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来自:山东津兰特种聚合物有限公司 发布日期:2019-4-10
核心提示:高分子材料科学的快速发展使其与许多其他学科交叉渗透,交叉渗透的结果大大加速了高分子材料的发展。 例如: 在化学工程的交叉渗透中,膜分离技术可用于获得传统方法无法获得的超纯物质;
高分子材料科学的快速发展使其与许多其他学科交叉渗透,交叉渗透的结果大大加速了高分子材料的发展。 
例如: 
在化学工程的交叉渗透中,膜分离技术可用于获得传统方法无法获得的超纯物质;  
随着现代物理学的渗透,高分子材料的结构和成分分析依赖于现代物理学的许多研究方法和工具的改进。现代物理技术对高分子材料的特殊加工将解决许多传统技术。 
一个难以解决的问题。 
聚合物光电导体和聚合物液晶的发现极大地丰富了物理学理论。例如,美国科学家DeGcnnes因其在液晶和其他聚合物物理领域的杰出贡献而于1991年获得诺贝尔物理学奖。 
 prize;  
在生物工程和医学的交叉渗透中,聚合物材料也是生物相容性和组织与生物体相容的最有希望的解决方案。 
和一种有效的材料用于免疫反应。 
持续释放材料也为制药科学开辟了新的视野。 
仿生材料的出现使合成聚合物与生物聚合物之间的界限更加模糊;在微电子工程的交叉渗透中,聚合物抗蚀剂是制造超大规模集成电路的关键材料。 
简而言之,聚合物学科将在新技术革命中与相关学科更广泛地结合,促进社会生产力的快速发展。

 
 
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