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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 593 毫秒
1.
液晶高分子是高分子材料科学中一个比较新的研究领域。自杜邦公司商品名为Kevlar的高强高模芳香族纤维在1970年商品化以来,液晶高分子引起了人们越来越广泛的重视。在继以刚性链芳香族聚酰胺为代表的溶致性液晶  相似文献   

2.
含磷全芳族热致液晶共聚酯的合成及热性能   总被引:7,自引:1,他引:6  
全芳族热致液晶聚酯因其优良的力学性能、热稳定性及较低的熔融粘度而倍受关注 ,是当今最有前途的特种高分子材料之一 .但是 ,全芳族聚酯的刚性结构使其熔点较高 ,难以加工 ,因而通过分子设计制备熔点较低的热致全芳香族聚酯液晶成为研究的热点 .在主链型热致液晶高分子的分子设计中 ,通常采用共聚或在高分子链中引入取代基、柔性链段、扭结成分等方法来达到降低聚合物相转变温度的目的[1~ 6 ] .本文以对羟基苯甲酸、对苯二甲酸、间苯二甲酸和含磷二元酚化合物为单体 ,合成了一类具有较低熔点或流动温度的新型全芳族热致共聚酯液晶 ,其分子…  相似文献   

3.
使用HBIRheomix610型混合机将四种全芳香族热致液晶聚合物与热塑性树脂熔融共混,研究了混合效果,混合过程的平衡转矩与时间,温度的关系,结果显示,用该混合机可以得到均匀分散的共混体系,这些液晶聚合物具有大大低于纯聚砜的熔体粘度,将其与聚砜熔混,可使其混体系的平衡转矩比纯聚砜减小2-3倍,说明液晶聚合物是一种加工助剂,能用来改善高性能工程塑料的加工性能。  相似文献   

4.
继刚性聚合物经溶液液晶(如芳香族聚酰胺)或熔融液晶(如芳香族聚酯)纺丝制取高性能纤维获得成功后,利用冻胶纺丝等技术制取超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)高性能纤维的研究已取得突破性进展。这类纤维具有伸直链结构,大分子沿材料拉伸方向高度取向和结晶,显示出优异的抗张性能,具有很大的拉伸强度和模量。  相似文献   

5.
基于国内外最新研究文献 ,系统论述了近年来液晶金属配位聚合物的合成方法、液晶行为及应用前景。指出液晶金属配位聚合物的合成方法可归纳为直接配位法、单体配位法、交联配位法和聚合物反应法四种。液晶金属配位聚合物一般呈现热致液晶行为 ,显示稳定的向列液晶相或近晶液晶相。有些金属配位聚合物还呈现互变性近晶态或单变液晶性。液晶金属配位聚合物具有金属的特殊性质 ,是一种新型高性能磁导、电导和光导材料 ,可望应用于液晶显示材料、磁性信息储存薄膜材料、润滑剂和各向异性催化剂等。  相似文献   

6.
高性能聚合物是以耐热性为特点的一类高分子化合物。由于其主链主要是由芳环和杂环构成,因此也称为芳杂环聚合物。 高性能聚合物是50年代末在美国首先开始研究和发展的,60年代初开始有产品上市,经过了30年的发展,己经成为高分子材料中一个重要部分,成为航天、航空、电气、微电  相似文献   

7.
环氧树脂基高分子分散液晶材料相分离过程的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据高分子分散液晶材料在相分离过程中透光率的变化,研究了高分子分散液晶材料相分离过程与液晶浓度、温度的关系,观察到相分离过程中的周期性的起伏现象.对相分离过程与高分子分散液晶材料的电光性能作了初步探讨  相似文献   

8.
交联液晶高分子兼具液晶取向有序性和交联聚合物熵弹性等特点,能够以动态可调节和可逆的方式来模仿生物体的行为,在仿生器件、柔性机器人、智能表面、生物医药等领域具有良好的应用前景.本综述总结了近几年智能响应性交联液晶高分子在仿生致动器方面的研究进展,从响应性交联液晶高分子的结构和驱动机理出发,讨论了响应性交联液晶高分子的合成工艺、制备技术和成型方法,以及响应性交联液晶高分子对光、热、磁、湿度的响应.此外,介绍了响应性交联液晶高分子致动器在柔性机器人、人工肌肉、微流体运输等领域的应用.最后,对响应性交联液晶高分子的发展前景进行了展望.这项工作主要讨论了响应性交联液晶高分子,旨在为具有新颖功能和更有挑战性的智能微型致动器提供新的设计思路.  相似文献   

9.
高分子固体电解质设计的新概念   总被引:10,自引:0,他引:10  
高分子固体电解质是开发零释放能源--高性能电池的关键材料。本文详细介绍了20世纪90年代以来高分子固体电解质结构设计的新概念,包括高分子凝胶电解质,两相高分子电解质,盐掺聚合物(Polymer-in-salt),有机/无机纳米复合型电解质,悬挂柔性短聚醚侧链的网格聚合物电解质。  相似文献   

10.
聚合物分散液晶膜   总被引:1,自引:0,他引:1  
聚合物分散液晶膜是将液晶和聚合物结合,得到的一种综合性能优异的膜材料,液晶分子赋予了聚合物分散液晶膜显著的电光特性,使其受到了广泛的研究,并有着广阔的应用前景。而聚合物作为成膜材料,起着辅助但是重要的作用,其结构和固化过程是影响聚合物分散液晶膜电光特性的重要因素。本文简要综述了聚合物分散液晶膜的制备方法、电光特性的影响因素及研究手段。  相似文献   

