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三聚氰胺-甲醛树脂

三聚氰胺树脂(),是一種合成樹脂,為熱固性聚合物,為使用三聚氰胺(,又稱蜜胺或密胺)與甲醛聚合所製成,與以尿素與甲醛製成的「尿素甲醛樹脂」不同。 三聚氰胺-甲醛树脂(MF)在中华人民共和国的塑料代号中为♺40号。 將此樹脂原料(粉狀或固狀)預熱稍微硬化後,置於模具中,以高溫、高壓處理成型,加熱後能硬化、造成交联,从而塑形;而且具不錯的耐熱性、抗腐蝕性與絕緣性,所以常被用來壓模製作廚具、餐具、科技泡棉。 名稱 三聚氰胺树脂全称为三聚氰胺-…

聚二甲基矽氧烷

聚二甲基矽氧烷(polydimethylsiloxane,PDMS)又称二甲聚硅氧烷(dimethicone),是一種高分子有機矽化合物,屬於“有機矽”類,具有光學透明的性质,且在一般情況下,被認為具有惰性、無毒、不易燃的特性。 聚二甲基矽氧烷是最廣泛使用的矽為基礎的有機聚合物材料,其運用在生物微機電中的微流道系統、填縫劑、潤滑劑、隱形眼鏡。由于其表面张力小,能使被泡沫贮留的气体得以排除,临床可用于各种原因引起的胃肠道胀气及急性肺水肿的…

黑色素

黑色素是生物色素,是酪氨酸經過一連串化學反應所形成,動物、植物與原生生物都有這種色素。黑色素通常是以聚合的方式存在。在黑色素细胞中,酪氨酸经酪氨酸酶作用,羟化生成多巴,后者经氧化、脱羧等反应转变成吲哚醌,最后吲哚醌聚合为黑色素。先天性酪氨酸酶缺乏的病人,因為不能合成黑色素,患者皮膚毛髮等發白,稱為白化病。白化病患者對陽光敏感,易患皮膚癌。 分類 目前已知細菌來源的黑色素一般可分為以下四類。第一類是真黑素(Eumelanin),第二類是棕…

洋菜

洋菜(,),亦稱寒天、菜燕、洋菜膠、海菜膠、海燕窩、藻膠、石花菜、牛毛菜、燕菜、琼脂、葉花等,是从红藻石花菜科中提煉的胶质。由日本美濃屋的太郎左衛門在17世纪60年代首次提煉。可作为明膠的代用品,常用於沙拉、大菜糕或果凍等甜品。 生洋菜是白色半透明的,市面上可買到粉狀、條狀、塊狀等不同型態的洋菜。在食品加工的用途上,可做布丁、果凍、茶凍、咖啡凍等等。口感較其他常見作為凝結用途的食品加工材料脆。使用時需要先在水中加熱至90度左右,溶至无顆…

鞣质

鞣质(,tannoids)音译单宁、丹宁,是一组存在于植物中,水溶性且可与蛋白质结合的多酚类物质。鞣质分为水解鞣质和缩合鞣质两大类,鞣酸是最常見的鞣質。 鞣质广泛存在于植物皮、根、叶、花和果实等细胞的单宁体中,属于植物的防衛用化学成分,。此外,鞣质也可以保护植物免受紫外线的伤害。 化學性质 淡黄色至浅棕色粉末,有特殊气味,味极涩。溶于1份的水或乙醇,溶于丙酮,不溶于氯仿或乙醚。 做咖啡因萃取時,加入醋酸鉛可除去鞣质這類的有色雜質。 类别…

卡波姆 (炔類)

卡波姆,又譯卡波莫、卡波樹脂(),是一種有機化合物,透過在其他特定的有機化合物的結構裡插入一個C2單元作擴大分子而得到。 可用作藥用輔料。 卡波姆跟其原來的模塊化合物的不同處,除了是化合物的大小外,還包括 C-C鍵 被替換成至少一條烯鍵,而原來的鍵則被替換成炔鍵。而重覆這種替換方法,不斷把更多的炔鍵插進化合物內,可令化合物變得愈來愈大,所以這種化合物在英語被稱為「carbon-molecules」,而「n」則是加插進去的 acetyle…

