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一方面以聚合物复合材料加工瓶颈科学问题为研究基础,面向光、电、磁、热、力、生物和智能响应等场景,研究聚合物多级结构调控、纳米填料界面调控、加工场调控、填料形貌调控等问题。另一方面开展绿色可降解、可再生材料的工业加工技术开发以及后续工程放大研究。以聚合物新材料最终应用为落脚,构建教育、科研到产业化的闭环。 1. 先进聚合物复合功能材料的研制,建立“逆功能化分析”的材料结构设计思路,面向对国民经济有重大现实意义的真正需求,在热管理材料、柔性电子材料、PVA光学膜、介电薄膜、锂电池和电磁材料等材料上取得创造性突破; 2. 难加工高分子材料的加工和高性能化,通过拓展新型加工设备和加工技术的原创性研究,突破材料加工场的局限,挖掘解缠结超高分子量聚乙烯和生物可降解高分子的性能潜力; 3. 多糖绿色可再生高分子材料的工程放大及其应用,通过放大研究获得设备、工艺与结构及功能的相互关系与内在联系,在此基础上归纳出材料大规模工业制造的通用设备与工艺规律,争取在较短时间实现新材料从书本到货架的首创突破。