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導(dǎo)電高分子可降解高分子高分子吸附劑高分子功能膜生物醫(yī)用高分子-展示頁

2025-01-07 03:50本頁面
  

【正文】 材料等; 知識改變命運 ,學(xué)習(xí)成就未來 ! 高分子、高分子吸附劑、高分子絮凝劑、高分子表面活性劑、高分子染料、高分子穩(wěn)定劑、高分子相溶劑、高分子功能膜和高分子功能電極等 、醫(yī)用功能 抗血栓、控制藥物釋放和生物活性等 知識改變命運 ,學(xué)習(xí)成就未來 ! 按照功能特性通??煞殖梢韵聨最悾? ( 1)分離材料和化學(xué)功能材料 ( 2)電磁功能高分子材料 ( 3)光功能高分子材料 ( 4)生物醫(yī)用高分子材料 從制造和結(jié)構(gòu)的角度考慮: 結(jié)構(gòu)型功能高分子 復(fù)合型功能高分子 知識改變命運 ,學(xué)習(xí)成就未來 ! 種 類 功 能 特 性 應(yīng) 用 示 例 高分子分離膜和氣液交換膜 傳質(zhì)作用 化工、制藥、海水淡化、冶金 離子交換樹脂和交換膜 離子交換作用 化工、制藥、水凈化 高分子催化劑和高分子固定酶 催化作用 化工、食品加工、生物工程 高分子試劑 反應(yīng)性 農(nóng)藥、醫(yī)用、環(huán)保 貯氫材料 吸著作用 化工、能源 高吸水性材料 吸著作用 農(nóng)業(yè)、紙制品 導(dǎo)電高分子材料 導(dǎo)電性 防靜電材料、屏蔽材料、固體電 解質(zhì)材料、面狀發(fā)熱體 高分子半導(dǎo)體 導(dǎo)電性 電子技術(shù)和電子器件 光導(dǎo)電材料 光電效應(yīng) 電子照相、光電池、傳感器 壓電高分子 力電效應(yīng) 開關(guān)材料、儀器儀表測量材料 機器人觸感材料 高分子磁性體 導(dǎo)磁作用 塑料磁石、磁性橡膠、中子吸收 微型電機 磁性記錄材料 磁性轉(zhuǎn)換 磁帶、磁盤 電致變色材料 光電效應(yīng) 顯示、記錄 知識改變命運 ,學(xué)習(xí)成就未來 ! 種 類 功 能 特 性 應(yīng) 用 示 例 光致變色、顯示和發(fā)光材料 光色、光電效應(yīng) 自動調(diào)節(jié)光線明暗 的太陽鏡和窗玻璃 等、顯示、記錄 液晶高分子 偏光效應(yīng) 顯示、連接器 熒光高分子材料 光化學(xué)作用 情報處理、熒光染料 光降解高分子材料 光化學(xué) 環(huán)境保護(hù) 光盤基板材料 光學(xué)原理 高密度記錄和貯存信息 人工器官材料 仿人體功能與替代 人體臟器 修補作用 藥物高分子 藥理作用 治療動脈硬化、抗血栓 降解性縫合材料 化學(xué)降解 非永久性外科材料 知識改變命運 ,學(xué)習(xí)成就未來 ! 導(dǎo)電高分子材料 2023年 10月 10日 , 瑞典皇家科學(xué)院宣布了 2023年諾貝爾化學(xué)獎獲得者 , 美國加利福尼亞大學(xué)的物理學(xué)家艾倫 . 、 美國賓夕法尼亞大學(xué)的化學(xué)家艾倫 .米德教授和日本筑波大學(xué)的化學(xué)家白川英樹教授 , 因為他們發(fā)現(xiàn)了導(dǎo)電塑料 。知識改變命運 ,學(xué)習(xí)成就未來 ! 知識改變命運 ,學(xué)習(xí)成就未來 ! 鯊魚皮泳衣 輕便賽車 知識改變命運 ,學(xué)習(xí)成就未來 ! 波音 757 AV8B 鷂式飛機 知識改變命運 ,學(xué)習(xí)成就未來 ! 內(nèi)容概要 ?功能高分子材料簡介 ?幾種類型的高分子材料 導(dǎo)電高分子 可降解高分子 高分子吸附劑 高分子功能膜 生物醫(yī)用高分子 知識改變命運 ,學(xué)習(xí)成就未來 ! 什么是功能高分子 ? 一般說來,利用其力學(xué)性能的高分子,稱為一般高分子,如聚乙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等;而 利用力學(xué)性能以外性能的高分子,叫做功能高分子 。