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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
 据英《新科学家》2001年3月24日报道:德国莱比锡大学的科学家 Walter Lehmann最近声言,一种类似橡胶的聚合物分子骨架制造的脉动液晶分子摆可以用来制造分子泵。液晶分子可以在电场中旋转用以阻挡光线,因此被广泛用于制造各种显示器。但由于液晶分子是自由漂浮的,一旦想推动液晶分子,它们就会游走,故用它们很难制作有用的机械。为了让液晶也能用于制造机械零件,Lehmann就把液晶分子连接到一种称为聚硅氧烷的类似橡胶的链形聚合物上,结果就形成一种像梳子的齿似的向下悬挂的新材料。由于液晶的棒状分子和聚硅氧烷连接在一起,就使液晶获得了一定的强度,不会再自由漂浮了。  相似文献   

2.
据英《新科学家》1999年3月27日报道:美国帕萨迪纳加利福尼亚技术研究所的戴维·蒂雷尔和他的同事发明了一种制造人造血管的技术。他们用基因工程细菌产生一种类似弹性硬蛋白的聚合物。这种有弹性的蛋白和血管壁是兼容的,它类似真正的蛋白,是生物材料中的关键成分,可以植入人体中取代有病变的天然静脉或动脉血管。植入前,将这种有弹性的蛋白式的聚合物编织成血管状的基础结构,一旦植入人体中,内皮血管细胞就会在聚合物基体上生长;甚至在植入人体前,也可以用病人的细胞在人造血管上生长。美国其他的一些科研小组也在研究制造…  相似文献   

3.
液晶态是物质的一种状态 ,它混有液态和固态 (晶态 )的性质 ,它许多特点也就介于这两者之间。液晶相具有象液体一样的流动性和连续性 ,又具有象晶体一样的各向异性。显然在这中介相 ( meso phase)下物质仍保留着晶体的某种有序排列 ,这样才可能宏观上表现出物理性质的各向异性 ,这样的有序流体就是液晶。它在外观上看 ,普通液体是透明的 ,而液晶却往往是混浊的 ,这也是液晶区别于液体的一个主要特征。不同的液晶相光散射也有差别。大多数液晶是棒状或长条状的。它们可以是较小分子量的 ,也可以是聚合物。小分子量液晶分子的长度约 2 0~ 4 0…  相似文献   

4.
日本住友化学公司开发出世界上强度最大的有机纤维——Ekonol纤维。 Ekonol纤维是具有超级耐热性能的工程塑料芳香族聚酯液晶聚合物Ekonol的一种改进形式。因为液晶聚合物在熔融状态时形成非物质的分子聚合块,将该聚合物拔丝,就形成了严密的分子排列,赋于纤维大的强度和弹性。 Ekonol纤维与芳族聚酰胺纤维相比,在  相似文献   

5.
利用解偏振光强(DLI)、广角X-射线衍射(WAXD)及密度测定等方法,对目前国内外尚有争议的聚合物液晶态相态系统进行了研究,就聚合物液晶相的均相异相问题提出了新的看法,认为聚合物液晶相仍是一个异相系统,但由于聚合物处于液晶态时,分子排列比较规整,加之其特殊的粘度特性,致使液晶体系中液晶的不完善程度较结晶的不完善程度小,也即液晶度高于结晶度,从而解释了聚合物由结晶态进入液晶态时解偏振光强突然增大的反常行为。  相似文献   

6.
据悉,英国科学家用含有金属的巨型分子,成功制造出了类似于细胞的气泡,并赋予它们一些类似生命的特征。研究人员希望诱使这些气泡演变成完全无机的能自我复制的实体,以此证明存在着完全基于金属(无机物)的生命。  相似文献   

7.
合成了2种聚丙烯酸酯类侧链液晶聚合物,用氢原子的核磁共振图谱(1 H-NMR)确定其结构,用飞行时间质谱仪(MALDI-TOF MS)表征其分子质量,并采用热失重(TGA)和差示扫描量热仪(DSC)研究它们的热稳定性和相转化温度;同时也研究了这2种聚合物在低密度聚乙烯(LDPE)成核过程中的效果.结果表明,所合成的2种侧链液晶聚合物可分别提高LDPE的结晶度10.9%和10.0%,且可以很好地改善LDPE的结晶行为和表面形貌,是LDPE有效的成核剂.  相似文献   

8.
研究了聚与砜与热致液晶聚合物的共混物的力学性能。拉伸实验证明,液晶聚合物的分子链刚性越大,越易取向成纤,对基体树脂的增强作用越显,若添加第三组分为增容剂,改善了液晶聚合物与聚砜间的的相容性。则材料的力学性能又一次明显提高。  相似文献   

9.
也许,你万万没有想到划归绝缘体的聚合物也会象铜那样导电吧!此话绝非言过其实,的确通过科学家的慧心巧手,巧妙的“掺杂”,使聚合物分子中形成特有的“能带”,已能使它们导电了。“导电聚合物”开始是由于一次意外的实验差错而发现的。二十世纪七十年代初,一位  相似文献   

10.
美国威斯康星一麦迪逊大学的科学家开发出一种用于制造脱氧核糖核酸(DNA)计算机的新技术,能将DNA分子的活性范围限制在固体表面来执行运算。美国普林斯顿大学的科学家研制出一种简单的核糖核酸(RNA)生物计算机,它实际上是一个含有1024种不同RNA链的试管,用其计算数学问题,答案正确率令人满意。  相似文献   

