功能高分子论文
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功能高分子材料研究论文功能高分子材料概述及先进树脂基复合材料的初步探究姓名:董飞学校:西安工程大学专业:高分子材料与工程09级01班日期:2012年3月28目录纲要: (1)关键词: (1)(一)功能高分子材料简介 (2)(二)功能高分子材料分类 (2)1、按照功能来分类 (2)2.1.1化学功能 (2)2.1.2物理功能 (3)2.1.3复合功能 (3)2、按照功能特性通常可分成以下几类 (3)2.2.1离子交换树脂 (3)2.2.2高分子催化剂和高分子试剂 (4)2.2.3导电高分子材料 (4)2.2.4高分子功能膜 (4)2.2.5高分子吸附剂 (6)2.2.6吸水性高分子 (6)2.2.7吸油性高分子 (6)(三)先进树脂基复合材料的研究 (7)1、树脂基复合材料简介 (7)2、聚合物树脂基复合材料的研究 (8)(四)树脂基复合材料的分类、工艺及发展 (8)1、树脂基复合材料的树脂基体 (8)4.1.1酚醛树脂 (8)4.1.2双马来酰亚胺树脂 (9)4.1.3氰酸酯树脂 (9)2、树脂基复合材料的成型工艺 (10)4.2.1热压罐成型 (10)4.2.2缠绕成型 (11)4.2.3拉挤成型 (11)3、先进树脂基复合材料的发展方向 (12)(五)结束语 (13)纲要:首先对功能高分子材料的发源,分类及其发展进行概述,然后着重对树脂基复合材料进行介绍,然后阐述几种先进树脂基复合材料的树脂基体,最后对树脂基复合材料的制备方法、结构与性能特征及潜在的应用前景进行简略的讨论。
关键词:功能高分子材料聚合物树脂基复合材料制备方法研究进展正文:(一)功能高分子材料简介功能高分子材料科学是研究功能高分子材料规律的科学,是高分子科学领域发展最为迅速,与其他科学领域交叉度最高的一个研究领域,它的建立在高分子物理和高分子的基础化学之上。
又同时与物理、医学、生物学等学科联系最为紧密的一门学科。
根据聚合物的性质和用途,可以将其分为:合成纤维、合成橡胶、塑料、涂料、胶黏剂,合称为常规高分子材料。
常规高分子材料由于其分子量巨大,分子内缺少活性官能团,因此通常表现为难以形成完整晶体,难溶于常规溶剂,没有明显熔点,不导电,并且呈现化学惰性等共同特征。
而常规的功能高分子主要是指那些人工合成的聚合物。
功能高分子材料一般指具有传递、转换或贮存物质、能量和信息作用的高分子及其复合材料,或具体地指在原有力学性能的基础上,还具有化学反应活性、光敏性、导电性、催化性、生物相容性、药理性、选择分离性、能量转换性、磁性等功能的高分子及其复合材料。
功能高分子材料是上世纪60年代发展起来的新兴领域,是高分子材料渗透到电子、生物、能源等领域后开发涌现出的新材料。
近年来,功能高分子材料的年增长率一般都在10%以上,其中高分子分离膜和生物医用高分子的增长率高达50%。
(二)功能高分子材料分类1、按照功能来分类2.1.1化学功能离子交换树脂、螯合树脂、感光性树脂、氧化还原树脂、高分子试剂、高分子催化剂、高分子增感剂、分解性高分子等.2.1.2物理功能导电性高分子(包括电子型导电高分子、高分子固态离子导体、高分子半导体)、高介电性高分子(包括高分子驻极体、高分子压电体)、高分子光电导体、高分子光生伏打材料、高分子显示材料、高分子光致变色材料等.2.1.3复合功能高分子吸附剂、高分子絮凝剂、高分子表面活性剂、高分子染料、高分子稳定剂、高分子相溶剂、高分子功能膜和高分子功能电极等.2.1.4生物、医用功能抗血栓、控制药物释放和生物活性等.2、按照功能特性通常可分成以下几类(1)分离材料和化学功能材料(2)电磁功能高分子材料(3)光功能高分子材料(4)生物医用高分子材料具体介绍如下:2.2.1离子交换树脂它是最早工业化的功能高分子材料。
