fd y n a m i c p o l y me rs y s t e m s[J].N a t u r e C h e m i s t r y,2014,6:815-821.[40] Z h a n g ZP,R o n g MZ,Z h a n g M Q.M e c h a n i c a l l y r o b u s t,s e l f-h e a l a b l e,a n d h i g h l y s t r e t c h a b l e l i v i n g c r o s s l i n k e dp o l y u r e t h a n eb a s e do nar e v e r s i b l e C-C b o n d[J].A d v a n c e dF u n c t i o n a lM a t e r i a l s,2018,28:1706050.[41] L i u W,Z h a n g C,Z h a n g H,e t a l.O x i m e-b a s e da n dc a t a l y s t-f r e e d y n a m i c c o v a l e n t p o l y u r e t h a n e s[J].J o u r n a l o f t h eA m e r i c a nC h e m i c a l S o c i e t y,2017,139:8678-8684.[42] L i u W,Y a n g Z,Q i a oZ,e t a l.D y n a m i cm u l t i p h a s e s e m i-c r y s t a l l i n e p o l y m e r sb a s ed o nt he r m a l l y r e v e r s i b l e p y r a z o l e-u r e ab o n d s[J].N a t u r eC o mm u n i c a t i o n s,2019,10:4753.[43] Z h a n g G,Z h a oQ,Y a n g L,e t a l.E x p l o r i n g d y n a m i c e q u i l i b r i u mo f D i e l s-A l d e r r e a c t i o n f o r s o l i d s t a t e p l a s t i c i t y i n r e m o l d a b l e s h a p em e m o r y p o l y m e r n e t w o r k[J].A C S M a c r oL e t t e r s:2016,5:805-808.[44] Y a n g L,Z h a n g G,Z h e n g N,e t a l.A m e t a l l o s u p r a m o l e c u l a rs h a p e-m e m o r yp o l y m e r w i t h g r a d i e n tt h e r m a l p l a s t i c i t y[J].A n g e w a n d t eC h e m i eI n t e r n a t i o n a lE d i t i o n,2017,56:12599-12602.[45] Z h a n g H,W a n g D,W uN,e t a l.R e c y c l a b l e,s e l f-h e a l i n g,t h e r m a d a p t t r i p l e-s h a p e m e m o r y p o l y m e r s b a s e d o n d u a ld y n a m i cb o n d s[J].A C S A p p l ie d M a t e r i a l s&I n t e rf a c e s,2020,12:9833-9841.[46] Z h o uQ,D o n g X,X i o n g Y,e t a l.M u l t i-r e s p o n s i v e l a n t h a n i d e-b a s e d h y d r o g e l w i t h e nc r y p t i o n,n a k ede y es e n s i n g,s h a p em e m o r y,s e l f-h e a l i n g,a n d a n t i b a c t e r i a l a c t i v i t y[J].A C SA p p l i e d M a t e r i a l s&I n t e r f a c e s,2020,12:28539-28549.[47] Y a n g J,M aM,Z h a n g X,e t a l.E l u c i d a t i n g d y n a m i c s o fp r e c o o r d i n a t e d i o n i c b r i d g e s a s s a c r i f i c i a l b o n d s i ni n t e r p e n e t r a t i n g n e t w o r k h y d r o g e l s[J].M a c r o m o l e c u l e s,2016,49:4340-4348.(下转第291页㊂t ob e c o n t i n u e do nP.291)662高分子材料科学与工程2021年P r o g r e s s o nT h e r m a l C o n d u c t i v e P o l y m e r /B o r o nN i t r i d eC o m po s i t e s W a n q i n g X u ,T a o q i n g H u a n g ,Y o n gw e i L i ,M i nC h e n ,L i m i n W u (D e p a r t m e n t o f M a t e r i a l s S c i e n c e ,F u d a nU n i v e r s i t y ,t h eA d v a n c e dC o a t i n g Re s e a r c h C e n t e r of M i n i s t r y o f E d u c a t i o n o f C h i n a ,S h a n gh a i 200433,C h i n a )A B S T R A C T :W i t h t h e d e v e l o p m e n t o f e l e c t r o n i c i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y,e l e c t r o n i c d e v i c e s t e n d t ob em i n i a t u r i z e d ,h i g h -p o w e r a n dh i g h -d e n s i t y i n t e g r a t i o n .T h eh e a td i s s i p a t i o n b e c o m e st h ek e ypr o b l e m t oe n s u r et h er e l i a b l e o p e r a t i o no f t h ed e v i c e s .A t p r e s e n t ,d u et ot h ea d v a n t a g e so f l o w c o s ta n d p e r f e c t m o l d i n gp r o c e s s ,p o l y m e r m a t e r i a l s h a v eb e c o m et h er e s e a r c hf o c u so fh i g h -p e r f o r m a n c et h e r m a l c o n d u c t i v ec o m p o s i t e .S u b je c t t ot h e l o w t h e r m a l c o n d u c t i v i t y of p o l y m e r ,t h e p o l y m e r /b o r o nn i t r i d ec o m p o s i t e s m o d i f i e d w i t hh ig hth e r m a lc o n d u c ti v i t yh e x a g o n a l b o r o n n i t r i d e (h -B N )h a v e t h e d u a l a d v a n t a g e s o f h i g h t h e r m a l c o n d u c t i v i t ya n d e l e c t r i c a l i n s u l a t i o n ,w h i c h h a v e t h em o s t p o t e n t i a l t os o l v e t h e p r ob l e m o f e f f ic i e n th e a td i s s i p a t i o no fe l e c t r o n i cd e v i c e s .I nt h i s p a p e r ,t h e r e s e a r c h p r o g r e s s of p o l y m e r /B N t h e r m a l c o n d u c t i v e c o m p o s i t e s i n r e c e n t y e a r sw a s i n t r o d u c e d f r o mt h e a s pe c t s of h -B Ne x f o l i a t i o n ,s u r f a c em o d i f i c a t i o n a n d o r i e n t a t i o n a r r a ng e m e n t i n th em a t ri x .K e yw o r d s :h e x a g o n a l b o r o nn i t r i d e ;t h e r m a l c o n d u c t i v e c o m p o s i t e ;a l i g n m e n t ;f l e x i b l em a t e r i a l (上接第266页㊂c o n t i n u e d f r o m p .266)D y n a m i c P o l y m e r s a n dT h e i r S p e c i a l P r o pe r t i e s H u a nZ h a n g 1,2,S h i j i aY a n g 1,W e n x i n g L i u 1,Z h iQ i a o 1,2,Z h u s h e n g Y a n g1,2N i n g Zh a o 1,C a i z h e nZ h u 2,J i a nX u 1(1.L a b o r a t o r y o f P o l y m e rP h y s i c s a n dC h e m i s t r y ,I n s t i t u t e o f C h e m i s t r y ,C h i n e s eA c a d e m y o fS c i e n c e s ,B e i j i n g 100190,C h i n a ;2.C o l l e g e o f C h e m i s t r y a n dE n v i r o n m e n t a lE n g i n e e r i n g ,S h e n z h e nU n i v e r s i t y ,S h e n z h e n 518060,C h i n a )A B S T R A C T :D y n a m i c p o l y m e r s ,b e c a u s e o f d y n a m i c b o n d s i n t h e i r p o l y m e r s t r u c t u r e s ,c a n b e r e s po n s i v e t o e x t e r n a l s t i m u l i (s u c ha s l i g h t ,h e a t ,a n d p H e t c .)a n dh a v es o m es p e c i a l p r o p e r t i e s ,w h i c hh a v eb e c o m ea ni m po r t a n t r e s e a r c hd i r e c t i o n i n t h e f i e l d o f p o l y m e r i cm a t e r i a l s .D y n a m i c b o n d s i n c l u d e d y n a m i c n o n -c o v a l e n t b o n d s a n d d y n a m i c c o v a l e n t b o n d s .T h i s p a p e rb r i e f l y i n t r o d u c e dt h ec h a r a c t e r i s t i c so f t w ot y p e so fd yn a m i cb o n d sa n dt h ec o m m o n d y n a m i c b o n d s ,a n df u r t h e rr e v i e w e da n ds u m m a r i z e dt h es p e c i a l p r o p e r t i e so fd y n a m i c p o l y m e r s ,s u c ha ss e l f -h e a l i n g c a p a b i l i t y ,h i g h s t r e t c h a b i l i t y ,r e c y c l a b i l i t y ,s h a p e m e m o r y p e r f o r m a n c e ,a n ds o l i d -s t a t e p l a s t i c i t y.I n a d d i t i o n ,t h e c h a l l e n g e s a n dk e y p r o b l e m s o f d y n a m i c p o l y m e r sw e r e a l s o e x p e c t e d .K e yw o r d s :d y n a m i c b o n d s ;d y n a m i c p o l y m e r s ;s e l f -h e a l i n g ;h i g h s t r e t c h a b i l i t y ;r e c y c l a b i l i t y ;s h a p em e m o r y 192 第1期徐万顷等:聚合物/氮化硼复合导热材料研究进展。

