聚合物共混物:组成与性能(上下)

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出版者:科学
作者:
出品人:
页数:916
译者:殷敬华
出版时间:2004-5
价格:130.00元
装帧:
isbn号码:9787030119346
丛书系列:
图书标签:
  • 高分子
  • 材料科学
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具体描述

《聚合物共混物:组成与性能(套装上下册)(翻译版)》是聚合物共混方面的集大成之作。内容全面,组成与性能全面叙述。与国内同类书比起来,内容全面新颖、充实。“聚合物共混”是目前高分子研究的热点,也是生产高分子材料和复合材料的重要手段,应用面非常广泛。

《聚合物共混物:组成与性能(上下)》 本书深入探讨了聚合物共混物这一复杂而重要的材料体系,旨在为科研人员、工程师以及对高分子材料有浓厚兴趣的读者提供全面而详实的理论指导和实践参考。本书分为上下两卷,分别从聚合物共混物的组成、制备、微观结构、宏观性能以及应用等方面进行了系统性的阐述。 上卷:聚合物共混物的组成与微观结构 上卷着重于聚合物共混物的基本组成原理和影响其性能的关键微观结构特征。 第一章 聚合物共混物概述: 介绍聚合物共混物的定义、分类、发展历程及其在现代材料科学中的重要地位。阐述了通过将不同聚合物进行物理混合以获得新型材料的原理,强调了共混物在克服单一聚合物性能局限性方面的优势。 第二章 聚合物共混物的相容性: 深入分析了聚合物共混物相容性的决定因素,包括热力学相容性(如Flory-Huggins理论)、分子链结构(如极性、柔顺性、结晶性)、分子量以及形变能等。详细介绍了提高相容性的常用方法,如增容剂的添加、共聚物的应用以及表面改性等,并探讨了相容性与微观形貌、宏观性能之间的内在联系。 第三章 聚合物共混物的微观形貌: 详细阐述了聚合物共混物的微观形貌,包括相的尺寸、分布、形态(如球状、海绵状、纤维状)以及界面的性质。介绍了表征微观形貌的常用技术,如扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)以及原子力显微镜(AFM)等,并解释了形貌特征如何影响材料的力学、光学和阻隔性能。 第四章 聚合物共混物的相结构与相变: 探讨了聚合物共混物中可能存在的相结构,如单相、两相、多相体系。详细介绍了相分离的动力学过程,包括热力学驱动的相分离机理(如临界相分离、自旋odal分解)和动力学控制的相分离过程。分析了温度、浓度、搅拌速率等因素对相结构形成的影响,并介绍了结晶共混物、玻璃态共混物等不同相态下的结构特征。 第五章 聚合物共混物的界面与界面层: 聚焦于共混物中不同聚合物相之间的界面,强调了界面在传递应力、影响相容性以及调控性能中的关键作用。介绍了界面层的厚度、组成和性质,以及界面张力、界面结合力等概念。