11.
据英《新科学家》2000年6月10日报道 :西班牙巴塞罗那大学克塞罗斯磁性材料实验室的科学家RonZioli领导的科研小组最近发明了一种新型磁性材料 ,用它制造出的变压器具有超高的效率 ,能量损耗比传统的变压器小得多。新型磁性材料是用直径仅8纳米的亚微观粒子嵌入固态基体中制造的 ,也称“纳米复合材料”。Zioli的科研小组开始是用氧化铁纳米微粒加入一种甲醇基液体聚合物中 ,然后将这种溶液冷却到4.2K的极低温度 ,使其成为固体。固态基体就是甲醇基聚合物 ,基体中的氧化铁纳米微粒就均匀地嵌入其中 ,形成类似泡沫塑…  相似文献   

12.
正据爱尔兰科学基金会网站报道,爱尔兰科学家发明了一种将石墨烯融入橡胶的技术,使橡胶具有导电性,从而制造用于可穿戴设备的橡胶传感器。若将石墨烯橡胶制成的橡皮筋嵌入衣服中,可检测到如呼吸、脉搏、血压等人们最轻微的活动,从而可应用于婴儿猝死症和成人睡眠窒息症等疾病的检测预警,还可用于  相似文献   

13.
液晶的应用不仅仅局限于电视或电脑,具有光响应性的液晶在许多领域都存在应用,如平板显示、光学领域、光驱动设备以及许多正在发展的微科技领域. 液晶作为一种中间相的物质,既表现出了液体的流动性,又具有晶态的分子规整排列的性质. 液晶软物质材料具有许多有趣的性质,如自组装性质;长程有序的流动性;分子协同作用;双折射性质和物理性质(光、力、和电)的各向异性;外场诱导的表面分子取向;以及液晶弹性体的刺激响应性形变. 文中综述了具有不同液晶分子取向排列的液晶聚合物的刺激响应性形变,着重介绍了光取向技术诱导液晶分子取向的液晶聚合物的刺激响应性形变行为,并展望了未来液晶材料的设计在微流体和微型机器人领域的潜在应用.  相似文献   

14.
液晶/聚合物复合膜中液晶分子能采用磁场使之排列,其方向排列成平行或垂直于 磁场,膜渗透性依赖于方向。  相似文献   

15.
纯碳纳米管可能成为超强材料   总被引:1,自引:0,他引:1  
据英《新科学家》1998年9月12日报道:最近,以色列和美国的材料学家发现,碳纳米管的强度比其他纤维的强度大约高200倍。以色列雷霍沃特·魏兹曼研究所的研究员丹尼尔·瓦格纳说:这的确令人吃惊,但却是事实;因为碳纳米管可以经受约100万个大气压(即100吉帕斯卡)的压力而不破裂,这比类似的纤维高两个数量级。美、以科学家的这一发现,可能导致用碳纳米管作加强材料制造出强度特别高的复合材料。那时,就可以用这种复合材料生产非常轻便而刀枪不入的防弹背心或服装。碳纳米管是由60个碳原子组成的足球状分子的一种变…  相似文献   

16.
《创新科技》2011,(10):33-33
据悉,英国科学家用含有金属的巨型分子,成功制造出了类似于细胞的气泡,并赋予它们一些类似生命的特征。研究人员希望诱使这些气泡演变成完全无机的能自我复制的实体,以此证明存在着完全基于金属(无机物)的生命。  相似文献   

17.
 据英《新科学家》2000年6月10日报道: 西班牙巴塞罗那大学克塞罗斯磁性材料实验室的科学家RonZioli领导的科研小组最近发明了一种新型磁性材料, 用它制造出的变压器具有超高的效率, 能量损耗比传统的变压器小得多。新型磁性材料是用直径仅8纳米的亚微观粒子嵌入固态基体中制造的, 也称”纳米复合材料“.Zioli的科研小组开始是用氧化铁纳米微粒加入一种甲醇基液体聚合物中, 然后将这种溶液冷却到4.2K的极低温度, 使其成为固体。固态基体就是甲醇基聚合物, 基体中的氧化铁纳米微粒就均匀地嵌入其中, 形成类似泡沫塑料的结构。其中的纳米微粒起初是不能运动的, 即牢牢地粘在基体上。  相似文献   

18.
近日,捷克科学家们研制出一种“纳米纤维”绷带,并已经投入工业生产。用于制造绷带的材料是一种被称作“纳米纤维”的材料,这是一种极其细小的合成纤维。这种纤维本身具有消毒杀菌的功效,其形状只能在电子显微镜下才能被观察到。有关专家称,利用“纳米纤维”制成的绷带之所以有如此功效,是因为它可以吸附细菌和一些个体稍大的病毒分子。[第一段]  相似文献   

19.
聚合物光盘材料在过去的20年中,硅半导体材料引起了电子装置的革命。现在,科学家们报告说,一种廉价而性能非凡的有机聚合物有可能成为硅的出色的“接班人”,这种有机聚合物可以用激光束而不是用电流来储存信息,这样就可以大大提高计算机的运算速度。用光信号而不是...  相似文献   

20.
等规聚丙烯/聚乙烯共混物(IPP/PE)结构的研究,过去仅限于晶型及体系相态方面.由于两种聚合物均为非极性聚合物,搞清它们之间的相互作用比较困难,因此大多从性能上进行推测. 傅里叶变换红外光谱法的发展,用远红外光谱法研究高聚物的结晶已经成为可能,但目前尚仅用于纯的IPP及PE.在IPP/PE中,如果它们分子链间有相互作用,它们的吸收谱带就会发生一定的变化,因此,试用远红外光谱研究了IPP/PE的结构.  相似文献   

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