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青浦區常見聚合物材料產品介紹

來源: 發布時間:2025-12-22

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發現了配位聚合催化劑,開創了合成立體規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速的發展,許多重要的聚合物相繼實現了工業化。聚合物分類可以從不同的角度對聚合物進行分類,如加熱行為、聚合物結構等性質和用途。⑴按分子主鏈的元素結構,可將聚合物分為碳鏈、雜鏈和元素有機三類。加熱后軟化,形成高分子熔體的塑料成為熱塑性塑料。青浦區常見聚合物材料產品介紹

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高分子分離膜高分子分離膜是用高分子材料制成的具有選擇性透過功能的半透性薄膜。采用這樣的半透性薄膜,以壓力差、溫度梯度、濃度梯度或電位差為動力,使氣體混合物、液體混合物或有機物、無機物的溶液等分離技術相比,具有省能、高效和潔凈等特點,因而被認為是支撐新技術**的重大技術。膜分離過程主要有反滲透、超濾、微濾、電滲析、壓滲析、氣體分離、滲透汽化和液膜分離等。用來制備分離、滲透汽化和液膜分離等。用來制備分離膜的高分子材料有許多種類。現在用的較多的是聚楓、楊浦區質量聚合物材料量大從優高分子材料按來源分為天然高分子材料和合成高分子材料。

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元素有機聚合物又稱雜鏈的半有機高分子,如果主鏈和側基均無碳原子,則成為無機高分子。性質和用途分類按材料的性質和用途分類,可將高聚物分為塑料、橡膠和纖維。橡膠通常是一類線型柔順高分子聚合物,分子間次價力小,具有典型的高彈性,在很小的作用力下,能產生很大的形變(500%~1000%),外力除去后,能恢復原狀。因此,橡膠類用的聚合物要求完全無定型,玻璃化溫度低,便于大分子的運動。經少量交聯,可消除長久的殘余形變。以天然橡膠為例,Tg低(—73℃),少量交聯后,起始彈性模量小(小于70N/cm2)。經拉伸后,誘導結晶,將使模量和強度增高。

導電高分子材料復合型導電高分子材料是以有機高分子材料為基體,加入一定數量的導電物質(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。該類材料兼有高分子材料的易加工特性和金屬的導電性。與金屬相比較,導電性復合材料具有加工性好、工藝簡單、耐腐蝕、電阻率可調范圍大、價格低等優點。與金屬和半導體相比較,導電高分子的電學性能具有如下特點:通過控制摻雜度,導電高分子的室溫電導率可在絕緣體-半導體-金屬態范圍內變化。比較高的室溫電導率可達105S/cm,它可與銅的電導率相比,而重量*為銅的1/12;天然高分子是存在于動物、植物及生物體內的高分子物質,可分為天然纖維、天然樹脂、天然橡膠、動物膠等。

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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,但它的電導率-溫度依賴性不呈現金屬特性,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,也不同于半導體的電子或空穴,而是用孤子、極化子和雙極化子概念描述。應用主要有電磁波屏蔽、電子元件(二極管、晶體管、場效應晶體管等)、微波吸收材料、隱身材料等。高分子功能膜的分類(1)反滲透膜反滲透膜主要是不對稱膜、復合膜和中空纖維膜。不對稱膜的表面活性層上的微孔很小(約2nm),大孔支撐層為海綿狀結構;復合膜由超薄膜和多孔支撐層等組成。超薄膜很薄,只有0.4mm,有利于降低流動阻力,提高透水速率;中空纖維反滲透膜的直徑極小,壁厚與直徑之比比較大,因而不需支持就能承受較高的外壓。纖維的次價力大、形變能力小、模量高,一般為結晶聚合物。青浦區常見聚合物材料產品介紹

高分子涂料是以聚合物為主要成膜物質,添加溶劑和各種添加劑制得。青浦區常見聚合物材料產品介紹

高分子復合材料高分子材料和另外不同組成、不同形狀、不同性質的物質復合粘結而成的多相材料。高分子復合材料比較大優點是博各種材料之長,如**度、質輕、耐溫、耐腐蝕、絕熱、絕緣等性質,根據應用目的,選取高分子材料和其他具有特殊性質的材料,制成滿足需要的復合材料。高分子復合材料分為兩大類:高分子結構復合材料和高分子功能復合材料。以前者為主。高分子結構復合材料包括兩個組分:①增強劑。為具有**度、高模量、耐溫的纖維及織物,如玻璃纖維、氮化硅晶須、硼纖維及以上纖維的織物。②基體材料。主要是起粘合作用的膠粘劑,如不飽合聚酯樹脂、環氧樹脂、酚醛樹脂、聚酰亞胺等熱固性樹脂及苯乙烯、聚丙烯等熱塑性樹脂,這種復合材料的比強度和比模量比金屬還高,是**、前列技術方面不可缺少的材料。 [4]青浦區常見聚合物材料產品介紹

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