层层自组装改性纳米纤维的制备及其功能化应用

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:grnjade
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  经过二十多年的发展,层层自组装技术已经成为最具有应用前景的构建功能性膜材料的制备技术之一。由于其具有操作简单、成本低廉、几乎可以在任意基底上沉积、适用性强以及组成和结构容易调控等优点,而得到了广泛的研究。
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采用单因素实验方法,研究不同注射速度下0.2mm 厚微注塑成型制品的形态结构和力学性能,利用Moldflow 软件获取不同注射速度下的剪切历史,分析微注塑制品剪切历史、形态结构与力学性能之间的关系.
近来,开发出治理大规模油或有机试剂泄漏的方法已引起了广泛关注。利用吸附材料进行物理吸附是一种行之有效的方法,但是目前制备的吸附材料大多存在制备方法复杂、过程耗时、成本高、环境不友好等缺点。
由于单针头静电纺丝产量低,多针头静电纺丝针头间和射流间存在严重电场干扰,而且有针头易堵塞,基于自由表面自组织的无针静电纺丝技术应用而生,具有较高的纳米纤维生产效率。但现有的无针静电纺丝装置的纺丝电压较高,喷丝头结构参数不易改变,可控范围较小,制备的纤维膜形貌较差。
通过添加高导热填料而制备的高分子复合材料,正成为高分子材料改性研究的热点。本文详细介绍了高分子及其复合材料导热性能测试方法——防护热流计法的原理及其仪器,以及使用双厚度模型进行准确测量导热系数的模型和方法。
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本文设计合成了一种尿嘧啶衍生物,并把它作为PVC 热稳定剂使用,但是得到的PVC 制品初期白度较差。针对这一缺陷,本文又引入了一些有机辅助热稳定剂与尿嘧啶衍生物复配使用,从而达到了良好的协同热稳定效果,有效的改善了PVC 制品的初期白度。
高分子共混物两相间热动力学不相容性往往导致相形态难以控制和界面结合较差,进而力学强度和延展性难以平衡。我们以全降解型聚乳酸/聚丁二酸丁二醇酯(PLA/PBS)共混物为研究模型,采用分步耦合机制,首先,利用挤出共混中的拉伸/剪切流动场,依次实现了分散相的共连续化和预取向。
聚偏氟乙烯(PVDF)的极性晶型具有优异的压电、铁电性,在先进电子器件领域具有广泛的应用前景,同时简单的分子结构和多晶型特征也使其成为研究高分子同质多晶行为非常有价值的模型聚合物,通过多晶型调控获得聚偏氟乙烯(PVDF)的极性晶型具有重要的科学研究意义和工程应用价值。
本实验主要研究了超高分子量聚乙烯对OBC 的结晶性能、晶体形态以及力学性能的影响,研究结果表明,熔融共混的样品中存在大量UHMWPE 的团聚体,尺寸为200-500 微米,处于彻底宏观分相状态;而溶液共混可以很好的改善UHMWPE 在OBC 基体中的分散,获得分子链级别的相容。