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...
3:阻燃性和低發(fā)煙性:不需要添加其他的阻燃成分即具有阻燃的特性,1.45mm厚度的試樣即可以達到UL-94 V0的標準,而且發(fā)煙量明顯低于其他品種的樹脂。4:耐化學藥品性:除了高濃度濃硫酸等強氧化性酸的侵蝕,具有近似于PTFE樹脂的耐化學品性,而且在各種化學試...
工程塑料在汽車上的應用日益增多,主要用作保險杠、燃油箱、儀表板、車身板、車門、車燈罩、燃油管、散熱器以及發(fā)動機相關零部件等。在機械上,工程塑料可用于軸承、齒輪、絲杠螺母、密封件等機械零件和殼體、蓋板、手輪、手柄、緊固件及管接頭等機械結構件上。在電子電器上,工程...
但塊狀陶瓷和金屬很難結合在一起。如果制作時在金屬和陶瓷之間使其成分逐漸地連續(xù)變化,讓金屬和陶瓷“你中有我、我中有你”,**終便能結合在一起形成傾斜功能材料,它的意思是其中的成分變化像一個傾斜的梯子。當用金屬和陶瓷納米顆粒按其含量逐漸變化的要求混合后燒結成形時,...
隨后,Carothers把合成聚合物分為兩大類,即通過縮聚反應得到的縮聚物和通過加聚反應得到的加聚物。20世紀50年代K.Ziegler和G.Natta發(fā)現(xiàn)了配位聚合催化劑,開創(chuàng)了合成立體規(guī)整結構聚合物的時代。在大分子概念建立以后的幾十年中,合成高聚物取得了飛...
當人們將宏觀物體細分成超微顆粒(納米級)后,它將顯示出許多奇異的特性,即它的光學、熱學、電學、磁學、力學以及化學方面的性質(zhì)和大塊固體時相比將會有***的不同。納米技術的廣義范圍可包括納米材料技術及納米加工技術、納米測量技術、納米應用技術等方面。其中納米材料技術...
6. K值@500℃=0.5W/mk7. 冷碎強度=350kg/m28. 熱膨脹在0℃-1910℃內(nèi)大約是1%。9. 涂層膜縮變低于0.25%10. 熱沖擊**=所有厚度均極好11. 電力屬性=干涂層有很好的絕緣功能12. 在1.5 mm標準的耐火磚230 x...
這種由碳原子組成的管狀物的直徑和管長的尺寸都是納米量級的,因此被稱為納米碳管。它的抗張強度比鋼高出100倍,導電率比銅還要高。在空氣中將納米碳管加熱到700 ℃左右,使管子頂部封口處的碳原子因被氧化而破壞,成了開口的納米碳管。然后用電子束將低熔點金屬(如鉛)蒸...
2.5、生物活性材料隨著納米技術的發(fā)展,生物活性雜化材料在保持柔韌性的同時,彈性模量已接近硅酸硼玻璃,而且便于加入活性物質(zhì),因此是一種開發(fā)生物材料的理想途徑。JonesSM 等用TEOS(正硅酸乙酯) 、甲基丙烯酰胺在偶氮類引發(fā)劑作用下,加入氯化鈉制備出含鈣鹽...
反滲透膜的材料主要有醋酸纖維素、聚酰胺、聚苯并咪唑、磺化聚苯醚等。醋酸纖維素膜透水量大,脫鹽率高,價格便宜,應用普遍。芳香聚酰胺膜具有優(yōu)越的機械強度,化學性能穩(wěn)定,耐壓實,能在pH值4-10的范圍內(nèi)使用。聚苯并咪唑反滲透膜則能耐高溫,吸水性好,適用于在較高溫度...
高分子材料按應用分類高分子材料按特性分為橡膠、纖維、塑料、高分子膠粘劑、高分子涂料和高分子基復合材料等。①橡膠是一類線型柔性高分子聚合物。其分子鏈間次價力小,分子鏈柔性好,在外力作用下可產(chǎn)生較大形變,除去外力后能迅速恢復原狀。有天然橡膠和合成橡膠兩種。②纖維分...
