高性能高分子材料料的主要应用性能有哪些

能不能具体描述一下这个主要干什么和适合什么人干
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工作。
5、可在国家机关,高校等部门从事行政管理和教学工作。
(三)学制:四年 学位:工学学士
主干学科:化学工程与工艺,高分子材料科学,高分子材料加工。
(四)主要课程:有机化学,物理化学,高分子化学,高分子物理,分析化学,化工原理,大学英语,高等数学,计算机应用基础与程序设...
高分子材料专业方向
一、专业设置内容
(一)培养目标
本专业注重培养能适应社会不断发展需求的,德、智、体全面发展,具有坚实的理论基础和较强的应用能力,知识面宽,素质高,富有创新精神和竞争意识的,并能在高分子材料的合成和成型加工等领域从事研究、开发、设计、教学、管理和生产工作的高级应用型工程技术人才。
(二)业务范围
1、可从事高分子材料的合成,成型加工,制品设计,新材料的开发和应用,生产管理,质量管理等一系列应用技术工作。
2、可在企业,商检,技术监督,环保等部门从事高分子材料相关产品的性能测试分析工作。
3、可在企业,研究院所等从事技术管理,产品设计,开发及应用工作。
4、可从事高分子材料产品的国内外相关信息工作。
5、可在国家机关,高校等部门从事行政管理和教学工作。
(三)学制:四年 学位:工学学士
主干学科:化学工程与工艺,高分子材料科学,高分子材料加工。
(四)主要课程:有机化学,物理化学,高分子化学,高分子物理,分析化学,化工原理,大学英语,高等数学,计算机应用基础与程序设计,高分子材料成型加工原理及设备,聚合物合成原理及工艺学,高分子材料近代测试技术等。
(五)知识与能力结构
1、具有本专业所需的扎实的自然科学基础知识和较丰富的人文社会科学基础知识;
2、具有宽厚的技术基础知识,专业基础知识和较扎实的材料科学和工程体系的综合知识及较强的专业基本技能;
3、具有高分子材料合成,代型加工,制品设计,新材料的开发和应用,以及产品性能评价的系统专业知识和专业素养;
4、具有较高的外语水平和较强的计算机应用能力;
5、具有对生产过程技术经济分析,环境保护和综合利用的基础知识和初步能力;
6、了解高分子材料与工程的发展前沿和动态,以及高分子产业的发展状况;
7、掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有较强的自学能力,动手能力和研究开发,创新能力。
您好,高分子材料专业,从学校专业设置是为了培养具备高分子材料与工程等方面的知识,能在高分子材料的合成改性和加工成型等领域从事科学研究、技术开发、工艺和设备设计、...
公务员的待遇好,工作稳定
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有很多毕业生,看到就业压力太大,一心想当公务员,也不就业,就在家中看书备考公务员
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材料化学就业方向:毕业生可在化学化工,材料,医药,食品,环境,能源和分析检验等领域和行业的企业事业单位和行政部门从事研究,开发和管理工作,也可在高等院校和科研单...
这个问题还真不好说,我也是这个专业毕业的,北京某高校的数一数二的当家专业!可我现在从事法律工作,只做了3年的专业工作!
如果你本专业本科毕业,找个对口工作还是...
答: 遥感卫星影像图哪里便宜??
答: 考试合格啊!
答: 当前世界上有四个最大的科学难题,全球各专业的科学家都在设法揭开大自然的这些秘密,如能解开这些谜团,那么人类的生活以及对世界的看法将发生根本的变化。
答:  2011年二级建造师考试时间(部分省市时间不统一)
6月26日  上午9:00-12:00...