环境生物材料

环境生物材料

第八章环境生物材料深圳大学材料学院主要内容:⏹微生物处理污水的相关技术⏹微生物的吸附作用⏹微生物的载体材料⏹生物絮凝剂28.1 微生物处理污水的相关技术8.1.1污水处理中的微生物在自然环境中,存在着大量微生物,它们具有氧化分解有机物并将其转化为无机物的能力。

利用微生物来处理废水主要就是在人工创造的有利于微生物生命活动的环境中,使微生物大量繁殖,提高微生物氧化分解有机物的效率。

它主要用于去除污水中溶解性和胶体性有机物,降低水中氮、磷等营养物的含量。

3微生物学的奠基人巴斯德(L.Pasteur,1822 ~1895)法国微生物学家、近代微生物学的奠基人。

对同分异构现象、发酵、细菌培养和疫苗等研究取得重大成就,从而奠定了工业微生物学和医学微生物学的基础,并开创了微生物生理学,被后人誉为“微生物学之父”。

4在污水处理过程中,净化污水的微生物主要是细菌、真菌、藻类、原生动物和一些小型的后生动物等。

原生动物是一种极其微小的能运动的微生物,是动物界中最原始、最低5等的一类动物,大多是单细胞的有机体,如肉足纲、鞭毛纲、纤毛纲和吸管纲等。

污水处理常见微生物照片:/Article/es/envir/envirtech/waterinfo/200605/8526.html微生物在繁衍和正常生活过程中,必须要有足够的能源、碳源和其他无机元素。

