第四章功能高分子材料的发展及分类

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1、功能高分子材料Functional polymers4.1 高分子材料科学的历史回顾高分子材料科学的历史回顾高分子的概念始于高分子的概念始于高分子的概念始于高分子的概念始于2020世纪世纪世纪世纪2020年代,但应用更早。年代,但应用更早。年代,但应用更早。年代,但应用更早。n n18391839年,美国人年,美国人年,美国人年,美国人GoodyearGoodyear发明硫化橡胶。发明硫化橡胶。发明硫化橡胶。发明硫化橡胶。n n18551855年,英国人年,英国人年,英国人年,英国人ParksParks用硝化纤维素与樟脑混合制用硝化纤维素与樟脑混合制用硝化纤维素与樟脑混合制用硝化纤维素与樟脑混

2、合制得赛璐珞。得赛璐珞。得赛璐珞。得赛璐珞。n n18891889年,法国人年,法国人年,法国人年,法国人De De ChardonnetChardonnet(夏尔多内)(夏尔多内)(夏尔多内)(夏尔多内)发明发明发明发明人造丝人造丝人造丝人造丝。n n19071907年,酚醛树脂诞生。年,酚醛树脂诞生。年,酚醛树脂诞生。年,酚醛树脂诞生。第四章 功能高分子材料 n n19201920年,德国人年,德国人年,德国人年,德国人StaudingerStaudinger发表了发表了发表了发表了“ “论聚合论聚合论聚合论聚合” ”的的的的论文,提出了高分子的概念,并预测了聚氯乙烯论文,提出了高分子的概

3、念,并预测了聚氯乙烯论文,提出了高分子的概念,并预测了聚氯乙烯论文,提出了高分子的概念,并预测了聚氯乙烯和聚甲基丙烯酸甲酯等聚合物的结构。和聚甲基丙烯酸甲酯等聚合物的结构。和聚甲基丙烯酸甲酯等聚合物的结构。和聚甲基丙烯酸甲酯等聚合物的结构。n n19351935年,年,年,年,CarothesCarothes发明尼龙发明尼龙发明尼龙发明尼龙6666,19381938年工业化。年工业化。年工业化。年工业化。n n3030年代,一系列烯烃类加聚物被合成出来并工业年代,一系列烯烃类加聚物被合成出来并工业年代,一系列烯烃类加聚物被合成出来并工业年代,一系列烯烃类加聚物被合成出来并工业化,化,化,化,P

4、VCPVC(1927192719371937),),),),PVAcPVAc(19361936),),),),PMMAPMMA(1927192719311931),),),),PSPS(1934193419371937),),),),LDPELDPE(19391939)。自由基聚合发展。)。自由基聚合发展。)。自由基聚合发展。)。自由基聚合发展。n n高分子溶液理论在高分子溶液理论在高分子溶液理论在高分子溶液理论在3030年代建立,并成功测定了聚年代建立,并成功测定了聚年代建立,并成功测定了聚年代建立,并成功测定了聚合物的分子量。合物的分子量。合物的分子量。合物的分子量。FloryFlory为

5、此获得诺贝尔奖。为此获得诺贝尔奖。为此获得诺贝尔奖。为此获得诺贝尔奖。n n4040年代,二次大战促进了高分子材料的发展,一年代,二次大战促进了高分子材料的发展,一年代,二次大战促进了高分子材料的发展,一年代,二次大战促进了高分子材料的发展,一大批重要的橡胶和塑料被合成出来。丁苯橡胶大批重要的橡胶和塑料被合成出来。丁苯橡胶大批重要的橡胶和塑料被合成出来。丁苯橡胶大批重要的橡胶和塑料被合成出来。丁苯橡胶(19371937),丁腈橡胶(),丁腈橡胶(),丁腈橡胶(),丁腈橡胶(19371937),丁基橡胶),丁基橡胶),丁基橡胶),丁基橡胶(19401940),有机氟材料(),有机氟材料(),有机

6、氟材料(),有机氟材料(19431943),),),),ABSABS(19471947),),),),涤纶树脂(涤纶树脂(涤纶树脂(涤纶树脂(1940194019501950)。)。)。)。n n5050年代,年代,年代,年代,ZieglerZiegler和和和和NattaNatta发明配位聚合催化剂,制发明配位聚合催化剂,制发明配位聚合催化剂,制发明配位聚合催化剂,制得高密度得高密度得高密度得高密度PEPE和有规和有规和有规和有规PPPP,低级烯烃得到利用,低级烯烃得到利用,低级烯烃得到利用,低级烯烃得到利用。n n19561956年,美国人年,美国人年,美国人年,美国人SzwarcSzwa

7、rc发明活性阴离子聚合,开发明活性阴离子聚合,开发明活性阴离子聚合,开发明活性阴离子聚合,开创了高分子结构设计的先河。创了高分子结构设计的先河。创了高分子结构设计的先河。创了高分子结构设计的先河。n n5050年后期至年后期至年后期至年后期至6060年代,大量高分子工程材料问世。年代,大量高分子工程材料问世。年代,大量高分子工程材料问世。年代,大量高分子工程材料问世。聚甲醛(聚甲醛(聚甲醛(聚甲醛(19561956),聚碳酸酯(),聚碳酸酯(),聚碳酸酯(),聚碳酸酯(19571957),聚砜),聚砜),聚砜),聚砜(19651965),聚苯醚(),聚苯醚(),聚苯醚(),聚苯醚(196419

8、64),聚酰亚胺(),聚酰亚胺(),聚酰亚胺(),聚酰亚胺(19621962)。)。)。)。n n6060年代以后,特种高分子和功能高分子得到发展。年代以后,特种高分子和功能高分子得到发展。年代以后,特种高分子和功能高分子得到发展。年代以后,特种高分子和功能高分子得到发展。 特种高分子:高强度、耐高温、耐辐射、高频绝特种高分子:高强度、耐高温、耐辐射、高频绝特种高分子:高强度、耐高温、耐辐射、高频绝特种高分子:高强度、耐高温、耐辐射、高频绝缘、半导体等。缘、半导体等。缘、半导体等。缘、半导体等。 功能高分子:分离材料(离子交换树脂、分离膜功能高分子:分离材料(离子交换树脂、分离膜功能高分子:分