橡膠

橡膠,或稱樹奶、樹膠,是一種有彈性的聚合物。橡膠可以從一些植物的樹汁中取得,也可以是人造的,兩者皆有相當多的應用及產品,例如輪胎、墊圈等(可與乳膠製成橡皮筋),逐漸成為重要經濟作物。橡膠的種植主要集中在東南亞地區,如泰國、馬來西亞、印度尼西亞。 橡膠傳入英國後,人們發現這種物料能很有效地擦去鉛筆留下的痕跡,於是發明了橡皮擦。橡膠英文名rubber是由1770年時英國普利斯特里因發現此物質能擦去(rub off)鉛筆筆跡。 按照製成方式的…

绝缘胶带

绝缘胶带(),又称电工胶带、電火布、電線膠布,用於絕緣電線和其他導電材料。它可以由多種塑膠製成,但PVC是最受歡迎的,因為它具有良好的拉伸性並提供有效且持久的絕緣效果。 種類 有多種電工膠帶可供選擇,其中一些用於高度專業化的用途。電工可能會使用各種顏色的膠帶來絕緣電線並指示電線的電壓等級和相位。當電線定相時,在靠近端子的每一端放置一圈膠帶,以便電線的用途顯而易見。 經批准用於電氣應用的膠帶將帶有來自保險商實驗室等機構的批准標籤 。 相關…

高分子材料

高分子材料是由相对分子质量较高的化合物构成的材料。我们接触的很多天然材料通常是高分子材料组成的,如天然橡胶、棉花、人体器官等。人工合成的化学纤维、塑料和橡胶等也是如此。一般称在生活中大量采用的,已经形成工业化生产规模的高分子为通用高分子材料,称具有特殊用途与功能的为功能高分子。 高分子材料的历史 高分子是生命存在的形式。所有的生命体都可以看作是高分子的集合。 树枝,兽皮,稻草等天然高分子材料是人类或者类似人类的远古智能生物最先使用的材料…

端羟基聚丁二烯

端羟基聚丁二烯(Hydroxyl-terminated polybutadiene (HTPB))是一种丁二烯聚合物,两端各有一个羟基官能团。属于多羟基聚合物类。用于和二异氰酸酯反应生成一种易于储存的人造物质聚氨酯。 HTPB是一种半透明液体,颜色与蜡纸近似,有极强的粘性。其性质不确定,因为HTPB制造级别不同以满足不同需求。HTPB是一类化合物的总称。在火箭学中,它作为一种高能燃料被称作RBS。但不易点燃,温度需超过773K才能燃烧。…

聚苯乙烯磺酸

聚苯乙烯磺酸盐是一组用于治疗高鉀血症的药物。效果通常需要数小时至数天。 ,但从未上市。 医疗用途 显示结肠肿块活检中的聚苯乙烯磺酸钠晶体(紫色 - 图像顶部)。 H&E 染色。]] 聚苯乙烯磺酸盐通常以钠或钙的形式提供。它可用作高钾血症(异常高血清钾水平)患者急性和慢性肾脏疾病的钾结合剂。 然而,尚不清楚它是否有益,并且人们担心它与山梨醇结合使用时可能会产生副作用。 聚苯乙烯磺酸盐可随餐口服或保留灌肠直肠给药。 副作用 肠道紊乱很常见,…

聚苯硫醚

聚苯硫醚(Polyphenylene sulfide,缩写PPS)是分子中含有对亚苯基硫醚重复结构单元的聚合物,是一种新型功能性工程塑料。 NOTOC 性质 聚苯硫醚为白色至微黄色粉末,玻璃化转变温度89 °C,热变形温度>260 °C,具有较高的热稳定性,可在220 °C时连续使用。具有自熄性。耐化学腐蚀性优异,对有机醇、酮、酸、酯、芳香烃、氯代烃以及无机酸、碱、盐均稳定。溶于氯代联苯,不溶于170 °C以下的大多数溶剂。自身是绝缘体…

