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资料类型: |
PDF文件
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关键词: |
生物降解高分子 附生结晶 附生结晶机制 分子动力学 |
资料大小: |
1454K |
所属学科: |
分子表征 |
来源: |
第十三届全国应用化学会议论文集(2013.8.23~26,长春) |
简介: |
从资源与环境友好等方面考虑,生物降解高分子收到广泛关注。然而,由于性能方面的缺陷,此类高分子材料的应用受到限制。众所周知,对高分子材料而言,尽管由化学键决定的一级结构,即高分子的链结构,是决定其性能的关键因素,而由非化学成键的分子链间弱相互作用控制的形态结构对材料的性能同样起着非常重要的作用。例如,取向聚合物材料的力学性能、导电性能、热电及压电性能等均可比其相应的非取向材料提高上百倍。结晶性高分子材料的力学性能及化学稳定性还强烈依赖于其晶体结构与形态。因此,晶体结构与形态调控为调控结晶性生物降解高分子的性能提供了可能,成为提高生物降解高分子材料性能的一个重要途径。然而,仅仅控制材料的晶体结构与形态在很多情况下不能是材料性能完全满足要求。致使复合材料成为进一步改进材料性能常用的手段。对聚合物复合体系而言,如复合体系的两种聚合物间存在特殊的晶体学相互作用,将导致一种聚合物在另一聚合物上附生结晶,从而产生严格的晶体间取向关系,实现对附生果合物品体结构和晶体取向控制,这中特殊的取向关系能够对材料改性产生协同效应,是材料性能大幅度提高。因此,有大量关于聚合物在不同基质上附生结晶方面的文章发表,其中生物降解高分子在不同基质上的附生结晶也得到广泛报道。此处,我们对生物降解高分子在不同基质上的附生结晶做一简单综述,综述的内容包括附生结晶机制和分子动力学。 |
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作者: |
周雅婷 屠 策 闫寿科
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上传时间: |
2013-09-10 14:52:21 |
下载次数: |
2 |
消耗积分: |
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