9、离材料(离子交换树脂、分离膜功能高分子:分离材料(离子交换树脂、分离膜 等)、导电高分子、感光高分子、高分子催化剂、等)、导电高分子、感光高分子、高分子催化剂、等)、导电高分子、感光高分子、高分子催化剂、等)、导电高分子、感光高分子、高分子催化剂、高吸水性树脂、医用高分子、药用高分子、高分高吸水性树脂、医用高分子、药用高分子、高分高吸水性树脂、医用高分子、药用高分子、高分高吸水性树脂、医用高分子、药用高分子、高分子液晶等。子液晶等。子液晶等。子液晶等。n n8080年代以后,新的聚合方法和新结构的聚合物不年代以后,新的聚合方法和新结构的聚合物不年代以后,新的聚合方法和新结构的聚合物不年代以后,

10、新的聚合方法和新结构的聚合物不断出现和发展。断出现和发展。断出现和发展。断出现和发展。n n新的聚合方法:阳离子活性聚合、基团转移聚合、新的聚合方法:阳离子活性聚合、基团转移聚合、新的聚合方法:阳离子活性聚合、基团转移聚合、新的聚合方法:阳离子活性聚合、基团转移聚合、活性自由基聚合、等离子聚合等等;活性自由基聚合、等离子聚合等等;活性自由基聚合、等离子聚合等等;活性自由基聚合、等离子聚合等等;n n新结构的聚合物:新型嵌段共聚物、新型接枝共新结构的聚合物:新型嵌段共聚物、新型接枝共新结构的聚合物:新型嵌段共聚物、新型接枝共新结构的聚合物:新型嵌段共聚物、新型接枝共聚物、星状聚合物、树枝状聚合物

11、、超支化聚合聚物、星状聚合物、树枝状聚合物、超支化聚合聚物、星状聚合物、树枝状聚合物、超支化聚合聚物、星状聚合物、树枝状聚合物、超支化聚合物、含物、含物、含物、含C C6060聚合物等等。聚合物等等。聚合物等等。聚合物等等。4.2 功能高分子材料概述功能高分子材料概述4.2.1基本概念基本概念n n功能高分子与高性能高分子功能高分子与高性能高分子性能性能:材料对外部作用的抵抗特性。例如,对材料对外部作用的抵抗特性。例如,对材料对外部作用的抵抗特性。例如,对材料对外部作用的抵抗特性。例如,对外力的抵抗表现为材料的强度、模量等;对热的抵外力的抵抗表现为材料的强度、模量等;对热的抵外力的抵抗表现为材

12、料的强度、模量等;对热的抵外力的抵抗表现为材料的强度、模量等;对热的抵抗表现为耐热性;对光、电、化学药品的抵抗,则抗表现为耐热性;对光、电、化学药品的抵抗,则抗表现为耐热性;对光、电、化学药品的抵抗,则抗表现为耐热性;对光、电、化学药品的抵抗,则表现为材料的耐光性、绝缘性、防腐蚀性等。表现为材料的耐光性、绝缘性、防腐蚀性等。表现为材料的耐光性、绝缘性、防腐蚀性等。表现为材料的耐光性、绝缘性、防腐蚀性等。 第四章 功能高分子材料 功能:功能:功能:功能:指从外部向材料输入信号时,材料内部发生指从外部向材料输入信号时,材料内部发生指从外部向材料输入信号时,材料内部发生指从外部向材料输入信号时,材料

13、内部发生质和量的变化而产生输出的特性。例如,材料在受质和量的变化而产生输出的特性。例如,材料在受质和量的变化而产生输出的特性。例如,材料在受质和量的变化而产生输出的特性。例如,材料在受到外部光的输入时,材料可以输出电性能,称为材到外部光的输入时,材料可以输出电性能,称为材到外部光的输入时,材料可以输出电性能,称为材到外部光的输入时,材料可以输出电性能,称为材料的光电功能;材料在受到多种介质作用时,能有料的光电功能;材料在受到多种介质作用时,能有料的光电功能;材料在受到多种介质作用时,能有料的光电功能;材料在受到多种介质作用时,能有选择地分离出其中某些介质,称为材料的选择分离选择地分离出其中某些

14、介质,称为材料的选择分离选择地分离出其中某些介质,称为材料的选择分离选择地分离出其中某些介质,称为材料的选择分离性能。此外,如压电性、药物缓释放性等,都属于性能。此外,如压电性、药物缓释放性等,都属于性能。此外,如压电性、药物缓释放性等,都属于性能。此外,如压电性、药物缓释放性等,都属于功能的范畴。功能的范畴。功能的范畴。功能的范畴。 因此:因此:因此:因此: 功能高分子功能高分子功能高分子功能高分子是指当有外部刺激时,能通过化学或是指当有外部刺激时,能通过化学或是指当有外部刺激时,能通过化学或是指当有外部刺激时,能通过化学或物理的方法做出响应的高分子材料。物理的方法做出响应的高分子材料。物理

15、的方法做出响应的高分子材料。物理的方法做出响应的高分子材料。 高性能高分子高性能高分子高性能高分子高性能高分子则是对外力有特别强的抵抗能力的则是对外力有特别强的抵抗能力的则是对外力有特别强的抵抗能力的则是对外力有特别强的抵抗能力的高分子材料高分子材料高分子材料高分子材料。 它们都属于特种高分子材料的范畴。它们都属于特种高分子材料的范畴。 特种高分子是相对于通用高分子而言的。特种高分子是相对于通用高分子而言的。特种高分子是相对于通用高分子而言的。特种高分子是相对于通用高分子而言的。 通用高分子材料:通用高分子材料:通用高分子材料:通用高分子材料:应用面广量大,价格较低。应用面广量大,价格较低。应

16、用面广量大,价格较低。应用面广量大,价格较低。根据其性质和用途可分为五个大类:化学纤维、塑根据其性质和用途可分为五个大类:化学纤维、塑根据其性质和用途可分为五个大类:化学纤维、塑根据其性质和用途可分为五个大类:化学纤维、塑料、橡胶、油漆涂料、粘合剂。料、橡胶、油漆涂料、粘合剂。料、橡胶、油漆涂料、粘合剂。料、橡胶、油漆涂料、粘合剂。 特种高分子材料:特种高分子材料:特种高分子材料:特种高分子材料:带有特殊物理、力学、化学带有特殊物理、力学、化学带有特殊物理、力学、化学带有特殊物理、力学、化学性质和功能的高分子材料,其性能和特征都大大超性质和功能的高分子材料,其性能和特征都大大超性质和功能的高分