嫘縈

{{ruby|嫘縈|-{zh-cn:léi yíng;zh-hant:léi yíng;zh-tw:ㄌㄟˊ ㄧㄥˊ;}-}}(或)是一种人工制造的纤维。由天然的植物纤维素加工制造而成,所以属于再生纖維。 吸水性佳,易染色、洗滌,耐酸鹼,不易起毛球,質地輕柔,特性較棉好穿,價格與棉相仿。 历史 嫘縈又译人造絲、粘胶纤维,中文譯名發想自中国传说中发明养蚕造絲的嫘祖。 嫘縈是最早的人造纖維,出现于1884年,由于易燃性质,当时未能走向实用化。…

聚苯乙烯

聚苯乙烯(,简称PS)是由苯乙烯单体或少量共聚单体经加成聚合制备的聚合物,外观为无色透明的熱塑塑膠,具有高于摄氏100度的玻璃转化温度,因此经常用来制作各种需要承受沸水的温度的一次性容器,如發泡膠盒等。 保丽龙(Styrofoam™)亦称保利纶,香港俗称“发泡胶”,是一种挤塑聚苯乙烯(extruded polystyrene foam,XPS)的商品名,属于聚苯乙烯泡沫塑料(expandable polystyrene,EPS)或发泡聚…

尼龙

尼龙(),又譯為锦纶、奈綸、耐綸、尼綸,一种脂肪族聚酰胺聚合物,可以以纖維或塑膠的形式得到应用。尼龙是多种人造纤维的原材料,而硬尼龙也用於建筑业中。 尼龙發明於1935年2月28日,發明者為美国威尔明顿杜邦公司的华莱士·卡罗瑟斯。1938年尼龙正式上市,最早的尼龙產品是牙刷刷毛,於1938年2月24日开始發售;絲襪於1940年5月15日上市。 历史 ]] Nylon这名词的起源,眾說紛紜。有此一說,它是NY(美国纽约,)和Lon(英国伦…

丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯

丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯(),又稱丙烯酸酯-苯乙烯-丙烯腈()、ASA樹脂,是一種無定形熱塑性塑膠,作為丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS樹脂)的替代品而開發,具有更佳的耐候性。它是一種以丙烯酸酯橡膠改性的苯乙烯-丙烯腈之共聚物 。 歷史 1960年代,孟山都(Monsanto Company)的 James A. Herbig 與 Ival O. Salyer 率先嘗試以丙烯酸丁酯作為橡膠相,製造後來成為 ASA 的材料。隨後,巴斯夫(B…

星岩

星岩(英语:Starlite)是一种据称能够在极端高温下实现热绝缘的材料。它由英国业余化学家、理发师在20世纪七八十年代发明。1990年BBC科技节目《明日世界》中报道了此材料,其后受到了广泛的关注。星岩这个名字是沃德的孙女金伯利杜撰出来的。沃德于2011年去世,他只向自己的近亲透露了星岩的成分。该材料据信是一种材料,市场上可以买到有相似性能的产品。美国的Thermashield有限公司宣称已获得星岩的權利并仿制了它。 性能 在测试中,…

聚己内酯

开环聚合为聚己内酯]] 聚-ε-己内酯(poly-ε-caprolactone),简称聚己内酯(,简称PCL)是一种半结晶型聚合物,是化学合成的生物降解性高分子材料,其结构重复单元上有5个非极性亚甲基—CH2淀粉等物质共混,可制得完全生物降解材料。因其生物相容性、结构稳定 性及共混能力引起业界广泛关注,相对其他合成聚合物更稳定、生物组织惰性、 机械性能优异,生理温度下可半结晶形成橡胶态,展现出色流变及粘弹特性,可 作形状记忆高分子材料等…

分子电子学

分子电子学是一門研究分子並將之應用於电子元件制造領域(用分子製造電子元件)的學問,其目标是用单个分子、超分子或分子簇代替硅基半导体晶体管等固体电子元件组装逻辑电路。它的研究内容包括各种分子电子器件的合成、性能测试以及将它们组装在一起以实现一定的逻辑功能的方法。它也是一門涉及物理学、化学和材料科学等領域的跨学科學問。由于引入分子,电子元件的尺寸可以大幅缩小,分子电子学已经引起了許多人的注意,甚至還有可能突破摩尔定律。 参考文献