没有导电性能, 起导电作用的是聚合物中添加的导电物质, 例如炭黑、金属粉等。
(3)光功能高分子材料;
高分子液晶是由刚性部分和柔性部分组成。从外形上看, 刚性部分通常近似棒状或片状, 因为这样有利于分子的有序堆积。刚性部分高分子液晶是近十几年迅速兴起的一类新型高分子材料, 它具有高强度、高模量、耐高温、低膨胀系数、低成型收缩率、低密度、良好的介电性、阻燃性和耐化学腐蚀性等一系列优异的综合性能, 作为液晶自增强塑料、高性能纤维、板材、薄膜及光导纤维包覆层, 被广泛应用于电子电器、航天航空、国防军工、光通讯等高新技术领域以及汽车、机械、化工等国民经济各工业部门。正是由于其优异的性能和广阔的应用前景, 使得高分子液晶成为当前高分子科学中颇有吸引力的一个研究领域。
液晶高分子分类方法有3 种。从液晶基元在分子中所处的位置可分为主链型和侧链型2 类。从应用的角度可分为热致型和溶致型2 类,这2 种分类方法是相互交叉的,即主链型液晶高分子同样具有热致型和溶致型,而热致型液晶高分子又同样存在主链型和侧链型。从液晶高分子在空间排列的有序性不同,液晶高分子又有近晶型、向列型、胆甾型和碟型4种不同的结构类型。
(4)生物医用高分子材料。
生物医用高分子材料是以医用为目的,用于和活体组织接触,具有诊断、治疗或替换机体中组织、器官或增进其功能的高分子材料,即biomedical polymeric materials , 生物医用高分子材料是在高分子材料科学不断向医学和生命科学渗透,高分子材料广泛应用于医学领域的过程中,逐渐发展起来的一类生物材料,它已形成一门介于现代医学和高分子科学之间的边缘科学。在功能高分子材料领域, 生物医用高分子材料可谓异军突起, 目前已成为发展最快的一个重要分支
一般归纳起来医用高分子材料应符合下列要求:
①、化学稳定性好,在人体接触部分不能发生影响而变化;
②、组织相容性好,在人体内不发生炎症和排异反应;
③、不会致癌变;
④、耐生物老化,在人体内材料长期性能无变化;
⑤、耐煮沸,灭菌、药液消毒等处理方法;
⑥、材料来源广、易于加工成型。
功能材料的概念是美国 Morton J A于1965年首先提出来的。但应用更早。1839年,美国人Goodyear发明硫化橡胶。
1855年,英国人Parks用硝化纤维素与樟脑混合制得赛璐珞。
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