17、子材料,其性能和特征都大大超性质和功能的高分子材料,其性能和特征都大大超出了原有通用高分子材料的范畴。出了原有通用高分子材料的范畴。出了原有通用高分子材料的范畴。出了原有通用高分子材料的范畴。 从实用的角度看,对功能材料来说,人从实用的角度看,对功能材料来说,人们着眼们着眼于它们所具有的独特的功能;而对高性能材于它们所具有的独特的功能;而对高性能材料,人料,人们关心的是它与通用材料在性能上的差异。们关心的是它与通用材料在性能上的差异。 特种高分子是目前高分子学科中发特种高分子是目前高分子学科中发展最快、研究最活跃的新领域。展最快、研究最活跃的新领域。4.2.2 功能高分子材料的类型功能高分子材

18、料的类型 日本著名功能高分子专家中村茂夫教授认为,日本著名功能高分子专家中村茂夫教授认为,日本著名功能高分子专家中村茂夫教授认为,日本著名功能高分子专家中村茂夫教授认为,功能高分子可从以下几个方面分类。功能高分子可从以下几个方面分类。功能高分子可从以下几个方面分类。功能高分子可从以下几个方面分类。1. 1. 力学功能材料力学功能材料力学功能材料力学功能材料1) 1) 强化功能材料强化功能材料强化功能材料强化功能材料,如超高强材料、高结晶材料等;,如超高强材料、高结晶材料等;,如超高强材料、高结晶材料等;,如超高强材料、高结晶材料等;2) 2) 弹性功能材料弹性功能材料弹性功能材料弹性功能材料,

19、如热塑性弹性体等。,如热塑性弹性体等。,如热塑性弹性体等。,如热塑性弹性体等。2. 2. 化学功能材料化学功能材料化学功能材料化学功能材料1) 1) 分离功能材料分离功能材料分离功能材料分离功能材料,如分离膜、离子交换树脂、高分,如分离膜、离子交换树脂、高分,如分离膜、离子交换树脂、高分,如分离膜、离子交换树脂、高分子络合物等;子络合物等;子络合物等;子络合物等;2) 2) 反应功能材料反应功能材料反应功能材料反应功能材料,如高分子催化剂、高分子试剂;,如高分子催化剂、高分子试剂;,如高分子催化剂、高分子试剂;,如高分子催化剂、高分子试剂;3) 3) 生物功能材料生物功能材料生物功能材料生物功

20、能材料,如固定化酶、生物反应器等。,如固定化酶、生物反应器等。,如固定化酶、生物反应器等。,如固定化酶、生物反应器等。3. 3. 物理化学功能材料物理化学功能材料物理化学功能材料物理化学功能材料1) 1) 耐高温高分子耐高温高分子耐高温高分子耐高温高分子,高分子液晶等;,高分子液晶等;,高分子液晶等;,高分子液晶等;2) 2) 电学功能材料电学功能材料电学功能材料电学功能材料,如导电性高分子、超导高分子,如导电性高分子、超导高分子,如导电性高分子、超导高分子,如导电性高分子、超导高分子等;等;等;等;3) 3) 光学功能材料光学功能材料光学功能材料光学功能材料,如感光高分子、导光性高分子,如感

21、光高分子、导光性高分子,如感光高分子、导光性高分子,如感光高分子、导光性高分子,光敏性高分子等;光敏性高分子等;光敏性高分子等;光敏性高分子等;4) 4) 能量转换功能材料能量转换功能材料能量转换功能材料能量转换功能材料,如压电性高分子、热电性高,如压电性高分子、热电性高,如压电性高分子、热电性高,如压电性高分子、热电性高分子等。分子等。分子等。分子等。4. 4. 生物化学功能材料生物化学功能材料生物化学功能材料生物化学功能材料1) 1) 人工脏器用材料人工脏器用材料人工脏器用材料人工脏器用材料,如人工肾、人工心肺等;,如人工肾、人工心肺等;,如人工肾、人工心肺等;,如人工肾、人工心肺等;2)

22、 2) 高分子药物高分子药物高分子药物高分子药物,如药物活性高分子、缓释性高分子,如药物活性高分子、缓释性高分子,如药物活性高分子、缓释性高分子,如药物活性高分子、缓释性高分子药物、高分子农药等;药物、高分子农药等;药物、高分子农药等;药物、高分子农药等;3) 3) 生物分解材料生物分解材料生物分解材料生物分解材料,如可降解性高分子材料等。,如可降解性高分子材料等。,如可降解性高分子材料等。,如可降解性高分子材料等。 这一分类,实际上包括了所有特种高这一分类,实际上包括了所有特种高分子材料。分子材料。 国内一般采用按其性质、功能或实际用途划分国内一般采用按其性质、功能或实际用途划分国内一般采用

23、按其性质、功能或实际用途划分国内一般采用按其性质、功能或实际用途划分具体可划分为具体可划分为具体可划分为具体可划分为8 8种类型。种类型。种类型。种类型。1. 1. 反应性高分子材料反应性高分子材料反应性高分子材料反应性高分子材料,包括高分子试剂、高分子催包括高分子试剂、高分子催包括高分子试剂、高分子催包括高分子试剂、高分子催化剂和高分子染料,特别是高分子固相合成试剂和化剂和高分子染料,特别是高分子固相合成试剂和化剂和高分子染料,特别是高分子固相合成试剂和化剂和高分子染料,特别是高分子固相合成试剂和固定化酶试剂等。固定化酶试剂等。固定化酶试剂等。固定化酶试剂等。2. 2. 光敏型高分子光敏型高