分析了界面改性技术,如接枝共聚、表面活性剂处理等,对改善界面性能和宏观表现的积极影响。 第六章 聚合物共混物的宏观结构与制备方法: 介绍了聚合物共混物的宏观结构特征,如各向同性或各向异性。系统梳理了聚合物共混物的常见制备方法,包括熔融共混(如双螺杆挤出、开炼机)、溶液共混、原位聚合共混等。详细阐述了不同制备方法的原理、优缺点以及对共混物性能的影响。 下卷:聚合物共混物的宏观性能与应用 下卷则将重点放在聚合物共混物的宏观性能评价、性能调控以及在各个领域的实际应用。 第七章 聚合物共混物的力学性能: 深入分析了聚合物共混物的拉伸强度、断裂伸长率、弯曲模量、冲击强度、硬度、疲劳寿命等关键力学性能。探讨了相容性、微观形貌、界面结合力等因素对这些力学性能的影响机制。重点介绍了如何通过优化组成和制备工艺来提升共混物的韧性、强度或刚度,满足不同应用场景的需求。 第八章 聚合物共混物的热性能: 详细介绍了聚合物共混物的玻璃化转变温度(Tg)、熔点(Tm)、热变形温度(HDT)、维卡软化点、热稳定性(如TGA分析)以及阻燃性能等。分析了共混物的热性能如何受到组分、相容性和微观结构的影响,并介绍了通过共混技术改善材料的耐热性、降低燃性的方法。 第九章 聚合物共混物的流变性能: 探讨了聚合物共混物在熔融状态下的流变行为,包括黏度、剪切稀化行为、弹性等。分析了共混物的流动特性如何受到组分、相结构、相态和添加剂的影响。介绍了流变性能在加工过程中的重要性,以及如何通过共混设计来优化材料的可加工性。 第十章 聚合物共混物的其他性能: 涵盖了聚合物共混物在阻隔性(如气体、水分)、光学性能(如透光性、雾度)、电性能(如介电常数、导电性)、耐候性、耐化学性等方面的表现。详细分析了这些性能与共混物组成、微观形貌及界面特征的关系,并介绍了如何通过共混设计来赋予材料特殊的功能。 第十一章 聚合物共混物的性能调控与设计: 总结了提升聚合物共混物性能的策略,包括多组分共混、纳米增强共混、响应性共混等。探讨了如何通过分子设计、界面工程以及制备工艺的优化来主动调控共混物的各项性能,实现材料的功能化和高性能化。 第十二章 聚合物共混物的典型应用: 广泛介绍了聚合物共混物在各个领域的典型应用,如汽车工业(保险杠、仪表盘)、电子电器(外壳、绝缘件)、包装材料(薄膜、容器)、建筑材料(管道、板材)、医疗器械以及纤维和纺织品等。通过具体案例分析,展示了聚合物共混物作为一种重要的工程材料,如何解决实际工程问题并推动技术进步。 第十三章 聚合物共混物的未来发展趋势: 对聚合物共混物领域的前沿研究方向进行了展望,包括生物可降解聚合物共混物、智能聚合物共混物、纳米复合共混物、以及绿色环保的共混材料制备技术等。强调了通过协同创新,不断拓展聚合物共混物的应用领域,为可持续发展贡献力量。 《聚合物共混物:组成与性能(上下)》致力于提供一个全面、深入的学习平台,帮助读者理解聚合物共混物的科学原理,掌握性能调控的关键技术,并为开发新型高性能聚合物材料提供理论支撑和实践指导。

