基本信息
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Bio
研究领域
1.环境友好高分子材料:采用化学或生物合成能够完全生物降解的高分子材料,并研究聚合物的分子链结构、结晶度、分子运动等对其生物降解性的影响。
2.医用组织工程材料:以软骨、组织和器官损伤修复为目的,研制生物组织工程用高分子材料及组织工程用支架的制备。
3.聚合物凝聚态的基础问题研究:对于凝聚态结构的研究,将为材料的高性能和功能化提供理论指导。高分子材料作为软材料(soft material),具有非平衡、亚稳态和结构的多层次性和多尺度性等特点。目前已经对球晶中片晶的组织形式等有了比较深入的了解,但对于高分子在其浓溶液和熔体中构象的表征、高分子结晶的主成核、结晶过程中链段的运动情况、不同片晶组织形式(如枝晶和球晶)的内在原因等进行深入研究。
4.聚合物体系的反应挤出、反应增容和聚合物加工工程。通过双螺杆挤出机的反应挤出增粘,制备高粘度的聚酯材料和尼龙材料;通过化学反应,在不相容的聚合物之间建立化学联接,从而达到增容目的。
5.聚合物合金材料与纳米复合材料:以通用塑料的高性能化和功能化为目标,通过聚合物成型加工过程的结构调控,进行新材料制备研究。
6.能源材料
1.环境友好高分子材料:采用化学或生物合成能够完全生物降解的高分子材料,并研究聚合物的分子链结构、结晶度、分子运动等对其生物降解性的影响。
2.医用组织工程材料:以软骨、组织和器官损伤修复为目的,研制生物组织工程用高分子材料及组织工程用支架的制备。
3.聚合物凝聚态的基础问题研究:对于凝聚态结构的研究,将为材料的高性能和功能化提供理论指导。高分子材料作为软材料(soft material),具有非平衡、亚稳态和结构的多层次性和多尺度性等特点。目前已经对球晶中片晶的组织形式等有了比较深入的了解,但对于高分子在其浓溶液和熔体中构象的表征、高分子结晶的主成核、结晶过程中链段的运动情况、不同片晶组织形式(如枝晶和球晶)的内在原因等进行深入研究。
4.聚合物体系的反应挤出、反应增容和聚合物加工工程。通过双螺杆挤出机的反应挤出增粘,制备高粘度的聚酯材料和尼龙材料;通过化学反应,在不相容的聚合物之间建立化学联接,从而达到增容目的。
5.聚合物合金材料与纳米复合材料:以通用塑料的高性能化和功能化为目标,通过聚合物成型加工过程的结构调控,进行新材料制备研究。
6.能源材料
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ACS Applied Engineering Materials (2024)
crossref(2024)
ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERINGno. 17 (2023): 6652-6664
ACS APPLIED POLYMER MATERIALSno. 10 (2023): 8774-8785
POLYMER COMPOSITESno. 10 (2023): 6337-6348
COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY (2023): 110203-110203
ACS APPLIED POLYMER MATERIALSno. 1 (2023): 371-378
Biomacromoleculesno. 7 (2023): 2998-3008
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