在過去幾年中,生物納米材料的理論與實驗研究已成為人們關注的焦點,特別是核酸與蛋白質(zhì)的生化、生物物理、生物力學、熱力學與電磁學特征及其智能復合材料已成為生命科學與材料科學的交叉前沿。1.1、納米材料的基本效應表面效應是指微粉的粒徑越小,其總表面積越大;表面原子數(shù)...
高吸油性樹脂的結構特征:高分子之間形成一種三維的交聯(lián)網(wǎng)狀結構,材料內(nèi)部具有一定微孔結構。由于分子內(nèi)親油基的鏈段和油分子的溶劑化作用,高吸油性樹脂發(fā)生膨潤?;诮宦?lián)的存在,該樹脂不溶于油中。由此可見,交聯(lián)度和親油性基團與高吸油性樹脂的性能有密切關系。(3)其他高...
1861年,隨著膠體化學的建立,科學家們開始了對直徑為1~100nm的粒子體系的研究工作。真正有意識的研究納米粒子可追溯到20世紀30年代的日本的為了***需要而開展的“沉煙試驗”,但受到當時試驗水平和條件限制,雖用真空蒸發(fā)法制成了世界***批超微鉛粉,但光吸...
;產(chǎn)品性能穩(wěn)定,避免了其它植物膠粉和普通淀粉因產(chǎn)地、時間不同,粘結質(zhì)量參差不齊,在香業(yè)生產(chǎn)時需要反復調(diào)試配方,以免造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定的現(xiàn)象;香制品外表光潔平整、成型好、不易破碎;尤其是其冷水可糊化性,無需煮糊,將物料直接混和均勻、加水攪拌既可生產(chǎn),而且加水混合...
堿性耐火材料以氧化鎂、氧化鈣為主要成分,常用的是鎂磚。含氧化鎂80%~85%以上的鎂磚,對堿性渣和鐵渣有很好的抵抗性,耐火度比粘土磚和硅磚高。主要用于平爐、吹氧轉(zhuǎn)爐、電爐、有色金屬冶煉設備以及一些高溫設備上。在特殊場合應用的耐火材料有高溫氧化物材料,如氧化鋁、...
高分子聚合物(英語:high polymer)指由鍵重復連接而成的高分子量(通??蛇_10?~10?)化合物。包括晶態(tài)結構、非晶態(tài)結構、取向態(tài)結構以及織態(tài)結構。人類利用天然聚合物的歷史久遠,直到19世紀中葉才跨入對天然聚合物的化學改性工作,1839年C.Good...
3:阻燃性和低發(fā)煙性:不需要添加其他的阻燃成分即具有阻燃的特性,1.45mm厚度的試樣即可以達到UL-94 V0的標準,而且發(fā)煙量明顯低于其他品種的樹脂。4:耐化學藥品性:除了高濃度濃硫酸等強氧化性酸的侵蝕,具有近似于PTFE樹脂的耐化學品性,而且在各種化學試...
6:耐水解性:在高溫蒸汽和熱水中長期浸泡仍能夠保持良好的機械性能,是所有樹脂中抗水解性能比較好的品種。7:尺寸穩(wěn)定性:具有極低的吸水率和線性熱膨脹系數(shù),其制品在各種應用環(huán)境下有優(yōu)異的尺寸穩(wěn)定性。8:經(jīng)濟性:具有低比重(純樹脂1.32)和加工方法多(注塑\擠出\...
⑥高分子基復合材料是以高分子化合物為基體,添加各種增強材料制得的一種復合材料。它綜合了原有材料的性能特點,并可根據(jù)需要進行材料設計。高分子復合材料也稱為高分子改性,改性分為分子改性和共混改性。⑦功能高分子材料。功能高分子材料除具有聚合物的一般力學性能、絕緣性能...
