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相似文献
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1.
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   

2.
介绍软凝聚态物理重要研究对象之一,树枝形高分子在界面处行为的计算机模拟研究进展.纳米尺度的树枝形分子因其独特的聚合物和胶体两重性,在催化,载药,基因转染,材料等领域具有广泛应用,成为物理、化学、生物、材料科学广泛关注的一个研究方向.一方面,为了得到功能优良的树枝形大分子,必须剖析动力学特性以及它们自身的结构,另一方面,为了提高树枝形大分子在基因转染过程中的效率,必须了解树枝形大分子与细胞膜等在界面处的相互作用.所以,研究树枝形大分子本身结构的特点、在界面处的动力学行为已成为大家研究的热点.  相似文献   

3.
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   

4.
磁、光功能材料是信息科技和能源领域的基础材料,界面精细结构表征和调控是其研究的关键.在国家自然科学基金委员会、国家科技主管部门、国家教育主管部门以及北京市有关单位的支持下,北京科技大学王荣明教授及其合作者围绕"材料结构与性能相关性"理论,选择具有重要应用前景的具有磁性、表面等离子体共振效应、磁光效应及催化性能的过渡金属材料为主要研究对象,发展在原子或纳米尺度上的合金化和异质结构化以及纳米尺度层次化、梯度化和结构阵列化等材料的设计策略和制备方法,对该类材料的表界面结构和性能进行调控,在磁、光功能材料设计体系、表界面结构和组成可控制备、结构与性能相关性机理及应用等基础研究方面取得了一些创新性研究成果,对纳米材料的合成、微结构和特性研究产生了积极的推动作用.  相似文献   

5.
加工过程中高分子材料形态控制的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
高分子材料的性能不仅依赖于大分子的化学结构和链结构,而且在 很大程度上依 赖于结晶、取向形态及多相体系的相形态。开展高分子材料在加工过程中的热、应力场作用 下形态形成、演化、调控及“定构”研究对发展高分子成型加工基础理论、开发高性能化、 复 合化、多功能化、低成本化及清洁化高分子材料有重要意义。本文简述了加工过程中高分子 材料形态控制的研究进展,包括国内外研究现状、存在的问题和我国的差距及未来研究的重 要科学问题。  相似文献   

6.
中国科技     
中国科学院化学研究所在超疏水性纳米界面材料的研究上取得突破性进展。他们以一种亲水性的高分子聚乙烯醇为原料,制备了具有超疏水性表面的纳米纤维,纤维表面与水的接触角大于170°。这种特殊的现象是由于聚乙烯醇分子形成了具有纳米结构的表面,分子在纳米结构表面发生重排,  相似文献   

7.
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   

8.
随着化工业逐渐发展,越来越多的化学材料被应用到人们的生产生活中,关于聚乙烯木塑复合材料的研究也越来越多。聚乙烯木塑复合材料是木材科学以及高分子材料科学领域中的重点内容,近年来随着科技的逐渐发展,对于该材料的加工、配方改进等都取得了较大的成果。基于此,对聚乙烯木塑复合材料的性能影响因子和界面的特性进行深入的研究。  相似文献   

9.
会议强调复合材料的研究重点应放在界面层的的表征和界面层的控制与设计。因为没有前者对界面层的足够认识,也就难以有针对性的措施来控制和设计界面层。另外,对界面层的控制与设计,其目的在于提高材料整体的力学性能。而界面层的残余应力对力学性能有严重影响。要定量地解决这个问题,采取微观细观宏观相结合的方法可望得到解决。目前最大的困难是无法直接测定界面层的刚度。  相似文献   

10.
随着人类对环保问题的日益重视和环保条例的日益完善,环保钻井液的研究应用成为当务之急。“双保型”改性天然高分子钻井液体系采用改性天然高分子物质作为钻井液处理剂,实现钻井液的环保化。其粘切适中,携岩能力强,滤失量小,流变性能良好,能满足各类常规钻井施工的需要。本文详细介绍了该钻井液的室内性能评价,生物毒性检测,油层保护性能指标及现场应用情况。  相似文献   

11.
生物医用材料是用于对生物体组织和器官进行诊断、治疗、修复或替换生物体组织或器官或增进其功能的一类高技术材料,具有延长病人生命、提高病人生存质量的作用,是材料科学、化学、生命科学和医学交叉的发展领域. 宫永宽是西北大学化学与材料科学学院二级教授,现任高分子化学与物理专业学术带头人、材料科学新技术研究所所长、西安市仿生生物材料与器件工程实验室主任,主要从事生物医用高分子材料的合成及应用研究.仿照细胞膜的结构及功能,合成了含细胞外层膜磷酰胆碱基团的可聚合单体及多种聚合物,研究了含磷酰胆碱两亲性共聚物在材料表面的调控组装及其聚集结构;建立了用仿细胞膜结构涂层修饰生物材料表面的一系列方法.主持国家自然科学基金、省部级科研计划等研究课题1 0余项;发表SCI研究论文60余篇,申请发明专利25项.  相似文献   

12.
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   

13.
结构生物学是以生物大分子的结构、运动和相互作用的研究为基础来阐明生命现象的科学,现已发展成为分子生物学的主流。它的研究内容包括生物大分子三维结构的测定以及与生物大分子发挥生物功能相伴随的动态的结构变化。生物学分支学科中的一些热点、重点都必然也必须在结构生物学研究的水平上得到最终的彻底的阐明,对生命本质认识的这种飞跃将带给人类一个崭新的世界。本文简要介绍结构生物学研究现状及发展。  相似文献   

14.
液晶高分子材料兼具有晶态和液体两方面的性质,是一种新兴的功能高分子材料,近年来,液晶高分子材料的应用获得了迅速的发展,例如其在液晶显示、光储存和液晶纺丝等方面的应用,相信在不久的将来会有更多性能更优异的液晶高分子材料应用于日常生活中.  相似文献   

15.
《科技风》2020,(5)
在科技日新月异的今天,导热高分子材料的应用也越来越广泛,产品的性能也在不断提升,特别是在电子技术领域有着非常广泛的应用,为我们的日常生活带来了许多便利。通过对导热高分子材料进行研究,分析导热高分子材料的导热机理和材料应用范围,能够让我们更多的了解导热高分子材料存在的价值,从而更好的提升导热高分子材料性能,为今后导热高分子材料更广泛的应用提供参考建议。  相似文献   

16.
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   

17.
分子材料和器件主要探讨共轭有机、高分子的设计、合成,研究其聚集态结构、分子之间相互作用,光电磁物理性质及相关现象,制备器件并研究其性能,是多学科交叉前沿研究领域。该领域发展迅速,取得了许多重要突破,但仍然蕴藏着重要创新机遇。经过几代人的努力,我国在该领域已有很好的研究基础,已经占有一席之地。  相似文献   

18.
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   

19.
王云普,西北师范大学教授,高分子化学与物理博士生导师。他是一位在“功能高分子“、“生物高分子”和“生态环境高分子”方面造诣颇深的学者,从事高校有机化学及高分子化学教学、科研和研究生培养工作,50年来做出了突出贡献。  相似文献   

20.
<正>20世纪30年代,尼龙纤维被成功研制,人类宣告脱离棉、麻、毛、蚕丝的简单编织时代。21世纪,工业、农业、医药行业、基因生物领域等合成纤维的大范围应用,将人类带入高分子合成材料时代。未来,高分子材料又将如何改变人类生活?更多性能优良的高分子材料又将如何合成呢?高分子材料合成的关键是催化剂的"加速"作用,而稀土金属配合物的催化作用特点显著,加之中国又拥有丰  相似文献   

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