经过各种官能化的聚苯乙烯树脂,含有H 离子结构,能交换各种阳离子的称为阳离子交换树脂,含有OH一离子结构能交换各种阴离子的称为阴离子交换树脂。
它们主要用于水的处理。
离子交换膜还可以用于饮用水处理、海水炎化、废水处理、甘露醇、柠檬酸糖液的钝化、牛奶和酱油的脱盐、酸的回收以及作为电解隔膜和电池隔膜。
2.2.2高分子催化剂和高分子试剂催化生物体内多种化学反应的生物酶属于高分子催化剂。
它具有魔法般的催化性能,反应在常温、常压下进行,催化活性极高,几乎不产生副产物。
目前,人们试图用人工合成的方法模拟酶,将金属化合物结合在高分子配体上,开发高活性、高选择性的高效催化剂,这种高分子催化剂称为高分子金属催化剂。
已有的研究工作表明,高分子金属催化剂对加氢反应、氧化反应、硅氢加成反应、羰基化反应、异构化反应、聚合反应等具有很高的催化活性和选择性,而且易与反应物分离,可回收重复使用。
2.2.3导电高分子材料复合型导电高分子材料是以有机高分子材料为基体,加入一定数量的导电物质(如炭黑、石墨、碳纤维、金属粉、金属纤维、金属氧化物等)组合而成。
该类材料兼有高分子材料的易加工特性和金属的导电性。
与金属相比较,导电性复合材料具有加工性好、工艺简单、耐腐蚀、电阻率可调范围大、价格低等优点。
与金属和半导体相比较,导电高分子的电学性能具有如下特点:(1)通过控制掺杂度,导电高分子的室温电导率可在绝缘体-半导体-金属态范围内变化。
目前最高的室温电导率可达105S/cm,它可与铜的电导率相比,而重量仅为铜的1/12;(2)导电高分子可拉伸取向。
沿拉伸方向电导率随拉伸度而增加,而垂直拉伸方向的电导率基本不变,呈现强的电导各向异性;(3)尽管导电高分子的室温电导率可达金属态,但它的电导率-温度依赖性不呈现金属特性,而服从半导体特性;(4)导电高分子的载流子既不同于金属的自由电子,也不同于半导体的电子或空穴,而是用孤子、极化子和双极化子概念描述。
应用主要有电磁波屏蔽、电子元件(二极管、晶体管、场效应晶体管等)、微波吸收材料、隐身材料等。
2.2.4高分子功能膜高分子功能膜的分类(1)反渗透膜反渗透膜主要是不对称膜、复合膜和中空纤维膜。
不对称膜的表面活性层上的微孔很小(约2nm),大孔支撑层为海绵状结构;复合膜由超薄膜和多孔支撑层等组成。
超薄膜很薄,只有0.4mm,有利于降低流动阻力,提高透水速率;中空纤维反渗透膜的直径极小,壁厚与直径之比比较大,因而不需支持就能承受较高的外压。
反渗透膜的材料主要有醋酸纤维素、聚酰胺、聚苯并咪唑、磺化聚苯醚等。
醋酸纤维素膜透水量大,脱盐率高,价格便宜,应用普遍。
芳香聚酰胺膜具有优越的机械强度,化学性能稳定,耐压实,能在pH值4-10的范围内使用。
聚苯并咪唑反渗透膜则能耐高温,吸水性好,适用于在较高温度下的作业。
反渗透装置已成功地应用于海水脱盐,并达到饮用级的质量。
海水淡化的原理是利用只允许溶剂透过,不允许溶质透过的半透膜,将海水与淡水分隔开的。
用RO(Reverse Osmosis )进行海水淡化时,因其含盐量较高,除特殊高脱盐率膜以外,一般均须采用二级RO淡化。
但是海水脱盐成本较高,目前主要用于特别缺水的中东产油国。
(2)超滤膜超滤膜是指具有从1-20nm细孔的多孔质膜,它几乎可以完全将含于溶液中的病毒、高分子胶体等微粒子截留分离。
