生物可降解高分子是当今材料领域的研究热点。将它们熔融共混是拓展其应用空间简单易行的方法之一,然而各组分的不相容却限制了这一工作的展开。不过,共混体系中不相容的基体组分如果能够形成相畴不大的双连续相形态,不仅可以获得优异的性能,还能通过选择抽提的方法进一步制备多孔材料。因此,本课题拟采用简单熔融共混的方法首先制备具有双连续相形态的生物可降解高分子两元体系及碳纳米管选择分布的三元体系,利用结构流变学的方法研究双连续相形态形成和演化的动力学过程,由此明确加工成型工艺,实现双连续相相尺寸和基体组分比可控的目标;在此基础上,通过有目的的双连续相结构设计来控制加工工艺,最终制备出一系列特征尺寸的超多孔导电材料。这一方面促进了生物可降解高分子的功能化和专用化;另一方面,在研究者们普遍将目光放至该类材料在其前沿应用领域研究的今天,这样的围绕实际加工基础问题的研究和多孔材料新制备方法的探索其意义则更为突出。
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数据更新时间:2023-05-31
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