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在生物医学领域,高分子材料因其独特的物理和化学性质,如优良的生物相容性、可定制的机械强度和可降解性,已经受到了广大研究者的关注。文章深入探讨了生物医用高分子材料的合成与改性的最新技术,并探索了如何通过这些技术来提高材料的性能和应用范围。详细描述了高分子材料的基本性质及其在医疗领域的应用,如作为药物传递载体、组织工程支架和医疗器械的材料。同时,也对当前的合成和改性技术进行了深入分析。经过对比分析,发现某些新技术能够有效提高材料的生物相容性和机械性能,以及展望了这些材料在医疗领域的未来发展趋势。 相似文献
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针对高分子材料阻燃抗静电改性的研究进展问题,本文首先从抗静电剂的基本作用机理和不同抗静电剂物质对高分子材料性能的影响两个方面对抗静电高分子材料的研究发展现状展开了简要分析,之后围绕阻燃剂与抗静电剂的选取以及复合运用技术展开了简要的分析论述,仅供参考。 相似文献
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氢能是很有应用前景的洁净能源,其研究领域涉及到制备、储运和应用三个环节,制备环节已经相对成熟,而氢能储运目前是氢能源发展与应用的主要瓶颈,从而制约了应用的规模化发展,固态储氢已经成为氢能源储存研究的重点。本文分别讨论了储氢合金、微孔储氢材料和配位氢化物储氢材料各自的储氢机理及优缺点,针对各自缺点的改性方法进行了综述,并讨论了它们的发展前景。 相似文献
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高分子化工材料是以高分子化合物为基础的材料,高分子指的是相对分子质量较高的化合物,不同结构的高分子材料具有的性能不同。高分子化工材料在我国的发展时间已有30余年,在这30年里,我国在高分子化工研究领域取得较好的成绩。本文根据高分子化工材料的用途,简述了我国高分子化工材料发展的现状,疏理了我国在该领域的发展状况。 相似文献
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戚敏 《石油化工技术经济》2010,26(1):51-54
结合聚合和加工成形技术,以及材料工程骨架-载体机理,研究了线性高分子的4种不同的改性载体,即线性高分子-载体共混型、线性高分子共混型、线性高分子聚合型和线性高分子-载体坯基涂层型,并阐述了载体的效能、稳定性、相容性、几何尺寸、安全性和成本等影响改性效果的主要因素。文章指出:在高分子改性材料研发、生产和国家标准的制定方面,应当对其毒性和安全防护予以重视。 相似文献
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纳米复合包装材料的高阻隔性 总被引:2,自引:0,他引:2
一、前言众所周知,纳米技术是国际上最近10年以来开发的一项高新技术,它在很多科学技术领域中都得到了极大的关注,其应用前景十分看好。尤其是纳米技术应用于材料工程领域,更是方兴未艾,成绩斐然。所谓纳米材料,就是用晶粒尺寸为1~100纳米(1纳米=10-9米)的晶体构成的材料,由于晶粒尺寸比常规材料的晶粒细微得多,因而在其晶界上原子数多于晶粒内部的原子数,这样就赋于纳米材料以许多特殊的优异性能。与常规材料相比,除了具有极佳的机械力学性能以外,纳米材料还呈现出更好的物化性能,包括光电性能,电磁性能和热学性能等。因此,… 相似文献
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本文主要阐述新型高分子材料对人们的日常生活和工作产生越来越大的影响,并从以下几个方面介绍新型智能高分子材料。主要包括高分子材料的含义,发展现状和高分子材料的应用等几方面内容。作为一种与国民经济、高科技技术和现代化生活密切相关重要的材料已经在各个领域中发挥了巨大的作用,人类已经进入了高分子时代。 相似文献
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热塑性弹性体生产现状与发展趋势 总被引:3,自引:0,他引:3
梁诚 《石油化工技术经济》2005,21(1):35-40
热塑性弹性体(TPE)是一类应用广泛兼具有橡胶和塑料特性的高分子材料。目前很多橡胶领域都可以采用热塑性弹性体替代,特别是我国汽车工业的高速发展,为各种热塑性弹性体的发展提供了巨大空间。文章重点介绍了热塑性弹性体特性及应用、生产现状、市场消费和发展趋势,对我国今后TPE的开发与产业化提出了以下几点建议:开发茂金属催化剂合成的新型TPE;加快动态硫化技术和纳米复合材料技术的产业化和推广应用;推进汽车工业需要的TPE国产化进程;加大TPE改性和与其他树脂的技术开发,提升TPE材料性能;研究新型TPE配方、加工助剂的使用、加工设备和加工工艺。 相似文献
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3D打印技术以其“自下而上”进行材料累加的制造理念,为复杂结构件制造提供了新思路新方案,为航空、航天、汽车、医疗、建筑、艺术等领域开辟了更为广阔的应用场景。将3D打印材料分为金属材料、有机高分子材料、无机非金属材料三大类,通称为先进材料,并分别梳理和阐述各先进材料应用于国内外3D打印技术的最新研究成果。研究发现:随着工程化应用的深入,3D打印金属材料种类正在逐渐丰富,并通过合金化、增强基强化等手段提升性能;在有机高分子材料中,基于合成原理,实施改性和材料复合化,可有效改善线材性能,其中韧性和抗弯强度是重要研究指标;大多数无机非金属材料的研究围绕工艺适应性开展,部分材料已开始进入性能改善阶段。 相似文献
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聚羟基脂肪酸酯是近年兴起的一种新型高分子材料,它不仅具有合成塑料的物化特性,而且具有合成塑料所不具备的生物降解性、生物相容性、光学活性、压电性以及在生物合成过程中可利用再生原料和比重大、透氧性低、抗紫外线辐射和抗凝血性等优异性能,因而在纺织、医学、农业、食品包装和电子等领域具有广阔的应用前景。 相似文献