其中碳是构成微生物的主要成分,碳的主要来源是二氧化碳和有机物。

如果微生物由二氧化碳取得细胞碳,就称为自养型微生物;如果微生物利用有机碳进行细胞合成,则称为异养型微生物,在污水处理中主要是异养微生物在起着主要作用。

微生物按其利用氧的情况,可分为好氧、厌氧和兼性氧三类。

显然,好氧微生物只能在有氧的情况下起作用,而厌氧微生物只能在无氧情况下起作用。

6(Ⅰ)活性污泥法向生活污水中不断地注入空气,维持水中有足够的溶解氧,经过一段时间后,污水中就形成一种絮凝体。

这种絮凝体是由大量繁殖的好氧微生物构成,易于沉淀分离,使污水得到澄清,这就是“活性污泥”。

材料科学研究方法-俄歇电子能谱

材料科学研究方法-俄歇电子能谱

断口表层
(《材料电子显微分析》P176图5-15)
距断口表层4.5nm深度处
(采用氩离子喷溅技术逐层剥离)
俄歇能谱分析结果表明:
磷在晶界处显著富集,含量高达4.72%,较基体磷高235倍,而在晶界 两侧急剧下降,在距晶界约4.5nm处已下降到基体水平。 所以,磷元素主要集中在晶界2nm的范围内,这不是其它微区分析技 术所能测出来的。(如:普通EPMA的空间分辨率约为1微米左右)
3)能量损失机理导致的变化将改变俄歇峰 低能侧的拖尾峰。
由于俄歇电子位移机理比较复杂,涉及到 三个能级,不象X射线光电子能谱那样容易识别和 分析,并且通常使用的俄歇谱仪分辨率较低,这方 面的应用受到了很大的限制。
俄歇电子能谱法的应用



优点: ①作为固体表面分析法,其信息深度取决于俄歇电子逸 出深度(电子平均自由程)。对于能量为50eV~2keV范围内 的俄歇电子,逸出深度为0.4~2nm。深度分辨率约为1nm, 横向分辨率取决于入射束斑大小。 ②可分析除H、He以外的各种元素。 ③对于轻元素C、O、N、S、P等有较高的分析灵敏度。 ④可进行成分的深度剖析或薄膜及界面分析。
100 Si 80 SiO2 界面层
原子摩尔百分数浓度
60 O
O
40 Si 20 PZT O 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 溅射时间 / min 3.5 4
PZT/Si薄膜界面反应后的俄歇深度分析谱
微区分析


微区分析也是俄歇电子能谱分析的一个 重要功能,可以分为选点分析,线扫描 分析和面扫描分析三个方面。 这种功能是俄歇电子能谱在微电子器件 研究中最常用的方法,也是纳米材料研 究的主要手段。
WXY俄歇过程示意图

化学法制备粉体材料及表征-深圳大学材料教学试验中心

化学法制备粉体材料及表征-深圳大学材料教学试验中心

化学法制备粉体材料及表征此课程是材料学院设置的综合实验课。

通过本实验课的学习与实践,使学生了解和掌握化学法制备(氧化物、碳化物、氮化物、金属和合金)粉体的基本原理、基本方法和相应的工艺流程,并掌握粉体材料常规的表征手段;培养学生的实际动手操作能力,独立思考问题、解决问题的能力;同时为学生提供一个科研实践的平台,为其毕业设计和将来走上工作岗位做好准备。

一、实验目的1.掌握化学法制备粉体材料的原理并了解各种具体的制备方法。

2.熟练掌握固相热分解法和均匀沉淀法制备粉体材料的原理与工艺流程。

3.掌握粉体材料的各种表征方法。

4.对粉体的粒度分布与物相组成进行熟练的测试与分析培养学生的实际动手操作能力和自主设计实验的能力,为毕业论文设计作好理论基础和相应的实验准备。

二、实验要求要求学每个学生能独立查阅文献资料,小组讨论,确定实验方案,并将实验方案提前一天给任课老师审阅;所有的实验必须在我们已有的设备条件和时间条件下完成;实验方案中对每一个工艺必须给出具体的工艺参数,如反应物浓度、温度、反应时间等。