24、分子光敏型高分子光敏型高分子,包括各种光稳定剂、光刻胶,感,包括各种光稳定剂、光刻胶,感,包括各种光稳定剂、光刻胶,感,包括各种光稳定剂、光刻胶,感光材料、非线性光学材料、光导材料和光致变色材光材料、非线性光学材料、光导材料和光致变色材光材料、非线性光学材料、光导材料和光致变色材光材料、非线性光学材料、光导材料和光致变色材料等。料等。料等。料等。3. 3. 电性能高分子材料电性能高分子材料电性能高分子材料电性能高分子材料,包括导电聚合物、能量转换,包括导电聚合物、能量转换,包括导电聚合物、能量转换,包括导电聚合物、能量转换型聚合物、电致发光和电致变色材料以及其他电敏型聚合物、电致发光和电致变色

25、材料以及其他电敏型聚合物、电致发光和电致变色材料以及其他电敏型聚合物、电致发光和电致变色材料以及其他电敏感性材料等。感性材料等。感性材料等。感性材料等。4. 4. 高分子分离材料高分子分离材料高分子分离材料高分子分离材料,包括各种分离膜、缓释膜和其,包括各种分离膜、缓释膜和其,包括各种分离膜、缓释膜和其,包括各种分离膜、缓释膜和其他半透性膜材料、离子交换树脂、高分子螯合剂、他半透性膜材料、离子交换树脂、高分子螯合剂、他半透性膜材料、离子交换树脂、高分子螯合剂、他半透性膜材料、离子交换树脂、高分子螯合剂、高分子絮凝剂等。高分子絮凝剂等。高分子絮凝剂等。高分子絮凝剂等。5. 5. 高分子吸附材料高

26、分子吸附材料高分子吸附材料高分子吸附材料,包括高分子吸附性树脂、高吸,包括高分子吸附性树脂、高吸,包括高分子吸附性树脂、高吸,包括高分子吸附性树脂、高吸水性高分子、高吸油性高分子等。水性高分子、高吸油性高分子等。水性高分子、高吸油性高分子等。水性高分子、高吸油性高分子等。6. 6. 高分子智能材料高分子智能材料高分子智能材料高分子智能材料,包括高分子记忆材料、信息存,包括高分子记忆材料、信息存,包括高分子记忆材料、信息存,包括高分子记忆材料、信息存储材料和光、磁、储材料和光、磁、储材料和光、磁、储材料和光、磁、pHpH、压力感应材料等。、压力感应材料等。、压力感应材料等。、压力感应材料等。7.

27、 7. 医药用高分子材料医药用高分子材料医药用高分子材料医药用高分子材料,包括医用高分子材料、药用,包括医用高分子材料、药用,包括医用高分子材料、药用,包括医用高分子材料、药用高分子材料和医药用辅助材料等。高分子材料和医药用辅助材料等。高分子材料和医药用辅助材料等。高分子材料和医药用辅助材料等。8. 8. 高性能工程材料高性能工程材料高性能工程材料高性能工程材料,如高分子液晶材料,耐高温高,如高分子液晶材料,耐高温高,如高分子液晶材料,耐高温高,如高分子液晶材料,耐高温高分子材料、高强高模量高分子材料、阻燃性高分子分子材料、高强高模量高分子材料、阻燃性高分子分子材料、高强高模量高分子材料、阻燃

28、性高分子分子材料、高强高模量高分子材料、阻燃性高分子材料和功能纤维材料、生物降解高分子等。材料和功能纤维材料、生物降解高分子等。材料和功能纤维材料、生物降解高分子等。材料和功能纤维材料、生物降解高分子等。4.3 功能高分子材料的发展与展望功能高分子材料的发展与展望4.3.1 4.3.1 功能高分子发展的背景功能高分子发展的背景功能高分子发展的背景功能高分子发展的背景1. 1. 经济发展的需要经济发展的需要经济发展的需要经济发展的需要 自从自从自从自从19201920年施道丁格(年施道丁格(年施道丁格(年施道丁格(H.StaudingerH.Staudinger)建立大分)建立大分)建立大分)建

29、立大分子概念以来,高分子材料以惊人的速度得到发展。子概念以来,高分子材料以惊人的速度得到发展。子概念以来,高分子材料以惊人的速度得到发展。子概念以来,高分子材料以惊人的速度得到发展。至至至至2020世纪世纪世纪世纪6060年代,高分子材料工业化已基本完善,年代,高分子材料工业化已基本完善,年代,高分子材料工业化已基本完善,年代,高分子材料工业化已基本完善,解决了人们的衣着、日用品和工业材料等需求。通解决了人们的衣着、日用品和工业材料等需求。通解决了人们的衣着、日用品和工业材料等需求。通解决了人们的衣着、日用品和工业材料等需求。通用高分子和工程用高分子的世界总产量已超过几千用高分子和工程用高分子

30、的世界总产量已超过几千用高分子和工程用高分子的世界总产量已超过几千用高分子和工程用高分子的世界总产量已超过几千万吨万吨万吨万吨/ /年,特种高分子则为几十万吨年,特种高分子则为几十万吨年,特种高分子则为几十万吨年,特种高分子则为几十万吨/ /年。年。年。年。第四章 功能高分子材料 19731973年和年和年和年和19781978年两次世界性的石油大危机,使年两次世界性的石油大危机,使年两次世界性的石油大危机,使年两次世界性的石油大危机,使原油价格猛涨。以石油为主要原料的高分子材料成原油价格猛涨。以石油为主要原料的高分子材料成原油价格猛涨。以石油为主要原料的高分子材料成原油价格猛涨。以石油为主要

31、原料的高分子材料成本呈直线上升,商品市场陷入极为困难的处境。在本呈直线上升,商品市场陷入极为困难的处境。在本呈直线上升,商品市场陷入极为困难的处境。在本呈直线上升,商品市场陷入极为困难的处境。在这样的经济背景下,迫使人们试图用同样的原材这样的经济背景下,迫使人们试图用同样的原材这样的经济背景下,迫使人们试图用同样的原材这样的经济背景下,迫使人们试图用同样的原材料,去制备价值更高的产品。功能高分子在这种外料,去制备价值更高的产品。功能高分子在这种外料,去制备价值更高的产品。功能高分子在这种外料,去制备价值更高的产品。功能高分子在这种外部条件促使下迅速地发展了起来。部条件促使下迅速地发展了起来。部