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这个不是我熟悉的地区医用高分子材料是直接用于人体或用于与人体健康密切相关的目的,因此对进入临床使
用阶段的医用高分子材料具有严格的要求。不然,用于治病救命的医用高分子材料会引起不良后果。
1. 对医用高分子材料本身性能的要求
(1) 耐生物老化。对于长期植入的医用高分子材料,生物稳定性要好。但是,对于暂时植入的医用高分子材料,则要求能够在确定时间内降解为无毒的单体或片断,通过吸收、代谢过程排出体外。因此,耐生物老化只是针对某些医学用途对高分子材料的一种要求。
(2) 物理和力学稳定性。针对不同的用途,在使用期内医用高分子材料的强度。弹性。尺寸稳定性、耐曲挠疲劳性、耐磨性应适当。对于某些用途,还要求具有界面稳定性,例如人工髋关节和人工牙根的松动问题与材料-组织结合界面的稳定性有关。
(3) 易于加工成型。
(4) 材料易得、价格适当。
(5) 便于消毒灭菌。
2.对医用高分子材料的人体效应的要求
(1) 无毒,即化学惰性。不会因与体液接触而发生反应。以下一些影响:
a,体液引起聚合物的降解、交联和相变化;
b. 体内的自由基引起材料的氧化降解反应;
C. 生物酶引起的聚合物分解反应;
d. 在体液作用下材料中添加剂的溶出;
e. 血液、赞贮哭訾警卢尸卢卢“肪等物质渗入高分子;
(2) 对人体组织不幸引严炎症或异物反应。有些高分子材料本身对人体有害,不能用作医用材料。而有些高分子材料本身对人体组织并无不良影响,但在合成、加工过程中不可避免的会残留一些单体,或使用一些添加剂。当材料植入人体后,这些单体和添加剂会慢慢从内部迁移到表面,从容对周围组织发生作用,引起炎症或组织畸变,严重的可能引起全身性反应。
(3) 无热原反应。
(4) 不致畸、不致癌。
(5) 不引起过敏反应或干扰肌体的免疫机理。
(6) 不破坏邻近组织,也不发生材料表面钙化沉积。
(7)对于与血液接触的材料,还要求具有良好的血液相容性。血液相容性一般指不引起凝血(抗凝血性能好)、不破坏红细胞 (不溶血). 不破坏血小板、不改变血中蛋白(特别是脂蛋白)、不扰乱电解质平衡。
3. 对医用高分子材料生产与加工的要求
除了对医用高分子材料本身具有严格的要求之外,还要防止在医用高分子材料生产。加工工程中引入对人体有害的物质。首先,严格控制用于合成医用高分子材料的原料的纯度,不能代入有害杂质,重金属含量不能超标。第二,医用高分子材料的加工助剂必须是符合医用标准。第三,对于体内应用的医用高分子材料,生产环境应当具有适宜的洁净级别,符合GMP 标准。
与其它高分子材料相比,对医用高分子材料的要求是非常严格的。对于不同用途的医用高分子材料,往往又有一些具体要求。在医用高分子材料进入临床应用之前,都必须对材料本身的物理化学性能、机械性能以及材料与生物体及人体的相互适应性进行全面评价,通过之后经国家管理部门批准才能临床使用。
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下面就让我们来了解氟聚合物先进高分子材料有哪些市场机遇。
因高技术、高性能、高附加值,氟化工一直是各国鼓励发展的新兴“黄金产业”。在我国,作为氟化工行业的“高帅富”,氟聚合物的发展得到了国家的多项政策支持。市场调研机构Marketsand Markets近日发布报告预测:随着需求力度的不断加大,2018年全球含氟聚合物市值将由目前的72亿美元升至98亿美元。未来几年,其复合年增长率将达5.7%。业界认为,受传统应用市场及新兴市场的共同推动,氟聚合物未来的市场前景非常广阔,我国氟化工行业应把握机遇加速整合,实现差异化发展。
氟聚合物具有其他聚合物不具有的多方面优异性能,如优异的耐热性、耐化学腐蚀性、耐候性、耐溶剂性、低可燃性、高透光性、低磨擦性、低折射率、低表面能,低吸湿性和超强的耐氧化性等。
由于氟聚合物具有的特殊性能,使其被应用于航空航天、汽车工业、化学工业、电子信息、新能源、环境保护、电力工业、食品工业、建筑等领域,在一些极端环境中,氟聚合物更是被作为理想材料使用。随着技术进步和需求增长,氟产品在电子、能源、环保、信息、生物医药等领域的应用越来越广泛,氟树脂、氟橡胶、氟涂料、含氟精细化学品等产品的需求增长迅速。
