有机多孔高分子材料生物医用的基础研究

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:calltt_stephy
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  有机多孔高分子具有多样化的拓扑结构、组成单元、成键方式和功能特点,在能源环境领域展现了极大的应用潜力,但是相比与无机多孔材料,设计此类材料应用于生物医用领域却具有较大的挑战,主要原因在于目前所合成的大部分有机多孔材料很难满足生物医用的基本要求。
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本论文制备了一种新型的用于线缆和绝缘电缆的乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)基复合材料,该复合材料通过在EVA 基材中添加玻璃粉(GP),合成云母粉(MP),有机改性蒙脱土(OMMT)和2-羧乙基苯基次磷酸(CEPPA)改性的三聚氰胺氰尿酸盐(CEPPA-MCA),再经过密炼机共混制备。
本文通过酸碱中和反应制备一种三聚氰胺草甘膦盐阻燃剂PMA,采用红外光谱表征其化学结构.通过哈克双螺杆挤出机制备了不同比例的聚乳酸(PLA)/PMA 阻燃改性材料.通过氧指数(LOI)、垂直燃烧(UL-94)和热失重分析(TG)研究了PMA 改性PLA 的阻燃性能和热性能.结果表明,仅添加5wt%的PMA 就可以使PLA-2 的氧指数上升到26.5%,UL-94 等级通过V-0 级,并且PLA-2
本文通过一种简单的一步法,以双官能团化合物螺环季戊四醇双磷酸酯二酰氯(SPDPC)、4,4-二氨基二苯基甲烷(MDA)和氧化石墨烯(GO)为原料,成功制备了磷氮阻燃剂功能化氧化石墨烯,再经过还原得到功能化还原石墨烯(FRGO).利用傅立叶红外光谱(FT-IR)和热失重分析(TGA)表征其化学结构与热稳定性能,结果表明,磷氮阻燃剂成功的接枝到了石墨烯表面.而且在700 oC 时,FRGO 的残炭率达
采用双季戊四醇(DIPER)和三聚氰胺聚磷酸盐(MPP)复配成膨胀型阻燃剂(IFR),与剥离结构高岭土(E-K)协同阻燃聚丙烯(PP)。并采用热重分析仪(TGA)、极限氧指数(LOI)测试仪、水平垂直燃烧(UL-94)测试仪和锥形量热仪(CONE)对其进行测试和表征。
硅橡胶具有热稳定高、热释放速率低、无毒、耐老化等优点,其分子主链是Si-O 结构,与其它主链为碳链的橡胶相比,硅橡胶的极限氧指数较高。但是,硅橡胶遇明火仍会持续燃烧,需要阻燃改性。本文将季戊四醇磷酸酯(PEPA)和三聚氰胺聚磷酸盐(MPP)按一定比例复配成一种膨胀型阻燃剂(IFR),研究其在高温硫化硅橡胶(SR)中的阻燃及其最佳添加量,采用极限氧指数(LOI)测试仪、垂直燃烧(UL-94)测试仪、
聚磷腈材料因其主链为P,N 无机元素,是一种既耐低温又耐高温,且热稳定性能优异的弹性体。聚磷腈的侧基可以被不同类型的亲核试剂取代,这使得聚磷腈的性能可以多样化,通过设计侧基的结构,可以制备性各种功能性聚磷腈材料。
采用熔融挤出法制备了长玻纤增强尼龙6(LGFPA6)/二异丁基次膦酸铝(APBA)复合材料,通过氧指数、垂直燃烧测试、热重分析等研究了APBA 对LGFPA6 材料阻燃和热性能的影响.结果表明,当APBA 添加量为20 wt%时,材料通过UL-94 V-0 级,LOI 达到37.7%.APBA 的加入使得LGFPA6 复合材料的热稳定性有所降低.
本文以含磷有机物DOPO 与环氧树脂进行开环加成反应,制得含磷环氧树脂;以三聚氰胺、甲醛、双酚A 等为原料合成了含氮酚醛树脂,添加到环氧树脂固化体系当中;并且采用无机粉体Mg(OH)2 和Al(OH)3 对其性能进行改善。
利用含活性基团的拒水阻燃剂对棉织物进行拒水阻燃整理.当拒水阻燃剂的用量是500g/L 时,整理棉织物的接触角由88.37°提高到了124.49°,拒水等级提高到90,极限氧指数由18.0%提高到30.9%,续燃时间为4.0 s,阴燃时间为0 s,损毁炭长3.8 cm.
近年来,膜材料在众多领域中都取得了极大的进展,使得膜材料得以广泛应用于社会发展的各个领域,与此同时,对于膜材料的性能也是提出了巨大的挑战。多孔有机骨架由于拥有较高的表面积以及独特的孔结构,使得多孔有机骨架膜材料的开发和应用逐渐成为人们研究的热点。