【摘 要】
:
本文研究了试样尺寸对聚丙烯断裂行为参数的影响。结果表明,在EWF方法中,试样厚度可能影响聚合物材料的断裂参数;对不同的材料,其影响形式和影响程度有较大的差异。
【机 构】
:
四川大学高分子科学与工程学院,高分子材料工程国家重点实验室,成都 610065
【出 处】
:
2005年全国高分子学术论文报告会
论文部分内容阅读
本文研究了试样尺寸对聚丙烯断裂行为参数的影响。结果表明,在EWF方法中,试样厚度可能影响聚合物材料的断裂参数;对不同的材料,其影响形式和影响程度有较大的差异。
其他文献
淀粉是一种来源丰富的可降解型天然多糖类高分子化合物。由于其价廉、可再生及可降解且降解产物无毒,因此已经被较为广泛应用于可降解塑料和胶粘剂等环境材料领域。近年来,随着生物工程和组织工程的发展,对生物材料的多样性和可降解性都提出了新的要求,因此淀粉具备的优良特性使其在生物材料领域也越来越受关注。目前将淀粉作为生物材料的应用主要包括骨组织工程材料、凝胶状骨粘合剂以及药物释放载体等,由于人体的大多数组织和
有效利用生物质资源是人类实现可持续发展的必由之路。秸秆纤维素是地球上储量巨大的再生性生物高分子资源,据统计, 全世界每年秸秆纤维素的产量约为 40 ×10 8 吨,但目前植物纤维素基本上没有得到有效利用,既造成资源极大浪费,又对环境造成污染。从资源的可持续利用、保护环境和生物体亲和性与生物分解性特点出发, 人们对于再生秸秆纤维素的利用寄予了很大期望。通过秸秆纤维素资源化利用, 开发环境友好的绿色产
生物可降解高分子是生物医用材料的重要组成部分。聚己内酯(ε -PCL )及其共聚物由于具有良好的生物相容性、可控的生物降解性、良好的药物渗透性,在药物的控制释放领域得到广泛的应用和研究。β -环糊精(β -cyclodextrin ,简称β -CD )是由七个砒喃葡萄糖通过1,4 糖苷键首尾相连的中空环状低聚糖化合物,可与各种客体化合物形成超分子复合物,在药剂学领域作为药物载体有着广泛的应用。以β
壳聚糖是甲壳素脱乙酰降解产物,作为唯一丰富的天然碱性多糖,已在缝合线、医用敷料、药物控制释放系统、基因传递、组织工程等医疗方面领域得到广泛的应用。但是,壳聚糖存在溶解性较差,易脆,不易加工等缺点,有必要对壳聚糖进行改性。近年来,在壳聚糖上接枝上生物可降解聚酯来进行壳聚糖改性是刚刚兴起的研究领域之一。本文通过在无催化剂存在下壳聚糖与乙交酯直接发生接枝共聚反应,制备了壳聚糖接枝聚乙醇酸共聚物。通过红外
双光子技术由于其良好的穿透能力和高的空间分辨率在三维光雕刻、三维光存储、光动力治疗等方面有广泛的应用前景. 目前双光子技术要解决的关键问题是提高材料的双光子吸收截面以满足实用化的需要. 就双光子聚合而言, 不仅需要大的双光子吸收截面, 而且需要高的光敏效率. 现有双光子聚合染料尚存在双光子吸收截面与引发效率统一性的问题,并且合成非常复杂. 本文用较简单的方法合成了两个新型香豆素酮衍生物, 用上转换
环糊精(CDs )是1 ,4 -糖苷键构成的环状低聚葡萄糖,具有亲水的外围及憎水的内腔,在水溶液中可以和很多种疏水分子形成包结络合物[1]。其中,环糊精聚合物的CD 单元与高分子侧链或端基可以通过主客体间的包结作用产生交联结构,使聚合物溶液的粘度上升,并呈现独特的流变性能,这种功能性质具有重要的应用价值[2]。基于以前研究疏水缔合聚合物所取得的结果[3],本文采用2 -苯氧乙基丙烯酸酯疏水体修饰的
聚酰亚胺是一类综合性能优异的耐热高分子材料,它在工业领域得到了广泛的应用。近年来,异构的聚酰亚胺成为聚酰亚胺研究领域的热点。与传统结构的聚酰亚胺相比,异构的聚酰亚胺具有更高的玻璃化温度,良好的溶解性,低的熔融粘度,和相当的机械和热稳定性。[2]作为我们科研组异构的聚酰亚胺研究工作的一部分,我们合成并了一对异构的二酐,并用他们同二氨基二苯醚(ODA )和三苯二醚二胺聚合,得到了一系列异构的聚酰亚胺。
在桥连茂金属催化剂中,通过改变茂环上的取代基和桥联基团,茂金属催化剂可表现出不同的催化活性和立体选择性,从而得到性能各异的聚烯烃[1-4]。最近,我们以1 ,4 -环己二酮,环戊二烯,芴等为原料设计合成了一类新型的双核桥联茂金属催化剂如图1 ,该类结构催化剂在改性甲基铝氧烷的作用下,可催化乙烯均聚以及乙烯与α-烯烃共聚,得到宽分布的聚合物。
烷氧基稀土催化剂能引发交酯﹑内酯﹑环碳酸酯等开环聚合,制备生物可降解型聚酯材料,并具有活性聚合的特征。本文合成的以环硅氧烷为核的多臂脂肪醇,可用于制备烷氧基稀土催化剂,引发环酯单体开环聚合后得到以环硅氧烷为核心的星形聚酯高分子材料。与线形聚酯相比,星形聚酯的热性能,力学性能等能得到改进。
本文对聚羟基脂肪酸酯的二次谐波及其聚集态结构进行了研究。文章探讨了PHA的二次谐波产生与材料的聚集态结构的关系,并利用基于这一效应的非线性光学显微镜表征了材料结构。