例如随着我国环保政策的不断发力,聚四氟乙烯过滤材料在电厂、垃圾焚烧、煤电粉尘过滤等方面的应用将越来越广泛;而工业排放标准的进一步收紧和汽车工业强劲的扩张和复苏,也要求开发更高性能的密封应用方面的新产品,以及适合特殊要求的特种氟橡胶;随着通信行业不断的发展,通信电缆、局域网电缆、智能手机用导线等对聚全氟乙丙烯的需求越来越强劲;随着新能源产业的飞速发展,其所需关键部件的用量也随之增长,其中与之配套的聚偏氟乙烯膜、四氟乙烯/乙烯共聚物膜、氟涂料、聚偏氟乙烯粘结剂、含氟质子膜的需求也快速增加。
Marketsand Markets发布的最新报告显示,汽车制造及交通运输行业已经成为含氟聚合物最大的终端产品应用领域。近年来,随着汽车低排放、轻量化以及高效节能的设计理念日趋普及,氟聚合物在汽车及交通领域的消费量逐年增长。中国、印度等新兴市场上大型客车销售业绩的不断增长进一步推高了含氟聚合物的市场需求。而在半导体制造、电线线缆绝缘以及锂电池生产等方面,含氟聚合物近年来的应用也非常广泛。电子电气领域已经成为氟聚合物的第二大消费市场。
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光学高分子材料应用发展浅析
高分子材料应用于光学领域最早由Arthur Kingston开始他于1934年取得了注射成型塑料透镜的专利并将其用在了照相机中。
  高分子材料种类繁多应用也不尽相同但一般都包含三大类技术指标光学性能、机械性能、热学性能。  光学性能主要包括折射率和色散、透过率、黄色指数及光学稳定性。折射率和色散是的最基本性能。在透镜设计中为使透镜超薄和低曲率必须寻求高折射率 的光学材料而校正色差要求有两组阿贝数不同的材料即冕牌系列低色散阿贝数50和火石系列高色散阿贝数40。的折射率和色散有较大的选择余地而光学 塑料的选择范围却十分有限尤其是冕牌系列光学塑料。透明塑料折射率的测定最常用的方法是折射仪法。阿贝折射仪是最广泛用于测定折射率的折射仪。  透过率是表征树脂透明程度的一个重要性能指标一种树脂的透过率越高其透光性就越好。透过率的定义为透过材料的光通量T2占入射到材料表面上的光通量T1的 百分率。任何一种透明材料的透光率都达不到100即使是透明性最好的光学玻璃的透光率一般也难以超过95。聚合物光学材料在紫外和可见光区的透光性和光学 玻璃相近在近红外以上区域不可避免的出现碳氢振动所引起的吸 收。通常光学塑料在可见光区透光率的损失主要由以下三个因素造成光的反射光的散射光的吸收。  黄色指数是无色透明材料质量和老化程度的一项性能指标由分光光度计的读数计算而得描述了试样从无色透明或白色到黄色的颜色变化。这一实验最常用于评价一种 材料在真实或模拟的日照下的颜色变化。而对于透明塑料材料来说由于原料纯度或加工条件等因素的影响可能自身带有一定颜色。光学树脂如同多数有机物质一样存 在着耐候和耐老化问题因此树脂的结构和加工工艺以及使用环境对树脂的光学性能有较大的影响。在一定使用期限内光学参数的稳定性尤为关键这个指标直接决定产 品的使用性能。采用人工加速老化中的全紫外线老化的方法检测树脂的光学稳定性。全紫外线老化法主要模拟阳光中的紫外线.全紫外线强度比相应太阳紫外强度高 几倍。正是短波紫外线对有机材料老化起了主要作用这样会大大地提高了老化加速率也是全紫外老化的最突出优点。同时可以进行温度、湿度、雨淋等环境因素的模 拟。这一老化方法其紫外强度等参数可以监控试验重复性好。  韧性耐冲击性能和表面硬度耐磨性是光学高分子材料的重要机械性能。  冲击强度是衡量材料韧性的一种强度指标。冲击强度是使材料在冲击力的作用下折断通常把折断时截面吸收的能量定义为材料的冲击韧性。冲击实验主要有弯曲梁式 摆锤式冲击、落锤式冲击和高速拉伸试验三类。  无定型聚合物的韧性主要与其分子结构有关。主链上酯键、醚键、碳-碳键可以自由旋转因而材料具有较好的韧性如PC是光学塑料中抗冲击性能最好的材料带有较 大侧基的聚合物如PVCPMMAPS等因主链上可以自由旋转的基团较少或旋转时不对称因而韧性相对较差。  硬度是衡量材料表面抵抗机械压力的能力可定义为材料对形变特别是永久形变、压痕或刻痕的抵抗能力。对于透明塑料材料特别是光学树脂的硬度通常可以采用铅笔 硬度。
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