CRC Handbook of Thermodynamic Data of Polymer Solutions at Elevated Pressures

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出版者:CRC Pr I Llc
作者:Wohlfarth, Christian
出品人:
页数:656
译者:
出版时间:2005-1
价格:$ 384.14
装帧:HRD
isbn号码:9780849332463
丛书系列:
图书标签:
  • 高压
  • 聚合物溶液
  • 热力学数据
  • CRC手册
  • 物理化学
  • 材料科学
  • 高分子物理
  • 溶液热力学
  • 工程热力学
  • 数据库
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具体描述

This handbook provides the only complete collection of high-pressure thermodynamic data pertaining to polymer solutions at elevated pressures to date - all critical data for understanding the physical nature of these mixtures and applicable to a number of industrial and laboratory processes in polymer science, physical chemistry, chemical engineering, and biotechnology.In response to the increasing commercial interest due to the physico-chemical properties of these solutions, the "CRC Handbook of Thermodynamic Data of Polymer Solutions at Elevated Pressures" compiles information on experimental data from hundreds of primary journal articles, dissertations, and other papers into a single source entirely devoted to polymer solutions. The book contains data on vapor-liquid equilibria and gas solubilities, liquid-liquid equilibria, high-pressure fluid phase equilibria for polymer systems in supercritical fluids, enthalpic and volumetric data, and second virial coefficients, all at elevated pressures.An excellent companion to the author's previous publications, the "CRC Handbook on Thermodynamic Data of Copolymer Solutions" and the "CRC Handbook on Thermodynamic Data of Aqueous Polymer Solution", this handbook contains reliable, easy-to-use entries, references, tables, examples, and appendices that provide students, professors, and researchers with a well-organized, quick route to the data they need. "The CRC Handbook of Thermodynamic Data of Polymer Solutions at Elevated Pressures" is a staple resource for all university libraries as well as private laboratories, particularly for researchers, academics, and engineers who handle polymer systems in supercritical fluids, material science applications such as computerized predictive packages, and chemical and biochemical processes, such as synthesis and characterization, fractionation, separation, purification, and finishing of polymers and related materials.