11.
高分子科学在人类生活和现代社会中发挥了越来越重要的作用,深入理解高分子材料的构效关系及性能尤为重要.现代仪器表征手段受制于非原位、样品制备过程冗杂等因素,很难直接"看到"测试过程.荧光成像技术可以清楚地"看到"材料的结构及形态变化,受到广泛关注.但是,传统荧光分子易发生聚集导致发光淬灭现象,限制其应用.相反,聚集诱导发光(AIE)分子基于分子运动受限的发光机理,在聚集态具有强的发光信号,加之荧光量子效率高、对外界刺激灵敏等优点,现已成为化学和材料等领域的前沿.本专论从AIE的工作原理出发,较系统地总结了基于AIE独特的分子可视化技术如何成为原位研究高分子科学的新方法:监测聚合物的溶液性质,如聚合过程、溶度参数及构效关系等;监测聚合物的聚集体性质,如链段固态分子运动、玻璃化转变、相分离及结晶度等.最后对AIE技术在高分子科学领域的未来发展进行了展望.  相似文献   

12.
近年来, 旋光性高分子的广泛应用及其特有的功能已引起了广泛关注, 尤其在手性记忆功能材料[1~3]、液晶及手性催化等方面[4~6]皆表现出良好的应用前景. 用旋光性单体合成旋光性聚合物是最常用的方法之一. 早在20世纪70年代, 就有关于聚甲基丙烯酸薄荷酯(PMnMA)的研究[7], 但有关配体参与的阴离子聚合, 基团转移聚合(GTP)及其立构规整性的研究还未见报道.  相似文献   

13.
偶氮液晶高分子由于其具有特殊的光致异构和光致变色等光学性质,在光信息贮存材料、光开关材料和非线性光学设备材料等领域具有巨大的应用潜力,近年来得到了国内外研究者的广泛关注。本文概述了偶氮型液晶高分子的结构特征,详细介绍了主链型偶氮液晶高分子、侧链型偶氮液晶高分子、树枝状偶氮液晶高分子以及星型偶氮液晶高分子的研究现状及在光储存、光开关及光调制偏振片等方面的应用进展,指出了存在的问题和研究方向。  相似文献   

14.
一个热致液晶高分子-高聚物复合体系的粘度函数益小苏,赵高明,王惠民(浙江大学高分子科学与工程学系杭州310027)关键词热致液晶高分子,原位复合,流动模型,粘度函数国内外对热致液晶高分子材料(TLCP)的研究均发现,将少量TLCP加入到树脂基体中能有...  相似文献   

15.
评价了热致液晶高聚物作为高性能成型材料的特点。综述了由增强性的热致液晶高聚物和热塑料聚合物基体组成的原位复合材料及其制备、结构和性能。也讨论了今后研究这一塑料增强新途径时要注意的诱导取向和相容性。  相似文献   

16.
聚合物稳定液晶材料在显示传感、温度调控、智能材料等方面表现出优异性能,成为液晶材料领域的研究热点.针对向列相液晶、胆甾相液晶、铁电相液晶、蓝相液晶和其他相态液晶,分别介绍了聚合物网络在不同相态液晶中的作用,阐述了不同聚合物稳定液晶材料的特点及光学性能,综述了聚合物稳定液晶材料的研究进展,并指出了聚合物稳定液晶材料面临的...  相似文献   

17.
单分散大粒径聚合物微球的合成及应用   总被引:23,自引:0,他引:23  
单分散,大粒径聚合物微球是近20年来开发的一类球形高分子粒子,在标准计量、情报信息、化学化工、医学免疫及生物化学等许多领域里有着广阔的应用前景,其合成和应用在高分子科学领域里已成为人们致力于研究和开发的热门课题。  相似文献   

18.
高性能高分子材料在高温下仍保持优异的综合性能,是航空航天、电子电气、高速轨道交通等重要高技术领域不可或缺的材料。在不牺牲耐热性能的前提下改善高性能聚合物的加工性能一直是国内外研究的热点。含二氮杂萘酮结构高性能聚合物是高性能高分子材料的新成员。本文主要综述了含二氮杂萘酮结构的聚芳醚(包括聚芳醚砜酮系列、聚芳醚腈砜酮系列、...  相似文献   

19.
纤维素纳米晶(cellulose nanocrystal,CNC)由于其独特的手性向列液晶相结构,已经引起众多科学研究领域的广泛关注,尤其是其在生物液晶材料的应用已成为当前的研究热点。本文综述了近年来国内外对CNC及其手性向列衍生材料的研究进展。首先介绍了CNC手性向列液晶相的形成和调控;其次归纳了CNC基手性向列衍生材料的制备方法,如硫酸水解结合蒸发诱导自组装法、手性模板结合溶胶凝胶法以及溶液共混法;最后阐述了CNC基手性向列液晶结构组装材料在光学材料、功能高分子树脂膜材料、医学材料等领域的应用,并对其在今后的发展应用前景进行了展望。  相似文献   

20.
聚合物网络分散液晶复合膜的制备与性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
报道了一种新型树脂基的聚合物网络分散晶复合膜材料。研究了基体材料的组成,液晶种类,液晶含量,聚合温度,紫外光强度及聚合时间等聚合物网络分散液晶复合膜性能的影响。扫描电子显微镜观测,发现这种材料是由两个连相互穿构成了属于聚合物球型。  相似文献   

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