功能高分子( FP,Functional Polymer)一般帶有官能團(tuán),化學(xué)結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,因此,難以按化學(xué)結(jié)構(gòu)來分類,一般按照其功能來分類。 摻雜聚乙炔 知識改變命運 ,學(xué)習(xí)成就未來 ! 幾種導(dǎo)電高分子的摻雜情況 知識改變命運 ,學(xué)習(xí)成就未來 ! 復(fù)合型導(dǎo)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(dǎo)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 。 與金屬相比較 ,導(dǎo)電性復(fù)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 。 知識改變命運 ,學(xué)習(xí)成就未來 ! 炭黑是天然的導(dǎo)電材料 ,其體積電阻率約為 ~100Ω 它不僅原料易得 ,導(dǎo)電性持久穩(wěn)定 ,而且可以大幅度調(diào)整復(fù)合材料的電阻率 (1~ 108Ω 由炭黑填充制成的復(fù)合型導(dǎo)電高分子是目前用途最廣 、 用量最大的一種導(dǎo)電高分子材料 。 但由于纖維狀填料的接觸幾率更大 ,因此在填充量很少的情況下便可獲得較高的導(dǎo)電率 。 離子型 導(dǎo)電高分子通常又叫高分子固體電解質(zhì) , 其導(dǎo)電時的載流子主要是離子 。 知識改變命運 ,學(xué)習(xí)成就未來 ! 導(dǎo)電高分子是由含 ?電子的共軛高聚物通過化學(xué)或電化學(xué)摻雜使其由絕緣體轉(zhuǎn)變?yōu)閷?dǎo)體。目前最高的室溫電導(dǎo)率可達(dá) 105S/cm,它可與銅的電導(dǎo)率相比,而重量僅為銅的 1/12; ( 2)導(dǎo)電高分子可拉伸取向。 與金屬和半導(dǎo)體相比較,導(dǎo)電高分子的電學(xué)性能具有如下特點: 知識改變命運 ,學(xué)習(xí)成就未來 ! 對于導(dǎo)電高分子來說 , 摻雜的概念不同于常見的無機半導(dǎo)體 。 知識改變命運 ,學(xué)習(xí)成就未來 ! 導(dǎo)電高分子的摻雜則是通過氧化還原反應(yīng)實現(xiàn)的 。 前者簡單易行 , 有利于了解摻雜前后聚合物結(jié)構(gòu)與性能的變化;后者時間短 , 效率高 , 易于得到導(dǎo)電聚合物薄膜 。 知識改變命運 ,學(xué)習(xí)成就未來 ! 摻雜對于電子導(dǎo)電聚合物導(dǎo)電能力的改變具有非常重要的意義,其導(dǎo)電性能往往會增加幾個數(shù)量級。 鹵素: Cl2,Br2,I2,IBr等; 路易斯酸: PF5,AsF5,BF3,SbF5等; 質(zhì)子酸: HF,HCl,HNO3,ClSO3H等; 過渡金屬鹵化物: NbF5,TaF5,MoF5,ZrCl4, TeI4等; 過渡金屬化合物:四氰基乙烯( TCNE) , 四氰基對苯醌二甲烷( TCNQ),四氯對苯醌、二氯二氰代苯醌( DDQ)等。 常見的有堿金屬: Li,Na,K等;在電化學(xué)摻雜中常用 R4N+,R4P+(R=CH3, C6H5等 ) 知識改變命運 ,學(xué)習(xí)成就未來 ! p型摻雜是由于導(dǎo)電高分子的部分氧化 , 即: x 聚合物 ? (聚合物 +y)x + (xy)e n型摻雜則是由于導(dǎo)電高分子的部分還原 , 即: x聚合物 + (xy)e ? (聚合物 y)x 上述過程可通過電化學(xué)或化學(xué)方法完成 。 (2)成型性好 ,用澆鑄、模壓等比較簡易的方法就能使其纖維化、薄膜化,制成涂料 ,以及得到人們所需要的其他形狀,而且易于加工成輕質(zhì)的大面積的可撓性薄膜 ,以其大的面積 /厚度比來補償它的電導(dǎo)率較低的不足; (3)易于合成和進(jìn)行分子設(shè)計、材料設(shè)計 ,從而能較好地滿足科學(xué)技術(shù)對這類功能材
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