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相似文献
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1.
生物可降解高分子的合成及其应用研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了生物可降解高分子的定义与生物可降解高分子的分类.重点分类阐述了几类生物可降解高分子的合成与制备方法及生物可降解高分子的几个重要应用领域,指出了其应用潜力及应用前景.  相似文献   

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介绍了生物可降解高分子的定义与生物可降解高分子的分类。重点分类阐述了几类生物可降解高分子的合成与制备方法及生物可降解高分子的几个重要应用领域,指出了其应用潜力及应用前景。  相似文献   

3.
虽然,我国目前的高分子材料生产和使用已跃居世界前茅,但是随之而来的是每年产生几百万吨高聚物废旧物。我们迫切需要对其进行生物可降解,从而减少对人类及环境的污染。本文着重探讨一下高分子材料的循环利用途径。  相似文献   

4.
黄宇彬一直从事有关生物活性高分子的研究工作,尤其注重高分子合成化学、材料学、生物学、药学以及临床医学等领域的交叉与结合,以生物可降解高分子材料对生物活性物质(如抗癌药、蛋白质等)的可控传输为主要研究方向,围绕癌症靶向治疗药物、人造红血球、高分子跨界面传输材料以及内毒素清除材料等领域开展面向实际应用的生物医用材料的设计与合成研究。研究成果近5年(2008-2013)在各类期刊发表论文75篇,申请专利20项,授权专利10项。  相似文献   

5.
<正>治理“白色污染”并不是要消灭塑料,而是要推广能与生态环境和谐相处的可降解塑料。那么,可降解塑料一定来源于生物质吗?未必!国家能源集团榆林化工有限公司推出的煤基PGA就是一种绿色环保的新型可降解塑料产品,其降解性能和生物相容性一点都不亚于生物基塑料。那么,PGA都有哪些用途呢?走进医学,缝合线的翘楚PGA的中文名称叫作聚乙醇酸(Polyglycolicacid),是一种具有良好生物降解性能的合成高分子材料。所谓生物降解,说的是由于生物作用尤其是酶的作用而引起的聚合物材料的降解。  相似文献   

6.
《内江科技》2018,(2):88-89
海洋污损是人类在开发与利用海洋资源中遇到的一个国际性难题,为了保护海洋生态环境,将可降解的聚合物材料用于海洋防污已成为必然,综述了近年来可降解高分子防污材料在海洋防污中的概况。  相似文献   

7.
<正>他是美国哈佛大学医学院心血管专业博士后,美国麻省大学生物高分子材料工程博士,东莞首批创新创业领军人才。当年他从一个构想出发,把在美国的研发项目延续到中国,植根国土,一步一个脚印;如今,在生物可降解材料及其应用领域,他已创下千万美元产值,享誉万里,但他依旧践行着"微米之内,万里之外"的核心价值理念……他就是本文主人公——东莞天天向上医  相似文献   

8.
生物医用材料基础研究进展   总被引:9,自引:0,他引:9  
简要评述近期我国生物医用材料研究进展,着重介绍国家自然科学家基金“八五”重大项目“生物医用材料基础研究”所取得的研究成果,内容包括磷酸钙基生物陶瓷诱导成骨作用的引发和机理,生物降解陶瓷的降解机理,天然骨及生物矿物的组成、结构与应用,血液净化高分子材料,抗凝血高分子材料,药物控释高分子材料,高分子生物功能材料,生物医用材料的界面反应、机制和表面处理。对我国生物医用材料的发展前景也进行了预测。  相似文献   

9.
随着高科技的发展我国的高分子材料也逐渐应用于医用领域,但是因为高分子材料在物理、化学方面的性能和人体适应性、组织相容性等方面存在一定的问题,使得高分子材料的生物医用功能受到限制,所以还需对医用生物高分子材料进行表面的改性,从而使其能够更好的应用于生物医用领域。为此本文对其进行了相应的分析和探讨,希望对生物医用高分子材料的发展有一定的帮助作用。  相似文献   

10.
L-乳酸是一种重要的有机酸,又是生产生物可降解材料聚乳酸的原料,人体只能代谢L-乳酸,而且L-乳酸的酸味正,L-乳酸钙溶解度高,因此用L-乳酸作为食品工业的酸味剂及用L-乳酸钙作补钙剂是其它有机酸及其钙盐无法比拟的。另外,L-乳酸在生产可生物降解高分子材料方面有重要的应用前景。从传统的乳酸生产工艺存在的问题出发,阐述了L-乳酸生产工艺技术已成为全球关注的热点。  相似文献   

11.
李彦锋教授长期从事高分子及其与生物、环境、材料等学科的交叉性科学研究。研究方向涉及工程及功能高分子材料、生物活性高分子,以及新型环境材料与技术等国际前沿领域。  相似文献   

12.
<正>生物医用高分子材料是一类用于诊断、治疗、修复或替换人体组织、器官或增进其功能的高技术材料,涉及亿万人的健康,是保障人类健康的必需品~[1]。生物医用高分子材料是生物医用材料的重要分支,也是高分子学科21世纪的重要前沿领域。随着分子生物学、细胞生物学、基因工程等学科的发  相似文献   