该实验更要求学生发挥自己的主观能动性,自主设计,自主完成实验全过程。

实验完成后认真分析实验结果,撰写实验报告。

三、实验所需仪器设备本实验所需的主要仪器设备有:电子天平,坩埚,烧杯,角匙,恒温水浴锅,电动搅拌器,高温炉,激光粒度分布仪,X射线衍射仪等。

四、实验原理粉体的化学合成:从物质的原子、离子或分子入手,经过化学反应形成晶核以产生晶粒,并使晶粒在控制之下长大到其尺寸达到要求的大小。

按照物质的原始状态分类,可将粉体的化学合成方法分为气相法、液相法和固相法。

化学合成粉体的特点:优点:能得到极微细的颗粒,且颗粒尺寸比较均匀,颗粒的纯度高;缺点:制备过程比较复杂,成本较高。

1.固相反应法:1)化合或还原化合法直接化合的反应通式可写为:Me +X =MeXMe 、X 分别代表金属和非金属元素。

用这一方法还可以生产多种碳化物、硅化物、氮化物粉体。

MALDI-TOF MS 在聚合物分析中的应用研究进展

MALDI-TOF MS 在聚合物分析中的应用研究进展

MALDI-TOF MS 在聚合物分析中的应用研究进展王大刚;赖春花;倪江鹏;王雷;邹继兆【摘要】In this paper,we mainly introduced the working principle,choice of matrix,the application and the limitations of MALDI-TOF MS in analysis of polymers. In addition,we prospected the develop-ment prospects of MALDI-TOF MS in the future.%近年来,基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS)作为一种新型的软电离质谱技术,具有有快速、准确、灵敏度高、检测范围广等特点,在化学、生物,医疗卫生等众多领域得到广泛研究和应用。

本文着重介绍了 MALDI-TOF-MS 的工作原理,基质的选择,该技术在聚合物分析中的应用进展,以及存在的问题,并对其发展前景作出展望。

【期刊名称】《分析仪器》【年(卷),期】2016(000)003【总页数】4页(P71-74)【关键词】基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱;基质;聚合物;分析技术【作者】王大刚;赖春花;倪江鹏;王雷;邹继兆【作者单位】深圳大学材料学院深圳特种功能材料重点实验室,深圳 518060;深圳大学材料学院深圳特种功能材料重点实验室,深圳 518060;深圳大学材料学院深圳特种功能材料重点实验室,深圳 518060;深圳大学材料学院深圳特种功能材料重点实验室,深圳 518060;深圳大学材料学院深圳特种功能材料重点实验室,深圳 518060【正文语种】中文基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS)是20世纪80年代末发展起来的一种新型“软电离”质谱技术,它不产生或者产生很少的碎片离子,使得不挥发性与热不稳定性的生物大分子和高分子聚合物的检测成为可能。

柔性热电器件的制备与性能研究

柔性热电器件的制备与性能研究
Vol.40
2019 年 4 月
[综合评述]
高等学校化学学报
CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES
No.4
617 ~ 623
doi: 10.7503 / cjcu20190050
柔性热电器件的制备与性能研究
曲大伟1,2 ,李 昕1,陈光明2
( 1. 北京服装学院材料科学与工程学院,服装材料研发与评价北京市重点实验室, 北京市纺织纳米纤维工程技术研究中心,北京 100029; 2. 深圳大学材料学院,深圳 518055)
品质因子( ZT 值) 表征,即
ZT = ( S2σT) /k
式中: S,σ,T 和 k 分别为塞贝克系数或热电势、导电率、绝对温度和导热系数[17~21]. 由于有机热电材 料和部分有机 / 无机复合热电材料具有较低的导热系数( <0. 4 W·m-1·K-1) ,因此,通常采用功率因子 ( PF = S2σ) 代替 ZT 值来评价该类材料的热电性能.
摘要 介绍了有机 / 无机复合热电材料的柔性器件,按照柔性器件的组装制备方式,以串联型、堆砌型和折
叠型 3 种类型,详细地总结了其制备过程与器件热电性能,探讨该领域的研究进展,并对其发展前景进行
பைடு நூலகம்
展望.
关键词 柔性热电器件; 组装制备方式; 热电性能; 有机 /无机复合热电材料
中图分类号 O631. 2
热电器件具有绿色环保、轻便小巧、无噪音和寿命长等优点,在收集废热发电、局部冷却、传感和
可穿戴电子设备、航空航天、热电联产及医疗恒温器等方面具有非常广泛的应用前景.
图 1 为最简单热电器件的热电发电和制冷模式的基本工作原理. 当热电器件两端具有温度梯度

材料科学研究方法-热分析

材料科学研究方法-热分析
T=() 其中是时间,则
F=f(T)或f()
2
概述
物质的热效应 一 晶体中水的存在形式 1毛吸细附管水内:,H失2O水;温不度参1加00晶-1格3;0o存。在于表面或 2与结其晶他水单:元H形2成O参化加学晶键格;;失存水在物于相结变构化中;,温度不
100-300o。 3 结构水:OH-形式参加晶格;存在于结构中,
测定方法是用精确已知热效应的标准物质进行差热分 析,由差热分析求出面积,标出单位面积相当的热量, 即比例系数。由于物质的热性质与温度有关,所以比 例系数也随温度而改变,故要求标定的温度范围必须 和实验测量的温度范围相同。
标定通常用高纯物质的熔化热焓来进行,可避免化学 反应放出的分解产物可能引起的复杂行为,应当指出 用熔化吸热和冷凝放热的平均峰面积比用单独的熔化 吸热峰的峰面积更可靠。
7
图1 差热分析仪结构示意图 1-参比物;2-样品;3-加热块;4-加热器;5-加热块热电
偶;6-冰冷联结;7-温度程控;8-参比热电偶;9-样品 热电偶;10-放大器;11-x-y记录仪
8
TAS-100型热分析仪
9
第一节 差热分析
三、差热曲线
基线(Baseline),AB和DE段; 峰(Peak),BCD段; 吸热峰(Endotherm),T<0 放热峰(Exotherm), T>0 峰宽(Peak Width),BD或B’D’ 峰高(Peak height),CF段 峰面积(Peak area),BCDFB 起始转变温度(Initial Ttrans),TB 外推起点(Extrapolated onset),G 峰的位置和形状 BC峰的前沿,CD峰的后沿
热分析——

