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高分子材料应用技术专业都学习什么?

更新:2024-10-13 16:22:51编辑:BOSS软件库归类:应用工具人气:880

文章目录:

  1. 高分子材料应用技术专业都学习什么?
  2. 高分子纳米材料在生活中的应用
  3. 高分子材料应用技术

一、高分子材料应用技术专业都学习什么?

  高分子材料应用技术专业的专业主干课程:

  无机化学、有机化学、高分子化学、高分子物理、高分子材料工程技术、高分子材料检测技术、高分子材料助剂、功能材料。

  高等数学、大学英语、计算机应用基础、高分子材料化学基础、工程制图与CAD、机电控制基础、机械基础、化工原理、高分子物理、高分子材料与配方技术、高分子材料分析与测试、高分子材料成型模具、高分子材料成型加工工艺学、高聚物合成工艺学等。

  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。

有机化学,化学力学,工艺学 还有就是有关设备知识了

这个专业要学很多跟化学相关的科目,而且专业的难度不小,首先你必须对化学很有兴趣,才能把这个课学好。

这个专业的就业面很广,像涂料,纤维,胶粘剂,你喝水用的太空杯,医用手套,等等,你所能看见的地方都有专业的东西。所以很容易就业。

本科生毕业之后很少有机会进入研发领域,只能在和我们专业有关的企业里面跑怕跑销售,,有本科阶段成绩相当优异的,但是他没想考研,直接工作的,最后还是跑销售。

如果你真的对这个专业很有兴趣,最好就是深造下去,读完硕士再就业,硕士阶段主要就是做实验,锻炼动手能力和科研的能力,等到硕士毕业,进入工作领域都是负责研发的了,工资一般在5000左右,最好是进入外企,虽然会很累很有压力,但是也很有挑战性,只要你有能力,薪水很提升的很快的。

从现在的发展趋势来看,会越来越热的。

只要你带着热情去学习这门课,带着丰富的想象力,积极的动手操作的欲望,你一定能学好的

二、高分子纳米材料在生活中的应用

纳米技术在生活中的应用:衣、食、住、行、医、治理有害气体、材料合成、疾病诊断等。

1.衣 在纺织和化纤制品中添加纳米微粒,可以除味杀菌。化纤布虽然结实,但有烦人的静电现象,加入少量金属纳米微粒就可消除静电现象。

2.食 利用纳米材料,冰箱可以抗菌。纳米材料做的无菌餐具、无菌食品包装用品已经面世。利用纳米粉末,可以使废水彻底变清水,完全达到饮用标准。纳米食品色香味俱全,还有益健康。

3.住 纳米技术的运用,使墙面涂料的耐洗刷性可提高10倍。玻璃和瓷砖表面涂上纳米薄层,可以制成自洁玻璃和自洁瓷砖,根本不用擦洗。含有纳米微粒的建筑材料,还可以吸收对人体有害的紫外线。

4.行 纳米材料可以提高和改进交通工具的性能指标。纳米陶瓷有望成为汽车、轮船、飞机等发动机部件的理想材料,能大大提高发动机效率、工作寿命和可靠性。5.医

利用纳米技术制成的微型药物输送器,可携带一定剂量的药物,在体外电磁信号的引导下准确到达病灶部位,有效地起到治疗作用,并减轻药物的不良的反映。用纳米制造成的微型机器人,其体积小于红细胞,通过向病人血管中注射,能疏通脑血管的血栓。清除心脏动脉的脂肪和沉淀物,还可“嚼碎”泌尿系统的结石等。纳米技术将是健康生活的好帮手。

纳米技术应用前景十分广阔,经济效益十分巨大,美国权威机构预测,2010年纳米技术市场估计达到14400亿美元,纳米技术未来的应用将远远超过计算机工业。纳米复合、塑胶、橡胶和纤维的改性,纳米功能涂层材料的设计和应用,将给传统产生和产品注入新的高科技含量。专家指出,纺织、建材、化工、石油、汽车、军事装备、通讯设备等领域,将免不了一场因纳米而引发的“材料革命”现在我国以纳米材料和纳米技术注册的公司有近100个,建立了10多条纳米材料和纳米技术的生产线。纳米布料、服装已批量生产,象电脑工作装、无静电服、防紫外线服等纳米服装都已问世。加入纳米技术的新型油漆,不仅耐洗刷的性能提高了十几倍,而且无毒无害无异味。纳米技术正在改善着、提高着人们的生活质量。

三、高分子材料应用技术

5月26日 18:25 导电聚合物复合膜的电化学合成与应用研究

导电聚合物的突出优点是既具有金属和无机半导体的电学和光学特性, 又具有有机聚合物柔韧的机械性能和可加工性, 还具有电化学氧化还原活性。这些特点决定了导电聚合物材料将在绿色能源的开发中发挥重要作用。

导电高分子材料具有良好的导电性和电化学可逆性,可用作充电电池的电极材料。利用Ppy制作的可充电电池,经300次充放电循环后,效率无下降,已达到商业应用价值。导电性高聚物在太阳能电池上的应用也引起了广泛的关注,美国科学家Jeskocheim利用聚吡咯和聚氧化乙烯固态电介质膜试制了光电池,可产生1mA/cm2的电流,0.35V的电压。尽管这种光电池目前还不如Si太阳能电池,但由于导电聚合物重量较轻、易成形、工艺简单,并能生成大面积膜,具有绿色环保的特点,因而发展前景十分诱人。导电高分子材料还是制作超级电容器的理想材料。如采用掺杂后的聚吡咯高分子化合物,电导率高达100 S/cm,频率特征非常出色,尤其在高频区的特性与以前电容器相比有很大改善。

经过多年世界范围内的广泛研究,导电聚合物在新能源材料方面的应用已获得了很大的发展,但离实际大规模应用还有一定的距离。这主要是因为其加工性不好和稳定性不高造成的。

到此,以上就是小编对于高分子材料应用技术的问题就介绍到这了,希望介绍关于高分子材料应用技术的3点解答对大家有用。

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高分子材料应用技术
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