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物理功能高分子材料-文庫吧

2025-01-01 08:52 本頁面


【正文】 制備 P85 8性能 P88 ? 熱性能優(yōu)秀,成型加工困難,對水和堿敏感 ? 醚酐型聚酰亞胺: 制備 P89 90、性能 P90 ? 有明顯的熔點,可進行熔融加工,但其熱穩(wěn)定性不及均苯型聚酰亞胺 ? 聚酰胺 酰亞胺: ? 分子鏈中耐熱的酰亞胺環(huán),又引入了柔韌的酰胺鍵,故具有較好的耐熱性、柔韌性、耐磨性和加工性能。 ? 合成路線 P91 92 ? 聚酯 酰亞胺 P92 93 ? 與聚酰胺 酰亞胺相比,耐熱性略低,但彈性有所提高 聚芳酰胺絕緣材料 ? 聚間苯二甲酰間苯二胺的合成 P102 ? Tg: 260270℃ ,可紡性 ? 哌嗪芳環(huán)尼龍的合成 P103 ? 有一定化學穩(wěn)定性,耐輻射,無儲存期限制 32導電高分子材料 ? 載流子 ? 電荷移動的載體 ? 按物質(zhì)微觀結(jié)構(gòu),可充當載流子的粒子 ? 電子、離子 ? 金屬導電 電子導電;電解質(zhì)導電 離子導電 ? 使大分子導電的主要途徑及導電機理 ? 高度離域結(jié)構(gòu)(共軛結(jié)構(gòu))高分子 — 但大分子之間的電荷轉(zhuǎn)移任需加入低分子導體(石墨、金屬粉末等)實現(xiàn) 復合型導電高分子材料 復合型導電高分子材料是以有機高分子材料為基體,加入一定數(shù)量的導電物質(zhì) (如炭黑、石墨、碳纖維、金屬粉、金屬纖維、金屬氧化物等 )組合而成。 該類材料兼有高分子材料的易加工特性和金屬的導電性。與金屬相比較 ,導電性復合材料具有加工性好、工藝簡單、耐腐蝕、電阻率可調(diào)范圍大、價格低等優(yōu)點。 與金屬和半導體相比較,導電高分子的電學性能具有如下特點: ( 1)通過控制摻雜度,導電高分子的室溫電導率可在絕緣體 半導體 金屬態(tài)范圍內(nèi)變化。目前最高的室溫電導率可達 105S/cm,它可與銅的電導率相比,而重量僅為銅的 1/12; ( 2)導電高分子可拉伸取向。沿拉伸方向電導率隨拉伸度而增加,而垂直拉伸方向的電導率基本不變,呈現(xiàn)強的電導各向異性; ( 3)盡管導電高分子的室溫電導率可達金屬態(tài),但它的電導率 溫度依賴性不呈現(xiàn)金屬特性,而服從半導體特性; ( 4)導電高分子的載流子既不同于金屬的自由電子,也不同于半導體的電子或空穴,而是用孤子、極化子和雙極化子概念描述。 應(yīng)用主要有電磁波屏蔽、電子元件 (二極管、晶體管、場效應(yīng)晶體管等 )、微波吸收材料、隱身材料等。 33高分子光學材料和光活性材料 ? 光學性能 ? 透光性 ? 透明性:透過率 ? 透明絕熱性 聚合物可透過可見光,但反射 /吸收長波(紅外)射線的的特性 ? 折射率 ? 折射定律:相對折射率 n2=? ? 光的全反射 ? 光密介質(zhì)、光疏介質(zhì) 光學材料 PMMA的制備 P114 ? 光活性 ? 感光性 分子內(nèi)或分子間產(chǎn)生化學、物理變化 復印光輸入的信息(光成像功能) 光照強度不同 材料結(jié)構(gòu)密度不同,溶解性能差異 溶解洗滌,精致成像 高分子材料吸收光能 ? 光致變色 ? 光致導電性 ? 主鏈為共軛鍵或側(cè)基帶大 π電子系結(jié)構(gòu) 物質(zhì)發(fā)生可逆結(jié)構(gòu)變化(光致異構(gòu)現(xiàn)象) 顏色變化 高分子材料吸收光能 對可見光的吸收波長也變化 CHCH 22N 感光性高分子 概述 感光性高分子是指在吸收了光能后,能在分子內(nèi)或分子間產(chǎn)生化學、物理變化的一類功能高分子材
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