2022年10月深圳大学材料学院汤皎宁教授课题组现面向国内外诚聘1名专职副研究员笔试历年高频考点试题

2022年10月深圳大学材料学院汤皎宁教授课题组现面向国内外诚聘1名专职副研究员笔试历年高频考点试题

2022年10月深圳大学材料学院汤皎宁教授课题组现面向国内外诚聘1名专职副研究员笔试历年高频考点试题库集锦答案解析全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!卷I一.单选题(共25题)1.某高校一名大学生,大一、大二两年成绩优秀,大学三年级时因病退学。

对于该学生,学校应当()。

A.不发任何学业证书B.颁发肄业证书C.颁发结业证书D.颁发修业证书答案:B本题解析:暂无解析2.我国相关教育法律规范中规定的教师资格不包括()A.幼儿园教师资格B.兼职教师资格C.职业中学教师资格D.高等学校教师资格答案:B本题解析:《教师资格条例》第4条将教师资格分为七类:(1)幼儿园教师资格;(2)小学教师资格;(3)初级中学教师和初级职业学校文化课、专业课教师资格;(4)高级中学教师资格;(5)中等专业学校、技工学校、职业高级中学文化课、专业课教师资格;(6)中等专业学校、技工学校、职业高级中学实习指导教师资格;(7)高等学校教师资格。

3.国教育法律责任种类的是()。

A.教育民事责任B.教育行政责任C.教育刑事责任D.教育道德责任答案:D本题解析:暂无解析4.由于制定机关的性质和法律地位不同,它们所制定的教育法具有不同的效力。

按照效力的大小顺序排列,全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!正确的是()。

A.宪法中关于教育的条款、教育基本法律、教育单行法律、教育行政法规B.宪法中有关教育的条款、教育单行法律、教育行政法规、教育基本法律C.宪法中有关教育的条款、教育行政法规、教育基本法律、教育单行法律D.宪法中有关教育的条款、教育行政法规、教育单行法律、教育基本法律答案:A本题解析:国家的根本大法是宪法,宪法高于其他一切法律。

宪法以下是教育基本法、教育单行法、教育行政法规、地方性教育法规和教育规章,后者不能与前者相抵触,法律效力也依次降低。

5.我国教育工作的总方向是()。

A.教育必须为社会主义现代化建设服务B.教育必须面向现代化、面向世界、面向未来C.必须与生产劳动相结合D.培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人答案:A本题解析:暂无解析6.班主任张老师按照期中考试成绩调整座位,将考试成绩后5名的学生安排在教室最后一排。

锂硫电池硫-碳正极材料的制备及电化学性能

锂硫电池硫-碳正极材料的制备及电化学性能

锂硫电池硫-碳正极材料的制备及电化学性能钟彩云;林海飞;王芳【摘要】The microporous carbon spheres with less than 0.6 nm pores were synthesized by carbonizing resin microspheres.And the microporous carbon spheres/smaller sulfur molecules composites (A-MRF/S) were prepared by heat treatment method.SEM,EDS and XRD measurements were conducted.The results indicate that the sulfur in the form of smaller sulfur molecules (S2-4) exists in microporous carbon spheres.The charge-discharge tests show that the reversible specific capacity of A-MRF/S is 847.1 mAh/g at first cycle,the specific capacity retains 630.5 mAh/g after 100 cycles,and the coulombic efficiency reaches almost 100% in each cycle at 0.2 C.Moreover,the discharge specific capacity is 539.7 mAh/g at 2 C.The excellent cycle stability,coulombic efficiency and rate performance of A-MRF/S are attributed to the solid-solid electrochemical reaction process of smaller sulfur molecules.%以碳化树脂微球的方法制备了孔径小于0.6 nm的微孔碳球,通过热处理的方式制备了微孔碳球负载小硫分子的A-MRF/S复合材料.SEM、EDS和×RD结果表明硫以小硫分子S2-4的形式均匀存在于微孔碳球中.充放电测试表明:在0.2 C电流密度下,A-MRF/S正极首次放电比容量为847.1 mAh/g,100次循环后,比容量仍保持在630.5 mAh/g,且每圈的库仑效率均接近100%;在2C电流密度下,A-MRF/S正极的放电比容量仍有539.7 mAh/g.A-MRF/S正极优异的循环性能、库仑效率和倍率性能,主要得益于小硫分子固-固转变的电化学反应过程.【期刊名称】《电源技术》【年(卷),期】2018(042)002【总页数】5页(P208-211,257)【关键词】锂硫电池;小硫分子;微孔碳球;正极【作者】钟彩云;林海飞;王芳【作者单位】深圳大学化学与环境工程学院,广东深圳518060;深圳大学化学与环境工程学院,广东深圳518060;深圳大学化学与环境工程学院,广东深圳518060【正文语种】中文【中图分类】TM912步入21世纪之后,随着各种便携式电子设备产品以及储能装置行业的快速发展,二次电池在性能提升方面面临着更高能量密度的考验。

