扫一扫 加微信
首页 > 科研探索 > 科学研究 > 消息正文
首页 > 科研探索 > 科学研究 > 消息正文
#高分子周报#松下公司成功研发可伸缩树脂膜
发布:lee_9124   时间:2015/12/31 12:42:00   阅读:2509 
分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到人人网 分享到 Google Reader 分享到百度搜藏分享到Twitter
高分子材料一周纵览第002期
20151223—20151229
 
高分子材料也称为聚合物材料,是以高分子化合物为基体,再配有其他添加剂(助剂)所构成的材料。高分子材料按来源分为天然高分子材料和合成高分子材料。天然高分子是存在于动物、植物及生物体内的高分子物质,可分为天然纤维、天然树脂、天然橡胶、动物胶等。合成高分子材料主要是指塑料、合成橡胶和合成纤维三大合成材料,此外还包括胶黏剂、涂料以及各种功能性高分子材料。而如今人们的衣食住行等各个方面已越来越离不开高分子材料,为此我们精心推出高分子材料周报,为大家展现高分子材料领域内的最新进展,以飨读者。
 
1、生物高分子材料让癌症患者看见曙光

Biomaterials and emerging anticancer therapeutics: engineering the microenvironment
 

 
生物高分子构建体内体外微环境
 
人们已经逐渐意识到微环境在癌症治疗中的重要作用,并且生物高分子材料可以为工程师们在生物体内和体外研究及操控肿瘤提供一种微环境。使用3D矩阵的体外肿瘤模型重现了肿瘤微环境的关键要点,并且揭示了癌症生物学的新特征。
 
新开发的这种癌症疫苗基于性质相同的生物高分子材料,与此同时,医学上允许在临床研究中实施预防性和治疗性的抗癌活性操作,并且有些疫苗已经运用到了临床试验。
 
在未来的几年内,生物高分子材料将会在癌症治疗上突出其应有的重要性。
 
2、两性聚降冰片烯促进内皮细胞生长与增殖

Cell Growth and Proliferation with Zwitterionic Polynorbornene
 
 
 
细胞培养条件大部分是很严苛的,而且对于一些特殊细胞来说并不能够在培养过程中持久地保持其活性。聚碳酸酯型聚氨酯(PCU)特殊的弹性特征有利于生物材料的合成,但对于内皮细胞来说,它不能在疏水性的且具有生物惰性的材料表面生长。
 
为了解决这一问题,来自中国、德国和美国的研究人员研究出了一种新的表面,能够促进内皮细胞的生长和增值。因为两性聚降冰片烯的两性分子结构类似于天然功能团(像是哺乳动物细胞膜上的卵磷脂),且这个两性表面还可以阻止非特异性蛋白质的吸附与污染,所以他们将具有亲水性的聚降冰片烯在温和的条件下通过巯基-烯点击化学法吸附于聚碳酸酯型聚酰胺表面,解决了内皮细胞在其表面不生长的问题。通过这个涂层,聚碳酸酯型聚酰胺表面变得具有亲水性和细胞相容性,而且细胞在这个表面培养七天后表现出高活性。
 
具有两性聚降冰片烯涂覆的聚碳酸酯型聚酰胺表面在培养高活性细胞的方向上具有很大潜力。
 
3、橡胶管制造商NewAge为未来发展提高产能

NewAge adds engineering capabilities for future growth
 

 
NewAge所生产的产品
 
塑料、橡胶管以及软管制造公司NewAge创立于1954年,并与2006年开始实施员工持股计划。最近, NewAge在宾夕法尼亚州南安普敦原有占地184000平方英尺的工厂重新配备了7500平方英尺用地,目的是获取更大的工程生产能力。
 
为了补充现有的人才,该公司聘请了设计工程师、测试工程师、机械工程师、工程项目经理和拥有塑料工程博士学位的应用工程师。这些新员工的工作经验综合起来已经超过了100年。此外,NewAge还在产品管理和供应链方面雇佣了人才。
 
食品、医药和化工行业是NewAge的主要终端市场。其定制产品包括软管装配、外尺寸处理、染色和特殊合成的低温和防静电材料。该公司生产的高纯度管材、软管及一次性歧管主要应用于制药和生物制药行业中的流体和空气传输。 另外,NewAge还提供自动化产品识别系统。
 
4、去污能手——多孔β-环糊精聚合物

Rapid removal of organic micropollutants from water by a porous β-cyclodextrin polymer
 
 
 
在全球引发的水资源污染,如杀虫剂和药品,引起了人们对水生生态系统和健康的担忧。活性炭是最早用于去除水中有机污染物的吸附剂,但它们有几个不足之处,比如吸收污染物速度缓慢和较难去除一些亲水性污染物。并且,使用后的活性炭在500-900℃下进行加热,其性能也不能完全恢复,重复利用率很低。
 