32、条件促使下迅速地发展了起来。部条件促使下迅速地发展了起来。 从表从表从表从表1111的数据可以看出,的数据可以看出,的数据可以看出,的数据可以看出,发展功能高分子材料发展功能高分子材料发展功能高分子材料发展功能高分子材料可以获得较高的经济效益可以获得较高的经济效益可以获得较高的经济效益可以获得较高的经济效益。表表41 各种高分子材料的各种高分子材料的产产量和价格比量和价格比*品品 种种主要主要产产品品举举例例产产量量 /万吨万吨/年年价格比价格比通用高分子材料通用高分子材料LDPE,HDPE,PVC,PP,PS10001中中间间高分子材料高分子材料ABS,PMMA100100012工程高分子材

33、料工程高分子材料PA,PC,POM,PBT,PPO208024特种高分子材料特种高分子材料有机氟材料,耐有机氟材料,耐热热性高分子,各性高分子,各种功能高分子种功能高分子12010100* 价格比以通用高分子价格比以通用高分子为为1计计。2. 2. 科学技术发展的需求科学技术发展的需求科学技术发展的需求科学技术发展的需求 80809090年代,科学技术有了迅速发展。能源、信年代,科学技术有了迅速发展。能源、信年代,科学技术有了迅速发展。能源、信年代,科学技术有了迅速发展。能源、信息、电子和生命科学等领域的发展,对高分子材料息、电子和生命科学等领域的发展,对高分子材料息、电子和生命科学等领域的发

34、展,对高分子材料息、电子和生命科学等领域的发展,对高分子材料提出了新的要求。即提出了新的要求。即提出了新的要求。即提出了新的要求。即要求高分子材料具有迄今还不要求高分子材料具有迄今还不要求高分子材料具有迄今还不要求高分子材料具有迄今还不曾有过的高性能和高功能曾有过的高性能和高功能曾有过的高性能和高功能曾有过的高性能和高功能,甚至要求既具有高功能,甚至要求既具有高功能,甚至要求既具有高功能,甚至要求既具有高功能亦具有高性能的高分子材料。亦具有高性能的高分子材料。亦具有高性能的高分子材料。亦具有高性能的高分子材料。 新能源的要求新能源的要求新能源的要求新能源的要求。太阳能和氢将成为今后的主要。太阳

35、能和氢将成为今后的主要。太阳能和氢将成为今后的主要。太阳能和氢将成为今后的主要能源。光电转换材料就成为太阳能利用的关键。硅能源。光电转换材料就成为太阳能利用的关键。硅能源。光电转换材料就成为太阳能利用的关键。硅能源。光电转换材料就成为太阳能利用的关键。硅材料已进入了实用阶段。然而,按现在的能量转换材料已进入了实用阶段。然而,按现在的能量转换材料已进入了实用阶段。然而,按现在的能量转换材料已进入了实用阶段。然而,按现在的能量转换效率,对单晶硅的需要量实在太大。以日本为例,效率,对单晶硅的需要量实在太大。以日本为例,效率,对单晶硅的需要量实在太大。以日本为例,效率,对单晶硅的需要量实在太大。以日本

36、为例,若利用太阳能达到当前日本电力的若利用太阳能达到当前日本电力的若利用太阳能达到当前日本电力的若利用太阳能达到当前日本电力的1 1,就需,就需,就需,就需100 100 的单晶硅至少的单晶硅至少的单晶硅至少的单晶硅至少2.72.7万吨。这相当于日本目前单晶硅总万吨。这相当于日本目前单晶硅总万吨。这相当于日本目前单晶硅总万吨。这相当于日本目前单晶硅总产量的产量的产量的产量的9090倍。为此,人们把注意力转向可高效转换倍。为此,人们把注意力转向可高效转换倍。为此,人们把注意力转向可高效转换倍。为此,人们把注意力转向可高效转换太阳能的功能高分子材料。如换能型高分子分离膜太阳能的功能高分子材料。如换

37、能型高分子分离膜太阳能的功能高分子材料。如换能型高分子分离膜太阳能的功能高分子材料。如换能型高分子分离膜的利用的利用的利用的利用。 交通和宇航技术的要求交通和宇航技术的要求交通和宇航技术的要求交通和宇航技术的要求。既高速又节约能源是。既高速又节约能源是。既高速又节约能源是。既高速又节约能源是交通运输和宇航事业迫切需要解决的课题。采用功交通运输和宇航事业迫切需要解决的课题。采用功交通运输和宇航事业迫切需要解决的课题。采用功交通运输和宇航事业迫切需要解决的课题。采用功能高分子材料,在一定程度上解决了该难题。就目能高分子材料,在一定程度上解决了该难题。就目能高分子材料,在一定程度上解决了该难题。就目

38、能高分子材料,在一定程度上解决了该难题。就目前的成就来看,波音前的成就来看,波音前的成就来看,波音前的成就来看,波音757757,767767飞机采用飞机采用飞机采用飞机采用KavlarKavlar增强增强增强增强材料(一种由高分子液晶纺丝而成的高强纤维增强材料(一种由高分子液晶纺丝而成的高强纤维增强材料(一种由高分子液晶纺丝而成的高强纤维增强材料(一种由高分子液晶纺丝而成的高强纤维增强的材料),可省油的材料),可省油的材料),可省油的材料),可省油5050。汽车工业采用高分子材料。汽车工业采用高分子材料。汽车工业采用高分子材料。汽车工业采用高分子材料而实现轻型化,从而达到省油和高速的目的。而

39、实现轻型化,从而达到省油和高速的目的。而实现轻型化,从而达到省油和高速的目的。而实现轻型化,从而达到省油和高速的目的。 微电子技术的要求微电子技术的要求微电子技术的要求微电子技术的要求。高度集成化是微电子工业。高度集成化是微电子工业。高度集成化是微电子工业。高度集成化是微电子工业发展的趋势。存储容量将从目前的发展的趋势。存储容量将从目前的发展的趋势。存储容量将从目前的发展的趋势。存储容量将从目前的16K16K发展到发展到发展到发展到256K256K。此时相应的电路细度仅为此时相应的电路细度仅为此时相应的电路细度仅为此时相应的电路细度仅为1.5m1.5m。因此,高功能的。因此,高功能的。因此,高