绿色建筑的材料类型

绿色建筑的材料类型
环境友好材料
杨海朋
深圳大学材料学院
1
深圳大学材料学院
第5章
绿色建筑材料
深圳大学材料学院
绿色建筑材料又称生态建材、环保建材和健康 建材,它是指采用清洁生产技术、少用天然资源 和能源,大量使用工业或城市固态废弃物生产出 的无毒、无污染、无放射性、有利于环境保护和 人体健康的建筑材料。
3
深圳大学材料学院
(6)杀虫内墙装饰乳胶漆 涂料的研究和发展方向越来越明确,就是寻求voc不断降低、 直至为零的涂料,而且其使用范围要尽可能宽、使用性能 优越、设备投资适当等。因而水基涂料、粉末涂料、无溶
剂涂料等可能成为将来涂料发展的主要方向。
27
深圳大学材料学院
5.4 新型生态建筑材料
据统计,目前发展的生态建材主要有绿色水泥及混凝土材 料、建筑用钢、建筑饰面材料、建筑玻璃、建筑陶瓷等。 5.4.1 生态水泥 水泥是主要的建筑材料。生产1t水泥熟料约需1.1t石灰石, 烧成、粉碎需约105kg煤、与此同时,分解1.1t石灰石,排放 0.49tCO2。 生态水泥主要是指在生产和使用过程中尽量减少 对环境影响的水泥。如利用生活垃圾的焚烧灰和下水道污泥 的脱水干粉作为原料生产水泥是一种典型的生态水泥。
12
深圳大学材料学院
建筑瓷砖的环境影响评价
在环境影响评价过程中采用了输入输出法模型,其输入
和输出参数见图3.5所示。其中输入参数有能源和原料, 输出参数包括产品、废水、废渣,以及由二氧化碳排放 引起的全球温室效应。
图 某瓷砖生产线的输入输出法评价模型
13
深圳大学材料学院
建筑瓷砖的环境影响评价
9
深圳大学材料学院
解决:
1、注重从源头抓起。部队在搞营房建设时,应计算好 营房的污染承受力,计划好装修的用材,合理搭配和使用 装饰材料,最好不要大面积使用一种装饰材料。在采购时, 要购买达到国家标准的装修材料。

专题33 驳论要切中要害(练习)-2024年高考语文二轮复习讲练测(新教材新高考) (解析版)

专题33 驳论要切中要害(练习)-2024年高考语文二轮复习讲练测(新教材新高考) (解析版)

考点三十三驳论要切中要害——突破高考作文题(解析版)1.阅读下面的材料,根据要求写作。

11月6日,“哈工大学生去上课像登机”话题登上微博热搜。

在暴雪天气里,哈尔滨工业大学的学生从容地在学校刚建成不久的暖廊中穿行,5分钟内可直达教室、图书馆、食堂、公寓、公寓体育馆。

对于学校建设暖廊,校方的解释是,此举是为有效缓解极端天气对校园生活的影响,提升师生校园生活便捷度。

而网友对此意见不一。

有人赞同这一做法,并希望本校也有这样的暖廊,给同学们冬天的温暖;也有网友质疑,花钱建设暖廊没有必要,“学生们难道就这么弱不禁风吗?”请结合以上材料写一篇文章,谈谈你的感受、思考与理解。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

例文:善举暖人心,莫以恶意欺狂风骤雪中,哈工大暖廊刚刚建成便派上用场,于寒冬中给予师生一股暖流。

此番善举,极有效地缓解了极端天气对校园生活的影响,搏得了大量好评;但亦有些恶评质疑学生是否真的弱不禁风。

我的观点是,君须知,善举暖人心,莫以恶意欺。

北国风光,本就千里冰封,万里雪飘。

厄尔尼诺效应影响之下,极端天气更是层出不穷。

红色预警不是儿戏,而是真正影响到了百姓的衣食住行。

当此之时,“暖廊”一类应急举措就显得犹为重要。

它们当然不是学生的温床摇篮,更不会没有必要,而是“兵荒马乱”之时的庇护所。

你难道会说战乱时的防空洞没有必要吗?你难道会说马拉松途中的补给站没有必要吗?如今极端天气来势汹汹,如此暖廊,利我便他,怎能言其没有必要?诚如校方所言,建设暖廊确实是便利学生的人性化举措。

