通过引入纤维状改性剂或者原位生成微纤结构的方法,聚合物材料体系可以在很低的微纤体积分数下就达到逾渗阀值,从而实现材料力学性能的脆韧转变或热、光、电等性能的突变。.申请人前期研究发现:刚柔嵌段聚合物可以通过微相分离形成纳米棒状或纤维状结构,进一步在反应性溶剂的聚合过程中可以原位生成微纤网络结构,从而实现材料的高性能化和功能化。.本项目拟通过合成不同结构的刚柔嵌段低聚物,进而研究嵌段的组成及分子量等因素对其本体及在反应性溶剂中的微相结构的影响;确定刚柔嵌段低聚物的微相结构随聚合过程的演化规律,以及微纤结构的生成机理;初步建立功能性嵌段低聚物的组成及微纤结构与改性材料力学性能、电学性能之间的联系。
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数据更新时间:2023-05-31
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