40、功能的。因此,高功能的光致抗蚀材料(感光高分子)已成为微电子工业的光致抗蚀材料(感光高分子)已成为微电子工业的光致抗蚀材料(感光高分子)已成为微电子工业的光致抗蚀材料(感光高分子)已成为微电子工业的关键材料之一。关键材料之一。关键材料之一。关键材料之一。 生命科学的要求生命科学的要求生命科学的要求生命科学的要求。人类对生命奥秘的探索,对。人类对生命奥秘的探索,对。人类对生命奥秘的探索,对。人类对生命奥秘的探索,对建立一个洁净、安全的世界的渴望,对征服癌症等建立一个洁净、安全的世界的渴望,对征服癌症等建立一个洁净、安全的世界的渴望,对征服癌症等建立一个洁净、安全的世界的渴望,对征服癌症等疾病的努

41、力,均对高分子材料提出了功能的要求。疾病的努力,均对高分子材料提出了功能的要求。疾病的努力,均对高分子材料提出了功能的要求。疾病的努力,均对高分子材料提出了功能的要求。例如,生物分离介质的研制成功,使生命组成的各例如,生物分离介质的研制成功,使生命组成的各例如,生物分离介质的研制成功,使生命组成的各例如,生物分离介质的研制成功,使生命组成的各种组分能得以精细地分级,对生命科学的贡献将是种组分能得以精细地分级,对生命科学的贡献将是种组分能得以精细地分级,对生命科学的贡献将是种组分能得以精细地分级,对生命科学的贡献将是十分重大的。可降解性高分子材料的问世,将大大十分重大的。可降解性高分子材料的问世

42、,将大大十分重大的。可降解性高分子材料的问世,将大大十分重大的。可降解性高分子材料的问世,将大大减缓白色公害对人类的危害。减缓白色公害对人类的危害。减缓白色公害对人类的危害。减缓白色公害对人类的危害。 总之,功能高分子材料在国民经济建设和日常总之,功能高分子材料在国民经济建设和日常总之,功能高分子材料在国民经济建设和日常总之,功能高分子材料在国民经济建设和日常生活中将发挥越来越重要的作用,发展前景不可估生活中将发挥越来越重要的作用,发展前景不可估生活中将发挥越来越重要的作用,发展前景不可估生活中将发挥越来越重要的作用,发展前景不可估量。当然,量。当然,量。当然,量。当然,目前的成就尚处于十分初

43、级的阶段目前的成就尚处于十分初级的阶段目前的成就尚处于十分初级的阶段目前的成就尚处于十分初级的阶段,有,有,有,有待于进一步研究和探索。待于进一步研究和探索。待于进一步研究和探索。待于进一步研究和探索。4.3.2 4.3.2 功能高分子的发展历程与展望功能高分子的发展历程与展望功能高分子的发展历程与展望功能高分子的发展历程与展望 虽然特种与功能高分子材料的发展可以追述到虽然特种与功能高分子材料的发展可以追述到虽然特种与功能高分子材料的发展可以追述到虽然特种与功能高分子材料的发展可以追述到很久以前,很久以前,很久以前,很久以前,如光敏高分子材料和离子交换树脂都有如光敏高分子材料和离子交换树脂都有

44、如光敏高分子材料和离子交换树脂都有如光敏高分子材料和离子交换树脂都有很长的历史。很长的历史。很长的历史。很长的历史。但是作为一门独立的完整的学科,但是作为一门独立的完整的学科,但是作为一门独立的完整的学科,但是作为一门独立的完整的学科,功功功功能高分子是从能高分子是从能高分子是从能高分子是从2020世纪世纪世纪世纪8080年代中后期开始发展的年代中后期开始发展的年代中后期开始发展的年代中后期开始发展的。 最早的功能高分子可追述到最早的功能高分子可追述到最早的功能高分子可追述到最早的功能高分子可追述到19351935年年年年离子交换树离子交换树离子交换树离子交换树脂脂脂脂的发明。的发明。的发明。

45、的发明。 2020世纪世纪世纪世纪5050年代,美国人开发了年代,美国人开发了年代,美国人开发了年代,美国人开发了感光高分子感光高分子感光高分子感光高分子用于用于用于用于印刷工业,后来又发展到电子工业和微电子工业。印刷工业,后来又发展到电子工业和微电子工业。印刷工业,后来又发展到电子工业和微电子工业。印刷工业,后来又发展到电子工业和微电子工业。 19571957年发现了年发现了年发现了年发现了聚乙烯基咔唑的光电导性聚乙烯基咔唑的光电导性聚乙烯基咔唑的光电导性聚乙烯基咔唑的光电导性,打破,打破,打破,打破了多年来认为高分子材料只能是绝缘体的观念。了多年来认为高分子材料只能是绝缘体的观念。了多年来

46、认为高分子材料只能是绝缘体的观念。了多年来认为高分子材料只能是绝缘体的观念。 19661966年年年年littlelittle提出了提出了提出了提出了超导高分子模型超导高分子模型超导高分子模型超导高分子模型,预计了高,预计了高,预计了高,预计了高分子材料超导和高温超导的可能性,随后在分子材料超导和高温超导的可能性,随后在分子材料超导和高温超导的可能性,随后在分子材料超导和高温超导的可能性,随后在19751975年年年年发现了聚氮化硫的超导性。发现了聚氮化硫的超导性。发现了聚氮化硫的超导性。发现了聚氮化硫的超导性。 19931993年,俄罗斯科学家报道了在经过长期氧化的年,俄罗斯科学家报道了在经

47、过长期氧化的年,俄罗斯科学家报道了在经过长期氧化的年,俄罗斯科学家报道了在经过长期氧化的聚丙烯体系中发现了室温超导体聚丙烯体系中发现了室温超导体聚丙烯体系中发现了室温超导体聚丙烯体系中发现了室温超导体,这是迄今为止唯,这是迄今为止唯,这是迄今为止唯,这是迄今为止唯一报道的超导性有机高分子。一报道的超导性有机高分子。一报道的超导性有机高分子。一报道的超导性有机高分子。 2020世纪世纪世纪世纪8080年代,年代,年代,年代,高分子传感器、人工脏器、高分高分子传感器、人工脏器、高分高分子传感器、人工脏器、高分高分子传感器、人工脏器、高分子分离膜子分离膜子分离膜子分离膜等技术得到快速发展。等技术得到