随着社会发展与时代进步,给学生提供一流的学习生活条件,也是建设一流大学的应有之义。

全世界的一流大学在招生时,都会向学生介绍其所能提供的舒适、方便的学习生活条件。

改善办学条件与鼓励学生刻苦奋斗并不矛盾。

学生的刻苦奋斗精神,不是只有在寒冷环境中学习、科研才能体现,而是体现在学习、科研过程的钻研与攻关。

2024年深圳大学开设哪些专业,深圳大学招生专业名单汇总-2024参考

2024年深圳大学开设哪些专业,深圳大学招生专业名单汇总-2024参考

270
50
不招色盲色弱
数学与统计学院
240
数学与应用数学(师范)
物理

207
46
数学与应用数学(数理金融实验班)
物理

208
10
信息与计算科学(数学与计算机实验班)
物理

209
10
数学类
数学与应用数学、信息与计算科学
物理

210
35
统计学
物理

211
40
深圳南特金融科技学院
241
金融科技(中外合作办学)
生物科学(师范)
物理
化学或生物

265
30
不招色盲色弱
医学部
239
口腔医学
物理
化学或生物

266
16
不招色盲色弱,请惯用左手的考生慎重报考
临床医学
物理
化学或生物

267
148
不招色盲色弱
临床医学(卓越班)
物理
化学或生物

268
30
不招色盲色弱
预防医学
物理
化学或生物

269
20
不招色盲色弱
药学
物理
化学或生物
只招英语语种
化学与环境工程学院
237
化学(师范)
物理
化学

260
27
不招色盲色弱
化学(卓越班)
物理
化学

261
21
不招色盲色弱
化学
物理
化学

262
35
不招色盲色弱
生命与海洋科学学院

材料循环再生概要

材料循环再生概要

越高电导率越低, 要想在同一材料上使难以兼容的性能共 存,只有采用“复合化”设计才能实现。
不用合金化而采用细化晶粒的办法也可以强化金属,此 外,改变多相共存时各相的比例、形状和分布状态等等对强 度、延性、韧性、疲劳强度等机械性能和导电性、减振性等 物理性能都有很大影响,因此用这种方法研究开发出可再生 循环、高性能合金的可能性是很大的。
14
深圳大学材料学院
11.3
有色金属的再生循环技术
以外的所有金属的统称。
定义:狭义的有色金属又称非铁金属,是铁、锰、铬 广义的有色金属还包括有色合金。有色合金是以一种
有色金属为基体(通常大于50%),加入一种或几种其 他元素而构成的合金。
1. 重金属:一般密度在4.5g/cm3以上,如铜、铅、 锌等; 2. 轻金属:密度小(0.53~4.5g/cm3),化学性质 活泼,如铝、镁等.
将液晶聚合物(LCP)和工程塑料复合,做成轻质和机 械强度兼备且容易再生循环的材料,这种材料作为取代上 述有机/无机复合材料的新材料而被普遍关注.
29
深圳大学材料学院
形成液晶的物质通常具有刚性的分子结构。导致 液晶形成的刚性结构部分称为致晶单元。分子的长 度和宽度的比例R>>l,呈棒状或近似棒状的构象。 同时,还须具有在液态下维持分子的某种
5
深圳大学材料学院
6
深圳大学材料学院
上图示出了日本日立公司废物回收的主要方法
该公司分
四种类型回收利用废弃物.例如,将废弃物(如废汽车、 废彩电等)回收粉碎后,

对其中的金属直接分选再生利用;
对于塑料,采用热分解或催化反应等方法,生成供 发电或其他动力用燃料;

对造成臭氧层破坏和大气污染的氟里昂,则采用催 化方法使之分解;

