根据热力学相容性理论和聚合物共混界面相分离原理,采用自主开发的熔融纺丝-拉伸界面致孔方法,研究具有多重微孔结构特征的聚氨酯系压力响应功能中空纤维膜(或称"闸膜"),包括:合成和改性适用于熔融纺丝法的成纤聚氨酯基质材料、分散材料(与基质相部分相容或不相容聚合物、纳米-亚微米级无机物、低分子有机物等),分析高温熔融状态下多相成膜聚合物体系热力学稳定性和纺丝流变性、分散相分散状态的调整与控制,阐明纺丝、拉伸及后处理过程中中空纤维膜多重微孔结构(聚合物共混或聚合物/无机物微粒复合界面孔、无机物微粒或有机物溶出孔、拉伸过程中形成的界面孔以及因基质相聚集态结构变化形成的结构孔等)的构建、重组及优化机制,建立中空纤维膜微孔结构与其径向及轴向压力响应、分离及力学性能的模型关系,丰富熔融纺丝法液体中空纤维多孔膜成形理论,为开发新型熔融纺丝法功能中空纤维膜解决关键科学问题。
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数据更新时间:2023-05-31
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