48、快速发展。等技术得到快速发展。等技术得到快速发展。 19911991年发现了年发现了年发现了年发现了尼龙尼龙尼龙尼龙1111的铁电性的铁电性的铁电性的铁电性,19941994年年年年塑料柔性塑料柔性塑料柔性塑料柔性太阳能电池太阳能电池太阳能电池太阳能电池在美国阿尔贡实验室研制成功,在美国阿尔贡实验室研制成功,在美国阿尔贡实验室研制成功,在美国阿尔贡实验室研制成功,19971997年年年年发现发现发现发现聚乙炔经过掺杂具有金属导电性聚乙炔经过掺杂具有金属导电性聚乙炔经过掺杂具有金属导电性聚乙炔经过掺杂具有金属导电性,导致了,导致了,导致了,导致了聚苯聚苯聚苯聚苯胺、聚吡咯胺、聚吡咯胺、聚吡咯胺、

49、聚吡咯等一系列导电高分子的问世。等一系列导电高分子的问世。等一系列导电高分子的问世。等一系列导电高分子的问世。 这一切多反映了功能高分子日新月异的发展。这一切多反映了功能高分子日新月异的发展。这一切多反映了功能高分子日新月异的发展。这一切多反映了功能高分子日新月异的发展。 其中从其中从其中从其中从2020世纪世纪世纪世纪5050年代发展起来的年代发展起来的年代发展起来的年代发展起来的光敏高分子光敏高分子光敏高分子光敏高分子化化化化学,在光聚合、光交联、光降解、荧光以及光导机学,在光聚合、光交联、光降解、荧光以及光导机学,在光聚合、光交联、光降解、荧光以及光导机学,在光聚合、光交联、光降解、荧光

50、以及光导机理的研究方面都取得了重大突破,特别在过去理的研究方面都取得了重大突破,特别在过去理的研究方面都取得了重大突破,特别在过去理的研究方面都取得了重大突破,特别在过去2020多多多多年中有了飞快发展,并在工业上得到广泛应用。比年中有了飞快发展,并在工业上得到广泛应用。比年中有了飞快发展,并在工业上得到广泛应用。比年中有了飞快发展,并在工业上得到广泛应用。比如如如如光敏涂料、光致抗蚀剂、光稳定剂、光可降解材光敏涂料、光致抗蚀剂、光稳定剂、光可降解材光敏涂料、光致抗蚀剂、光稳定剂、光可降解材光敏涂料、光致抗蚀剂、光稳定剂、光可降解材料、光刻胶、感光性树脂、以及光致发光和光致变料、光刻胶、感光性

51、树脂、以及光致发光和光致变料、光刻胶、感光性树脂、以及光致发光和光致变料、光刻胶、感光性树脂、以及光致发光和光致变色高分子材料色高分子材料色高分子材料色高分子材料都已经工业化。都已经工业化。都已经工业化。都已经工业化。 近年来近年来近年来近年来高分子非线性光学材料高分子非线性光学材料高分子非线性光学材料高分子非线性光学材料也取得了突破性的也取得了突破性的也取得了突破性的也取得了突破性的进展。进展。进展。进展。 反应型高分子反应型高分子反应型高分子反应型高分子是在有机合成和生物化学领域的是在有机合成和生物化学领域的是在有机合成和生物化学领域的是在有机合成和生物化学领域的重要成果,已经开发出众多新

52、型重要成果,已经开发出众多新型重要成果,已经开发出众多新型重要成果,已经开发出众多新型高分子试剂和高分高分子试剂和高分高分子试剂和高分高分子试剂和高分子催化剂子催化剂子催化剂子催化剂应用到科研和生产过程中,在提高合成反应用到科研和生产过程中,在提高合成反应用到科研和生产过程中,在提高合成反应用到科研和生产过程中,在提高合成反应的选择性、简化工艺过程以及化工过程的绿色化应的选择性、简化工艺过程以及化工过程的绿色化应的选择性、简化工艺过程以及化工过程的绿色化应的选择性、简化工艺过程以及化工过程的绿色化方面做出了贡献。更重要的是由此发展而来的固相方面做出了贡献。更重要的是由此发展而来的固相方面做出了

53、贡献。更重要的是由此发展而来的固相方面做出了贡献。更重要的是由此发展而来的固相合成方法和固定化酶技术开创了有机合成机械化、合成方法和固定化酶技术开创了有机合成机械化、合成方法和固定化酶技术开创了有机合成机械化、合成方法和固定化酶技术开创了有机合成机械化、自动化、有机反应定向化的新时代,在分子生物学自动化、有机反应定向化的新时代,在分子生物学自动化、有机反应定向化的新时代,在分子生物学自动化、有机反应定向化的新时代,在分子生物学研究方面起到了关键性作用。研究方面起到了关键性作用。研究方面起到了关键性作用。研究方面起到了关键性作用。 电活性高分子材料电活性高分子材料电活性高分子材料电活性高分子材料

54、的发展导致了的发展导致了的发展导致了的发展导致了导电聚合物导电聚合物导电聚合物导电聚合物,聚合物电解质,聚合物电极聚合物电解质,聚合物电极聚合物电解质,聚合物电极聚合物电解质,聚合物电极的出现。此外的出现。此外的出现。此外的出现。此外超导、电超导、电超导、电超导、电致发光、电致变色聚合物致发光、电致变色聚合物致发光、电致变色聚合物致发光、电致变色聚合物也是近年来的重要研究成也是近年来的重要研究成也是近年来的重要研究成也是近年来的重要研究成果,其中以电致发光材料制作的彩色显示器已经被果,其中以电致发光材料制作的彩色显示器已经被果,其中以电致发光材料制作的彩色显示器已经被果,其中以电致发光材料制作