最近,β-环糊精聚合物的出现解决了这一难题。不溶性β-环糊精聚合物廉价,可由大环葡萄糖持续生产,也是通过吸附去除水中的微污染物。用刚性芳族基团进行交联改性后的β-环糊精聚合物,具有较大的表面积,与活性炭和非多孔的β-环糊精聚合物相比,它吸收微污染物的速率提高了15-200倍。
 
此外,该聚合物可以重复使用,不需加热,可在温和条件下洗涤,其性能不会损失。该聚合物在去除与环境相关的浓度不同的复杂混合物方面性能显然优于活性炭。
 
5、松下公司成功研发可伸缩树脂膜

Panasonic Develops a Stretchable Resin Film and Its Application Materials For Stretchable Electronics
 
 

松下公司研发的可伸缩树脂膜
 
12月24日松下公司宣布,该公司使用其专有的弹性树脂技术开发出一种柔软灵活的可伸缩高分子树脂薄膜。
 
这种新型材料是一种绝缘薄膜,它可以在拉伸之后恢复成原来的形状,这一特点是传统的柔性材料所不具备的。它可被折叠成任意形状并且适应不同的自由表面,这种特点实质上突破了已有的设计限制。例如,它能使用于制造可伸缩的电子设备,这种设备可适应衣物和人体等各种形状。
 
这种新型材料在衣物、传感器、显示器、机器人等领域具有极大的应用前景。



来源:材料人网
 
相关信息
   标题 相关频次
  加拿大公司在石墨烯橡胶研发获突破
 1
 “自愈”橡胶为汽车轮胎防爆带来福音
 1
 1-9月材料领域行业成绩单:猜猜谁好谁差?
 1
 2015年合成橡胶十件大事
 1
 3D打印+纳米技术,为可穿戴设备打造灵活又耐用橡胶石墨烯传感器
 1
 JSR研发新型轮胎橡胶 将轮胎耐磨性提高50%以上
 1
 Thubber热导橡胶可解决电子器件散热问题
 1
 巴陵石化携手华曙高科开发橡胶3D打印
 1
 超高效液相色谱法测定橡胶中6种橡胶助剂的含量
 1
 车底特殊保护层 雷遁AC橡胶材料底盘装甲
 1
 川大研制出新型石墨烯橡胶纳米复合材料
 1
 高科技创新驱动汽车轮胎
 1
 好文抢先看: 聚合物材料的老化失效和寿命预测
 1
 化学家找到了将旧轮胎分解为新轮胎的新方法
 1
 基于加速老化试验的橡胶贮存寿命预测
 1
 急性大出血 “超级创可贴”3分钟搞定
 1
 节温器开裂原因分析
 1
 科学家发明可室温分解废旧轮胎等橡胶制品的化学方法
 1
 科学家制出可拉伸全橡胶电子器件
 1
 科学家制出可拉伸全橡胶电子器件
 1
 绿色轮胎强制性分级将至 轮胎的身份标签
 1
 某型导弹表面漆层变色原因分析
 1
 盘点橡塑行业中发挥“神奇”作用的植物
 1
 配方分析技术为橡胶制品研发注入“绿色活力”
 1
 蒲公英橡胶产业概念升温 产业化提速
 1
 气相色谱-质谱法测定玩具用橡胶中苯乙酮
 1
 强国规划之橡胶绿色发展三步走
 1
 全球炭黑市场前景看好
 1
 日本各大轮胎企业加速开发天然橡胶及合成橡胶的替代原料
 1
 日本开发出全3D打印材料 成型后仍柔软
 1
 三次打破“进口垄断”,源于研发者“找到”的能力
 1
 世界首家绿色橡胶生产项目落户青岛
 1
 适应炎热气候的十大屋顶材料
 1
 松下开发出易于激光熔融的PBT树脂 适于车载部件用途
 1
 松下推出新型密封及粘合材料 用于车载开关及传感器
 1
 松下展示可反复弯曲柔性电池
 1
 塑料上光家族又添新成员 橡胶油墨树脂
 1
 突破!全能型CO2基高分子:塑料、橡胶、粘合剂一网打尽!
 1
 微波消解样品-氢化物发生-原子荧光光谱法测定橡胶及其制品中微量汞
 1
 西安航天科技四院造抗震神器 可隔离8成地震能量
 1
 橡胶膨胀节开裂原因分析
 1
 新型复合材料EPDM/IIR性能研究
 1
 信息化、自动化是中国轮胎工业的弱势
 1
 应用新催化工艺 橡胶轮胎环保制备成为可能
 1
 赢创集团塑料、KACO集团橡胶合作可制成汽车冷却回路部件
 1
 拥有强大“保护”能力的新型橡胶涂层
 1
 用煤提炼塑料和橡胶?甲醇制烯烃技术节约石油资源
 1
 用橡胶防8级地震——你想象不到的橡胶材料
 1
 再生橡胶二次污染难题 被中国成功破解
 1
 张立群:弹性体科学与工程如何自主创新
 1