超滤膜的分离性能就是用它所截留物质的分子量大小来定义的。
超滤膜分离技术主要用于分离溶液中的大分子、胶体微粒。
通过膜的筛分作用将溶液中大于膜孔的大分子溶质截留,是溶质分子与小分子溶剂分离的膜过程。
(3)微滤膜微滤膜是指孔径范围为0.01-10µm的多孔质分离膜,它可以把细菌、胶体以及气溶胶等微小粒子从流体中比较彻底地分离除去。
流体中含有粒子的浓度不同,微滤膜的使用方式也不同。
当浓度较低时,常常使用一次性滤膜;当浓度较高时,需要选择可以反复使用的膜。
(4)气体分离膜气体分离中常用的高分子膜,是非对称的或复合膜,其膜表层为致密高分子层,即非多孔高分子膜。
这种膜材料需要具有优良的渗透性。
(5)催化膜在膜反应器中,利用膜的载体功能将催化剂固定在膜的表面或膜内来制备催化膜。
有些膜材料本身就具有催化活性。
在反应涉及加氢、脱氢、氧化以及与氧的生成有关的体系时,则常采用金属膜、固体电解质膜,这些膜具有选择性透过氢和氧的能力。
隔膜催化技术有效性的主要特征是生产率和选择率。
生产率是由通过隔膜以及隔膜表面上反应物和生成物的分离率来决定的。
2.2.5高分子吸附剂吸附性高分子材料主要是指那些对某些特定离子或分子有选择性亲和作用的高分子材料,从外观形态上看,主要有微孔型、大孔型、米花型和大网状树脂几种。
吸附树脂的吸附性不仅受到结构和形态等内在因素的影响,还与使用环境关系密切:温度因素,树脂周围的介质.2.2.6吸水性高分子高吸水性树脂的研究始于60年代,世界上最早开发的一种高吸水性树脂是淀粉-丙烯氰接枝共聚水解产物,即在淀粉上接枝丙烯腈然后水解而成。
通常情况下,纤维素类高吸水性树脂的吸水能力比淀粉类树脂低,但是吸水速度快是其特点之一,在一些特殊情况下却是淀粉类树脂所不能取代的。
高吸水性树脂的结构特征:a.分子中具有强亲水性基团,如羟基、羧基,能够与水分子形成氢键;b.树脂具有交联结构;c.聚合物内部具有较高的离子浓度;d.聚合物具有较高的分子量2.2.7吸油性高分子高吸油性树脂是一种新型的功能高分子材料,对于不同种类的油,少则可吸自重的几倍,多则近百倍,吸油量大、吸油速度快且保油能力强,在工业的废液处理以及环境保护方面具有广泛的用途。
另外可作橡胶改性剂、油雾过滤材料、芳香剂和杀虫剂的基材、纸张添加剂等。
高吸油性树脂的结构特征:高分子之间形成一种三维的交联网状结构,材料内部具有一定微孔结构。
由于分子内亲油基的链段和油分子的溶剂化作用,高吸油性树脂发生膨润。
基于交联的存在,该树脂不溶于油中。
由此可见,交联度和亲油性基团与高吸油性树脂的性能有密切关系。
(三)先进树脂基复合材料的研究1、树脂基复合材料简介树脂基复合材料是由以有机聚合物为基体的纤维增强材料,通常使用玻璃纤维、碳纤维或者芳纶等纤维增强体。
树脂基复合材料在航空、汽车、海洋工业中有广泛的应用。
名称:树脂基复合材料主题词:功能高分子材料、复合材料内容:纤维增强树脂基复合材料常用的树脂为环氧树脂和不饱和聚酯树脂。
目前常用的有:热固性树脂、热塑性树脂,以及各种各样改性或共混基体。
热塑性树脂可以溶解在溶剂中,也可以在加热时软化和熔融变成粘性液体,冷却后又变硬。
热固性树脂只能一次加热和成型,在加工过程中发生固化,形成不熔和不溶解的网状交联型高分子化合物,因此不能再生。
复合材料的树脂基体,目前以热固性树脂为主。
早在40年代,在战斗机、轰炸机上就开始采用玻璃纤维增强塑料作雷达罩。
60年代美国在F—4、F—111等军用飞机上采用了硼纤维增强环氧树脂作方向舵、水平安定面、机翼后缘、舵门等。