①各具特色,例如:高溫氧化物等的高溫抗氧化特性;氧化鋁、氧化鈹陶瓷的高頻絕緣特性;鐵氧體的磁學性質(zhì);光導纖維的光傳輸性質(zhì);金剛石、立方氮化硼的TodayHot}超硬性質(zhì);導體材料的導電性質(zhì);快硬早強水泥的快凝、快硬性質(zhì)等。②各種物理效應和微觀現(xiàn)象,例如:光敏材...
通過納米粒子的特殊性能在納米粒子表面進行修飾形成一些具有靶向,可控釋放,便于檢測的藥物傳輸載體,為身體的局部病變的***提供新的方法,為藥物開發(fā)開辟了新的方向。9、納米計算機世界上***臺電子計算機誕生于1945年,它是由美國的大學和陸軍部共同研制成功的,一共...
①各具特色,例如:高溫氧化物等的高溫抗氧化特性;氧化鋁、氧化鈹陶瓷的高頻絕緣特性;鐵氧體的磁學性質(zhì);光導纖維的光傳輸性質(zhì);金剛石、立方氮化硼的TodayHot}超硬性質(zhì);導體材料的導電性質(zhì);快硬早強水泥的快凝、快硬性質(zhì)等。②各種物理效應和微觀現(xiàn)象,例如:光敏材...
聚酰亞胺被稱為“解決問題的能手”熱塑性聚酰亞胺是一種有著***用途的新材料,與傳統(tǒng)熱固性聚酰亞胺(thermoset polyimide)樹脂相比,顯示出***的加工優(yōu)勢,是取代熱固性聚酰亞胺**為理想的材料。可用擠出、注塑、模壓等多種方法進行加工。PEEK材...
不定形耐火材料的基本組成是粒狀和粉狀的耐火物料。依其使用要求,可由各種材質(zhì)制成。為了使這些耐火物料結合為整體,除極少數(shù)特殊情況外,一般皆加入適當品種和數(shù)量的結合劑。為改進其可塑性或減少用水量,可加入少量適當增塑減水劑,為滿足其他特殊要求,還可分別加入少量適當其...
但塊狀陶瓷和金屬很難結合在一起。如果制作時在金屬和陶瓷之間使其成分逐漸地連續(xù)變化,讓金屬和陶瓷“你中有我、我中有你”,**終便能結合在一起形成傾斜功能材料,它的意思是其中的成分變化像一個傾斜的梯子。當用金屬和陶瓷納米顆粒按其含量逐漸變化的要求混合后燒結成形時,...
高吸油性樹脂的結構特征:高分子之間形成一種三維的交聯(lián)網(wǎng)狀結構,材料內(nèi)部具有一定微孔結構。由于分子內(nèi)親油基的鏈段和油分子的溶劑化作用,高吸油性樹脂發(fā)生膨潤?;诮宦?lián)的存在,該樹脂不溶于油中。由此可見,交聯(lián)度和親油性基團與高吸油性樹脂的性能有密切關系。(3)其他高...
1.3、生物相容性納米生物材料,具有生物兼容性、可生物降解、藥物緩釋和藥物靶向傳遞等良好特性已在藥物***方面取得了很大成功。藥物納米載體具有高度靶向、藥物控制釋放、提高難溶藥物的溶解率和吸收率優(yōu)點,提高藥物療效和降低毒副作用。納米顆粒作為基因載體具有一些**...
1861年,隨著膠體化學的建立,科學家們開始了對直徑為1~100nm的粒子體系的研究工作。真正有意識的研究納米粒子可追溯到20世紀30年代的日本的為了***需要而開展的“沉煙試驗”,但受到當時試驗水平和條件限制,雖用真空蒸發(fā)法制成了世界***批超微鉛粉,但光吸...
1865年P.許岑貝格爾把纖維素乙酰化制成醋酸纖維素,1919年用做塑料。它們還先后被制成人造絲,例如硝酸人造絲和醋酸人造絲先后于1889年和1921年問世。至于銅銨纖維和粘膠纖維,則是先使纖維素經(jīng)過化學反應,變成能溶解的形式,再經(jīng)過另一化學反應,使纖維素再生...