海洋生物启发的仿生软物质材料的制备、表征及应用.doc
韶敏****ab
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
海洋生物启发的仿生软物质材料的制备、表征及应用.doc
海洋生物启发的仿生软物质材料的制备、表征及应用随着科学技术的发展,人类生活对于新材料的需求越来越迫切。海洋中诸如牡蛎、贻贝等丰富的生物资源为新材料的设计提供了灵感。其中,以水凝胶(Hydrogel)和凝聚体(Coacervate)为代表的软物质材料就是非常重要的仿生材料。这类仿生软物质材料用作粘合剂时仍然存在着本体粘结强度不足、生物相容性欠佳等缺点。针对本体粘结强度不足这一缺点,本文借鉴复合材料的设计思路,制备了牡蛎仿生的无定型纳米碳酸钙交联聚丙烯酸水凝胶粘合剂以及纳米纤维素增强贻贝仿生的多巴胺类凝聚体粘
软物质的制备和应用.pdf
随着科技的进步和人们对新材料的需求,软物质应运而生。软物质的制备和应用已经成为材料科学中一个热门的领域。那么,什么是软物质呢?简单来说,软物质是指在不同的温度、压力、电场和化学作用下,可以自由变形的材料。这些材料包括液态晶体、无机胶体、高分子材料等等。相比于传统的硬物质,软物质更易于制备,可控性更高,并且具有耐水性、耐磨性和柔软性等优点。因此,软物质被广泛应用于生产制造、医学、环境保护等领域中。接下来,我们将重点探讨软物质的制备和应用。一、软物质的制备1.高分子材料的制备高分子材料是软物质中广泛应用的一种
基于仿生矿化的无机功能材料的制备和表征.docx
基于仿生矿化的无机功能材料的制备和表征引言仿生材料是一类新型的材料,主要通过模仿自然界中生物体内的生物矿化过程,通过化学反应合成出具有类似于生物体结构的材料。仿生材料制备技术的发展能够为人类创造出一种生物友好型、环保型的功能材料,这类材料可以被应用于能源、环境和生命科学领域,如二氧化碳捕捉与利用、储能材料、药物释放等。从仿生材料的发展历程可以看出,仿生矿化技术占据着突出的位置,研究人员越来越多地将仿生矿化应用于制备功能无机材料。本文旨在探讨基于仿生矿化的无机功能材料的制备和表征。第一部分:相关概念1.仿生
聚合物复合材料的仿生制备与表征的开题报告.docx
钙磷灰石/聚合物复合材料的仿生制备与表征的开题报告摘要:钙磷灰石与聚合物可以组合形成复合材料,具有仿生特性,可以模拟天然骨骼的结构和力学性能。本文将介绍该复合材料的制备方法、表征方法以及其在仿生领域的应用。引言:仿生学是模仿生物体的结构、功能、运动和生理现象进行研究的一门跨学科科学。通过仿生学的研究,可以设计出具备类似生物体的特性的新材料和新结构。其中,仿生材料是仿生学应用的重要方面。钙磷灰石与聚合物的复合材料是一种具有仿生特性的材料,可以模拟天然骨骼的结构和力学性能。本文将介绍该复合材料的制备方法、表征
纳米材料的制备、表征及其应用.ppt
纳米材料的制备、表征及其应用汇报提纲人高原子分子原子团簇纳米粒子纳米材料宏观物体什么是纳米材料纳米粉末:又称为超微粉或超细粉,一般指粒度在100纳米以下的粉末或颗粒,是一种介于原子、分子与宏观物体之间处于中间物态的固体颗粒材料。纳米纤维:指直径为纳米尺度而长度较大的线状材料。纳米膜分为颗粒膜与致密膜。颗粒膜是纳米颗粒粘在一起,中间有极为细小的间隙的薄膜。致密膜指膜层致密但晶粒尺寸为纳米级的薄膜。纳米块:是将纳米粉末高压成型或控制金属液体结晶而得到的纳米晶粒材料。纳米微粒的四大效应(1)表面效应是指纳米粒子