环保材料在服装设计中的应用与影响

环保材料在服装设计中的应用与影响

环保材料在服装设计中的应用与影响摘要:随着全球环保意识的不断提升,环保材料在各个领域的应用日益广泛。

服装设计作为时尚产业的重要组成部分,也逐渐开始关注环保材料的应用。

本文旨在分析环保材料在服装设计中的应用现状,探讨其对服装产业和环境的影响,并提出相应的对策和建议,以期为我国服装产业的可持续发展提供参考。

关键词:环保材料;服装设计;可持续发展;环保意识;绿色消费1 引言随着全球环境问题日益严重,环保已成为社会各界关注的焦点。

作为时尚产业的重要组成部分,服装行业在追求美观与个性化的同时,也逐渐意识到环保的重要性。

环保材料在服装设计中的应用,不仅有助于减轻环境负担,还能提升产业竞争力。

因此,本文将对环保材料在服装设计中的应用现状、影响及对策进行探讨,以期为我国服装产业可持续发展提供借鉴。

环保材料在服装设计中的应用,涵盖了从面料到染料的各个环节。

环保面料如有机棉、再生纤维、竹纤维等,这些面料在生产过程中减少了对环境的污染,降低了能源消耗。

环保染料则是在染色过程中减少有害物质排放,降低水质污染。

此外,环保理念还体现在包装、运输等环节,力求在整个产业链中实现绿色环保。

应用环保材料对服装产业和环境产生了积极影响。

从产业角度来看,环保材料的使用推动了产业向绿色、可持续方向发展,提高了整体竞争力。

从环境角度来看,环保材料降低了污染排放,减轻了环境负担。

2 环保材料在服装设计中的应用现状2.1 环保面料环保面料在服装设计中的应用日益广泛,主要包括以下几类:有机棉、再生纤维、可持续发展的天然纤维和生物降解材料。

有机棉是指在种植、生产过程中遵循严格环保标准,不使用化学肥料、农药和基因改造技术的棉花。

有机棉面料具有良好的吸湿性、透气性和舒适度,同时在生产过程中减少了对环境的污染。

再生纤维是指通过回收废弃塑料、纺织品等再加工而成的纤维。

这类面料具有节能、减排的特点,如著名的环保材料ECONYL,其原料来自废弃塑料和渔网等,具有高度可持续性。

  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)。

深圳大学课程教学大纲
课程编号: 23209928
课程名称: 环境材料
开课院系: 材料学院
制订(修订)人: 杨海朋
审核人:
批准人:
2007年 7月18日制(修)订
课程名称: 环境材料
英文名称: Ecological Materials
总学时: 36 其中:实验课 0 学时
学分: 2
先修课程: 无
教材:《环境材料》,孙胜龙主编,化学工业出版社2002年
参考教材:《环境材料学》,翁端主编,清华大学出版社2001年
授课对象:材料科学与工程
课程性质: 专业选修
教学目标:
全面介绍各类环境材料,使学生系统地掌握材料在开发、应用、制备、加工、再生等过程中对环境造成的各种影响,在此基础上了解环境材料在不同领域中的应用情况。

学生在完成本课程学习后,应能够:
1. 了解各类材料在整个生命周期内对环境可能造成的危害;
2. 积极主动地使用环境材料,自觉地去研究和开发环境材料。

课程简介:
环境材料科学是20世纪末发展起来的一门新兴学科,它是环境科学与材料科学相互渗透、相互结合的交叉学科。

本课程系统地介绍了当前不同领域中形成的不同环境材料,包括绿色包装材料、环境降解材料、绿色建筑材料、环境净化材料、环境替代材料、微生物环境材料、废弃物利用、能源及新能源材料、自然岩石(矿物)材料、仿
生保健材料、纳米材料和环境修复材料等。

学习本课程重点在于深入理解环境材料这一概念的内涵,系统地了解材料在开发、应用、制备、加工、再生等过程中对环境造成了哪些方面的影响,在此基础上了解环境材料在不同领域中的应用情况。

本课程在教学上注重结合生活中的各种环境问题,如水污染,装修污染等,来介绍解决相关问题的各种环境材料。

教学内容:
1.环境材料概论
环境材料概念的建立过程;环境材料研究的内容;研究环境材料的意义;环境材料的研究历史;研究环境材料应注意的几个问题
2.环境材料评价方法
环境材料的判别依据;生命周期评价方法;生命周期评价方法运用实例;生命周期评价方法的局限性;
3.绿色包装材料
包装与环境的相互关系;绿色包装材料的类型;绿色包装材料的发展方向;绿色包装材料开发与设计原则;包装材料的法规与政策;
4.环境降解材料—降解塑料
普通塑料的环境负荷;降解塑料的主要类型及其制备;塑料降解机理;降解塑料在生产和生活中的应用;当前降解塑料存在问题与今后的发展趋势;
5. 绿色建筑材料
常见的传统建材及其环境危害;绿色涂料的类型;新型生态建筑
材料;国内外的示范性绿色住宅与建筑;
6. 环境净化材料
废水处理材料与技术;饮用水净化处理技术与材料;气态污染物去除技术与材料;新型净化材料;
7. 环境替代材料
氟利昂替代品的优点;石棉替代品;含磷洗涤剂替代品;铝合金替代材料;
8. 微生物环境材料
微生物在环境中的应用;微生物处理污水的相关材料与技术;
9. 废弃材料的利用
人类圈与材料再生循环;塑料的再生循环技术;有色金属的再生循环技术;简单合金技术;建筑材料的再生循环技术;废弃复合材料的再生利用技术;垃圾回收利用技术;材料的完全再生循环设计;
10. 能源材料与新能源材料
国内外能源概况;太阳能与材料;新型二次电池;太阳能电池材料实现光电转换过程的原理;燃料电池材料;绿色照明材料;
11. 环境修复材料
植物对环境的修复作用;非金属矿物对环境的修复作用;其它各种修复材料与技术;
12. 纳米材料
纳米材料的特性;纳米材料的制备方法;纳米材料的应用和各种纳米材料产品;纳米材料的发展方向;
13. 仿生材料
仿生工程技术;生物医用材料;生态服装;木材的特点及其改性原理和方法;
14. 材料的长寿命化
金属材料的生态设计与循环再生;生态型高分子材料及其循环再生;复合材料的生态设计与循环再生;
15. 环境材料发展趋势
合金材料的发展方向;绿色化学原理和绿色技术;绿色工艺设计与研究;未来环境材料优先关注的几个方向;
学时分配:
考试与成绩评定方式:
学期总成绩包括平时成绩和期末考试成绩两部分组成。

平时成绩包括平时记录的出勤情况、课堂提问、以及课后作业等,占40%,期末成绩占60%。

期末考试为开卷考试。

相关文档
最新文档