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读后感

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我一直对高分子材料领域抱有浓厚的兴趣,尤其是在这个信息爆炸的时代,能够找到一本深入浅出的书籍来系统性地梳理知识脉络,实在是难得的机遇。当我看到《聚合物共混物:组成与性能(上下)》这本书的封面时,就立刻被它所吸引。虽然我还没有来得及深入研读,但从目录和前言中,我足以感受到编者在内容组织上的用心良苦。上下册的划分,暗示着这是一个庞大而复杂的主题,作者将其拆解开来,便于读者循序渐进地理解。我期待它能为我提供一个清晰的框架,让我能够理解不同聚合物如何通过物理或化学手段结合,形成具有更优异性能的材料。尤其是我对如何通过调整共混物的组分比例来精确控制其宏观性能充满好奇,这本书似乎正是我寻找的答案。我设想,书中会详细介绍不同类型聚合物之间的相容性问题,以及如何通过添加相容剂来改善共混物的性能。此外,我对共混物的微观结构,例如相形貌、界面相互作用等如何影响其力学、热学、光学和阻隔性能等方面的具体阐述,更是充满了期待。这本书或许能解答我长期以来关于“为什么某些聚合物混合后性能会得到显著提升,而另一些则不然”的疑问。

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我对材料科学领域的新兴技术和交叉学科的融合一直保持着敏锐的观察。《聚合物共混物:组成与性能(上下)》这本书,我将其视为一个了解聚合物共混物这一重要材料体系的窗口。我好奇的是,这本书是否会深入探讨聚合物共混物与其他材料科学领域的交叉与融合?比如,如何将聚合物共混物与纳米技术相结合,构建新型的纳米复合材料?又如何利用聚合物共混物来开发具有智能响应功能的材料,例如自修复材料、形状记忆材料等?我期待书中能够提供一些这方面的启发性内容,让我能够看到聚合物共混物在未来材料发展中的无限可能。同时,我也关注到,可持续发展已成为全球共识,那么在聚合物共混物领域,是否有关于生物降解性共混物、可回收共混物等方面的论述?这本书能否为我描绘出聚合物共混物在构建绿色、可持续材料体系中所扮演的角色?

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作为一名长期在聚合物加工行业摸爬滚打的工程师,我深知理论知识与实际生产之间的联系与脱节。《聚合物共混物:组成与性能(上下)》这本书,我更希望它能成为我解决实际生产难题的“金钥匙”。我期待书中能够包含大量与生产工艺相关的细节,例如不同共混工艺(如熔融共混、溶液共混等)的优缺点,以及如何根据具体材料和产品要求选择最合适的工艺。此外,我也非常关心共混过程中可能出现的各种问题,以及相应的解决方案,比如相分离、界面粘附不良、加工流动性差等。书中是否有针对这些常见问题的深入剖析和指导?我非常希望能够找到一些实操性的建议,帮助我优化现有的生产流程,提高产品质量。当然,对于一些新型的共混技术,例如原位聚合共混、纳米复合共混等,我也希望书中能够有所提及,让我能够及时了解行业前沿技术,为企业的技术升级提供参考。

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我是一名对材料性能优化充满好奇的学生,尤其对那些能够通过简单组合就能获得“1+1>2”效果的材料制备技术情有独钟。《聚合物共混物:组成与性能(上下)》这本书,正好切中了我的兴趣点。我印象深刻的是,我曾经接触过一些关于聚合物改性的文献,但总感觉缺乏一个系统性的理论指导,难以深入理解其背后的科学原理。我希望这本书能够填补这个空白,详细阐述不同聚合物组分的选择原则,以及它们在共混过程中的相互作用机制。例如,为什么某些极性聚合物与非极性聚合物的共混如此困难?又该如何通过化学结构的设计来增强它们的相容性?我非常期待书中能够给出清晰的解答,并且提供一些具体的案例分析。此外,我也对共混物在不同应用场景下的性能表现十分关注,比如在汽车轻量化、电子电器封装、医疗器械等领域,聚合物共混物是如何发挥其独特优势的?这本书能否为我提供一些这方面的应用实例,让我能够更好地将理论知识与实际应用联系起来?

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说实话,我购买《聚合物共混物:组成与性能(上下)》这本书,更多的是抱着一种“求知若渴”的心态,希望能从更宏观和更具前瞻性的角度去理解聚合物共混技术的发展脉络。我知道,这个领域的研究日新月异,新的共混体系和性能不断涌现。我希望这本书不仅仅是停留在基础理论层面,更能涉及到一些前沿的研究动态和最新的技术应用。比如,近年来备受关注的生物基聚合物共混物,以及如何利用共混技术开发新型的功能性材料,例如导电共混物、阻燃共混物等,都是我非常感兴趣的方向。我期待书中能够有这方面的介绍,让我能够了解到当前研究的热点和未来的发展趋势。当然,我也知道,一本书的篇幅有限,不可能涵盖所有内容,但如果它能够为我提供一个思考问题的方向,引导我进一步深入研究,那就已经足够了。我对书中关于如何利用计算模拟手段来预测共混物性能的章节尤其感兴趣,因为我知道,这在现代材料科学研究中扮演着越来越重要的角色。

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