商业化的高分子材料中70%以上可结晶,结晶态是高分子材料主要的聚集态形式,结晶结构调控是材料高性能化的基本途径。浙江大学潘鹏举教授团队长期从事高分子结晶领域研究,集中于高分子多晶相形成与调控方面,发现并揭示了不同高分子体系中多晶相和共晶相形成、相转变、定向调控的规律与机制,基于晶相定制实现了高分子材料的高性能化与功能化。近期,该团队进一步将高分子共晶相用于智能材料的构筑,首次利用高分子共晶相的结晶-熔融相变成功制备了电阻转变温度(TRS)可按需调控的相变离子导体材料。
商业化的高分子材料中70%以上可结晶,结晶态是高分子材料主要的聚集态形式,结晶结构调控是材料高性能化的基本途径。浙江大学潘鹏举教授团队长期从事高分子结晶领域研究,集中于高分子多晶相形成与调控方面,发现并揭示了不同高分子体系中多晶相和共晶相形成、相转变、定向调控的规律与机制,基于晶相定制实现了高分子材料的高性能化与功能化。近期,该团队进一步将高分子共晶相用于智能材料的构筑,首次利用高分子共晶相的结晶-熔融相变成功制备了电阻转变温度(TRS)可按需调控的相变离子导体材料。
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