55、的彩色显示器已经被日本和美国公司研制成功,有望成为新一代显示器日本和美国公司研制成功,有望成为新一代显示器日本和美国公司研制成功,有望成为新一代显示器日本和美国公司研制成功,有望成为新一代显示器件。此外众多化学传感器和分子电子器件的发明也件。此外众多化学传感器和分子电子器件的发明也件。此外众多化学传感器和分子电子器件的发明也件。此外众多化学传感器和分子电子器件的发明也得益于电活性聚合物和修饰电极技术的发展。得益于电活性聚合物和修饰电极技术的发展。得益于电活性聚合物和修饰电极技术的发展。得益于电活性聚合物和修饰电极技术的发展。 高分子分离膜材料高分子分离膜材料高分子分离膜材料高分子分离膜材料与分

56、离技术的发展在复杂体与分离技术的发展在复杂体与分离技术的发展在复杂体与分离技术的发展在复杂体系的分离技术方面独辟蹊径,开辟了气体分离、苦系的分离技术方面独辟蹊径,开辟了气体分离、苦系的分离技术方面独辟蹊径,开辟了气体分离、苦系的分离技术方面独辟蹊径,开辟了气体分离、苦咸水脱盐、液体消毒等快速、简便、低耗的新型分咸水脱盐、液体消毒等快速、简便、低耗的新型分咸水脱盐、液体消毒等快速、简便、低耗的新型分咸水脱盐、液体消毒等快速、简便、低耗的新型分离替代技术,也为电化学工业和医药工业提供了新离替代技术,也为电化学工业和医药工业提供了新离替代技术,也为电化学工业和医药工业提供了新离替代技术,也为电化学工

57、业和医药工业提供了新型选择性透过和缓释材料。目前高分子分离膜在海型选择性透过和缓释材料。目前高分子分离膜在海型选择性透过和缓释材料。目前高分子分离膜在海型选择性透过和缓释材料。目前高分子分离膜在海水淡化方面已经成为主角,已经拥有制备水淡化方面已经成为主角,已经拥有制备水淡化方面已经成为主角,已经拥有制备水淡化方面已经成为主角,已经拥有制备1818万吨万吨万吨万吨/ /日日日日纯水设备的能力。纯水设备的能力。纯水设备的能力。纯水设备的能力。 医药用功能高分子医药用功能高分子医药用功能高分子医药用功能高分子是目前发展非常迅速的一个是目前发展非常迅速的一个是目前发展非常迅速的一个是目前发展非常迅速的

58、一个领域,领域,领域,领域,高分子药物、高分子人工组织器官、高分子高分子药物、高分子人工组织器官、高分子高分子药物、高分子人工组织器官、高分子高分子药物、高分子人工组织器官、高分子医用材料在定向给药、器官替代、整形外科医用材料在定向给药、器官替代、整形外科医用材料在定向给药、器官替代、整形外科医用材料在定向给药、器官替代、整形外科和拓展和拓展和拓展和拓展治疗范围方面做出了相当大的贡献。治疗范围方面做出了相当大的贡献。治疗范围方面做出了相当大的贡献。治疗范围方面做出了相当大的贡献。 特种与功能高分子材料是一门涉及范围广泛,特种与功能高分子材料是一门涉及范围广泛,特种与功能高分子材料是一门涉及范围

59、广泛,特种与功能高分子材料是一门涉及范围广泛,与众多学科相关的新兴边缘学科,涉及与众多学科相关的新兴边缘学科,涉及与众多学科相关的新兴边缘学科,涉及与众多学科相关的新兴边缘学科,涉及内容包括有内容包括有内容包括有内容包括有机化学、无机化学、光学、电学、结构化学、生物机化学、无机化学、光学、电学、结构化学、生物机化学、无机化学、光学、电学、结构化学、生物机化学、无机化学、光学、电学、结构化学、生物化学、电子学、甚至医学等众多学科化学、电子学、甚至医学等众多学科化学、电子学、甚至医学等众多学科化学、电子学、甚至医学等众多学科,是目前国内,是目前国内,是目前国内,是目前国内外异常活跃的一个研究领域。

60、外异常活跃的一个研究领域。外异常活跃的一个研究领域。外异常活跃的一个研究领域。 可以说,特种与功能高分子材料在高分子科学可以说,特种与功能高分子材料在高分子科学可以说,特种与功能高分子材料在高分子科学可以说,特种与功能高分子材料在高分子科学中的地位,相当于精细化工在化工领域内的地位。中的地位,相当于精细化工在化工领域内的地位。中的地位,相当于精细化工在化工领域内的地位。中的地位,相当于精细化工在化工领域内的地位。因此也因此也因此也因此也有人称特种与功能高分子为精细高分子有人称特种与功能高分子为精细高分子有人称特种与功能高分子为精细高分子有人称特种与功能高分子为精细高分子,其,其,其,其内涵指其

61、产品的内涵指其产品的内涵指其产品的内涵指其产品的产量小,产值高,制造工艺复杂产量小,产值高,制造工艺复杂产量小,产值高,制造工艺复杂产量小,产值高,制造工艺复杂。 特种与功能高分子材料之所以能成为国内外材特种与功能高分子材料之所以能成为国内外材特种与功能高分子材料之所以能成为国内外材特种与功能高分子材料之所以能成为国内外材料学科的重要研究热点之一,最主要的原因在于它料学科的重要研究热点之一,最主要的原因在于它料学科的重要研究热点之一,最主要的原因在于它料学科的重要研究热点之一,最主要的原因在于它们具有独特的们具有独特的们具有独特的们具有独特的“ “性能性能性能性能” ”和和和和“ “功能功能功

62、能功能” ”,可用于替代其,可用于替代其,可用于替代其,可用于替代其他功他功他功他功能材料,并提高或改进其性能,使其成为具有全新能材料,并提高或改进其性能,使其成为具有全新能材料,并提高或改进其性能,使其成为具有全新能材料,并提高或改进其性能,使其成为具有全新性质的功能材料。性质的功能材料。性质的功能材料。性质的功能材料。 可以预计,在今后很长的历史时期中,特种与可以预计,在今后很长的历史时期中,特种与可以预计,在今后很长的历史时期中,特种与可以预计,在今后很长的历史时期中,特种与功能高分子材料研究将代表了高分子材料发展的主功能高分子材料研究将代表了高分子材料发展的主功能高分子材料研究将代表了高分子材料发展的主功能高分子材料研究将代表了高分子材料发展的主要方向。要方向。要方向。要方向。

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