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多孔材料因其具有低的表征密度、高孔隙率、比表面积大等结构特点而受到广泛关注,并在光电、吸附、分离、催化、机械等方向有着重要的应用.具有双连续纳米孔结构的材料是其中研究的热点,并取得了很多成果.本文利用聚合物结晶为模版,成功制备了一类结构可控的聚合物纳米多孔材料.聚乳酸(PLLA)/聚甲醛(POM)是一个具有LCST相行为的两元结晶/结晶高分子共混物1.聚甲醛的结晶速度比聚乳酸的结晶速度快,聚乳酸/聚甲醛共混材料降温过程中发生聚甲醛结晶诱导相分离的行为,形成聚乳酸和聚甲醛的双相连续构造2.利用这一双相连续结构,使用溶剂刻蚀的方法,我们成功选择性地刻蚀聚乳酸相,制备了具有连续纳米孔结构的POM薄膜.该薄膜具有较窄的孔径分布,较高的比表面积和孔隙率,以及优良的物理性能.与传统利用热力学不相容体系的双相连续共混物的选择性刻蚀制备多孔材料不同,由于PLLA/POM共混物的结晶诱导相分离在整个组分中发生,因此聚甲醛的多孔材料可以在更宽的组分范围(20%-80%)中获得,且孔结构可通过组分调节.此外,聚乳酸/聚甲醛共混材料的相态结构还强烈地依赖于结晶条件,因此聚甲醛的孔结构也可通过改变结晶条件进行调解.特别有趣的是:利用PLLA/POM共混物中POM的大环带球晶结构,成功制备了孔结构规整、三维贯通的POM多孔材料3.