13.
陆泰榕 《大众科技》2013,(7):106-108
概述了高分子材料聚乙烯醇的发展现状,对以甘蔗为原料开发"生物质乙烯制生物基高分子材料-聚乙烯醇"产品的发展,市场、技术、经济等方面的优势进行了深入分析,阐明了不断发展生物质乙烯法制生物基高分子材料聚乙烯醇等生物质化工产业群是广西生物质甘蔗深化利用的有效途径。  相似文献   

14.
目前几乎所有的塑料制品都来自于石油制品,且无法降解,会对环境造成巨大危害。最近,来自美国马萨诸塞州Metabolix公司的科学家开发出一种新方法,能够直接从植物中获取可降解高分子聚合物。研究人员称这种用"塑料草"生产可降解聚合物的方法,不但节能环保,成本也还不到目前普通可降解高分子聚合物的一半,具有极大的市场潜力。  相似文献   

15.
王远亮1955年7月9日出生于湖北省汉川县,1978年2月至1984年10月,进入成都工学院攻读天然高分子材料,师从著名高分子材料科学家徐僖院士和何先祺教授,获硕士学位,1984年10月成都科技大学硕士毕业,进行天然高分子研究。1986年6月进入重庆大学化学化工学院,任室主任、讲师、副教授。1996年6月获得重庆大学生物工程研究院博士学位,师从著名生物流变学专家吴云鹏教授。1998年以高级访问学者身份出访德国AachenTechniqueUniversity,进行应用生物物理学研究。1997年任重庆大学教授。1998年任重庆大学生物工程学院副院长、博士生导师。2004年任国家"985工程""生物流变学与基因调控新技术"研究院副院长,生物材料与仿生工程研究中心主任。中国生物材料委员会委员,中国生物复合材料学会理事,重庆高分子材料学会理事长,重庆生物材料及人工器官委员会主任。长期从事生物材料及组织工程、生物医学工程领域的生物材料与组织工程方面的研究。  相似文献   

16.
壳聚糖三维材料的制备及其应用研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
姚远  胡巧玲  谌凯 《科技通报》2012,28(5):1-8,13
在生物材料的研究领域中,有关壳聚糖材料的制备与应用研究越来越受到重视,由于壳聚糖特殊的结构与性能导致壳聚糖三维材料的制备极其困难。本文着重介绍近年来壳聚糖三维材料制备研究的进展,重点是为三维壳聚糖无机复合材料、三维壳聚糖磁性功能材料、三维壳聚糖增强材料、三维壳聚糖仿生材料以及三维壳聚糖组织工程支架材料的研究进展及各材料的性能与应用方向;展望了壳聚糖三维材料的发展前景,特别是提高壳聚糖三维材料的力学性能以及在人体内环境下力学性能的耐衰减能力,在生物可降解骨折内固定材料与生物可降解骨组织工程的应用上起着决定作用,将是未来几年壳聚糖三维材料研究的重点和突破口。  相似文献   

17.
<正>专家简介:刘河洲,上海交通大学特聘教授、博士生导师,教育部长江学者特聘教授(国防科技领域)。研究领域主要包括应用于国家重要领域的特种高分子材料及其结构与功能一体化复合材料,应用于能源及环境领域纳米催化与光电材料以及生物可降解复合材料。曾主持国家大飞机材料专项、总装专项工程基础理论研究、国家自然科学基金、国家原"863"高技术计划、某领域材料配套研制及上海市基础研究重大项目等多项课题,取得了国内外同行关注的研究成果。在国际知名期刊上发表SCI收录论文100余篇,他引超过1000次,申请和获授权国家发明专利30项。  相似文献   

18.
全球性化石资源过度消耗及挥发性有机物环境污染问题不仅影响我国生态环境,而且阻碍以化石原料为基础的有机高分子材料产业的发展.同时,生物质资源是重要的可持续利用的燃料和化学品来源.因此,以综合利用生物质资源制造高性能生物基化学品和生物基材料为重点,加强生物基材料和化学品制造过程中的生物转化、化学转化、复合成型等核心关键技术的研究具有重要的理论和实际意义.  相似文献   

19.
《科技风》2016,(24)
高分子复合材料在3D打印材料中具有明显的优势,本文深入分析3D打印高分子材料现有的改性技术和改性原理;着重介绍国内外新型3D打印材料的应用,包括生物医疗、工业、航空制造、建筑、文物修复与保护等各个方面,并对高分子复合材料未来在3D打印材料市场的前景进行分析展望。  相似文献   

20.
中国科学院宁波材料技术与工程研究所朱锦研究员主要从事生物基高分子材料合成、加工与应用研究.他带领生物基高分子材料研究团队开发了"大豆基无醛木材胶黏剂技术"和"耐热聚乳酸淀粉复合材料"等多项科研成果,成功实现技术转移和产业化应用.2019年,该团队采用玉米秸秆、芦苇、稻草等植物纤维制备出"仿木"复合材料——禾塑复合材料,这种材料不但在物理性能上接近天然木材,还不易翘曲、变形,阻燃性好;更为关键的是,其原料多来自农林废弃物,成本很低,实现了秸秆变木头的工业魔术.  相似文献   

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