好的,这是一份关于《CRC Handbook of Thermodynamic Data of Polymer Solutions at Elevated Pressures》的图书简介,但内容完全不涉及该书的实际主题和数据,而是围绕其他化学、物理或工程领域的书籍展开的详细构思: 《先进材料表征与微观结构解析:从量子到宏观的桥梁》 作者: [虚构作者姓名],剑桥大学材料科学与工程系 终身教授 出版年份: 2024年 图书概述 《先进材料表征与微观结构解析:从量子到宏观的桥梁》是一部深度聚焦于现代材料科学核心挑战的专著。本书旨在为研究生、科研人员以及工业界工程师提供一套全面、系统且高度实用的框架,用以理解和预测复杂材料在不同环境条件下的性能。全书紧密围绕材料的微观结构(原子排列、晶格缺陷、相界)与其宏观可观测性质(力学、电学、热学响应)之间的内在联系展开。 本书的核心创新在于其跨越了传统学科壁垒的整合性。它不仅仅是对现有表征技术的罗列,更是对这些技术所产生数据的深入解读和集成方法论的探讨。我们着重阐述如何利用先进的计算模拟(如密度泛函理论、分子动力学)来指导实验设计,以及如何反过来利用高精度实验数据来修正和验证理论模型。 第一部分:基础理论与表征哲学 本部分奠定了理解材料行为的理论基石。 第一章:结构-性能关系的再定义 本章回顾了固体物理和化学热力学在材料科学中的应用,重点讨论了热力学非平衡态在驱动材料演化中的作用。我们将探讨相变动力学、形核理论在非晶态和半晶态聚合物中的局限性,并提出一种新的多尺度耦合框架,用于描述在应力场和温度梯度下的微观结构演变。特别关注了晶界能、表面张力在纳米尺度下的标度律修正。 第二章:先进光谱学技术解析 重点介绍如何利用拉曼光谱(Raman Spectroscopy)和傅里叶变换红外光谱(FTIR)来识别聚合物链段的构象变化和化学反应。本书深入探讨了二维相关光谱(2D Correlation Spectroscopy)在解析复杂多组分体系中分子运动时间尺度上的应用。同时,我们详细分析了X射线光电子能谱(XPS)中峰形拟合的潜在误差来源,并提供了修正高空间分辨率 XPS 数据的标准操作流程。 第三章:电子与原子尺度成像 本章专注于透射电子显微镜(TEM)和扫描隧道显微镜(STM)的最新进展。内容涵盖高角度环形暗场像(HAADF-STEM)在区分轻元素(如锂离子电池中的氧、氟)方面的定量分析方法。此外,本书详细介绍了同步辐射光源下衍射成像(Ptychography)技术如何揭示材料内部的应力分布和晶格畸变,特别是对梯度材料和异质结界面的应用案例。 第二部分:力学响应与输运现象 本部分将理论和表征数据转化为可预测的材料性能。 第四章:粘弹性行为的分子动力学模拟 针对高分子材料和生物材料,本章详细阐述了如何利用耗散粒子动力学(DPD)和粗粒化分子动力学(CGMD)来模拟长链分子的松弛过程。我们提供了一套完整的参数化指南,用于将模拟结果与动态机械分析(DMA)数据进行精确对标。讨论了时间-温度等效原理(Time-Temperature Superposition)在极端温度范围内的适用性边界。 第五章:热学性能的跨尺度建模 热传导是许多工程应用的关键。本章侧重于非晶态固体和复合材料中的热阻机制。我们探讨了声子散射理论在计算无机晶体和聚合物基体中热导率中的应用。重点分析了界面热阻(Kapitza Resistance)的量化方法,特别是当界面存在官能团修饰或纳米颗粒填料时,热界面工程的最新进展。 第六章:电荷输运与界面极化 本章深入研究了介电材料和半导体材料中的电荷迁移率。内容包括弛豫时间谱(Dielectric Relaxation Spectroscopy, DRS)如何揭示自由电荷的捕获和释放过程。我们详细分析了电荷陷阱密度(Trap Density)的计算方法,并结合蒙特卡洛模拟来预测在强电场下材料的击穿机制。对于有机半导体,本书也探讨了有序性对空穴和电子传输性能的结构依赖性。 第三部分:计算化学与数据驱动的材料设计 本部分侧重于整合理论计算与高通量实验数据。 第七章:密度泛函理论(DFT)在缺陷工程中的应用 本章提供了在计算材料科学中应用DFT的实用指南。重点包括计算点缺陷的形成能、迁移能垒,以及如何准确计算掺杂原子对材料电子结构的影响。我们特别关注了计算硬度和弹性模量的有限元方法集成,以及如何处理周期性边界条件带来的系统误差。 第八章:数据科学与材料信息学 随着实验数据的爆炸性增长,本章介绍了机器学习(ML)在材料科学中的应用。我们介绍了高斯过程回归(GPR)和人工神经网络(ANN)在预测未知化合物性能中的优势。本书提供了一套用于清洗、规范化和特征工程(Feature Engineering)的材料数据库构建流程,确保模型训练的鲁棒性和可解释性。 第九章:案例研究:高性能复合材料的设计 最后,本书通过三个详细的案例研究,整合前述所有方法: 1. 固态电解质的界面稳定性: 结合XPS、分子动力学和DFT,优化锂电池正负极界面的副反应抑制。 2. 超高温陶瓷的热机械耦合: 利用原位TEM和有限元分析,理解晶界在高温蠕变中的作用。 3. 自修复聚合物的动态键合网络: 利用2D-Raman和CGMD,揭示动态共价键的可逆性对宏观韧性的贡献。 读者对象 本书适合材料科学、化学工程、物理学、高分子科学领域的研究生和博士后研究人员。对于希望将先进表征技术应用于实际工业问题的工程师,本书亦提供了必要的理论深度和实用指导。本书要求读者具备基础的物理化学和固体物理知识。

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读后感

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当我看到“CRC Handbook”这个前缀时,我的脑海里立刻浮现出那种蓝皮、厚实、沉甸甸的参考书形象。这类手册的特点就是信息密度极大,几乎没有水分,每一页都塞满了经过严格筛选和验证的数据点。关于聚合物溶液在**高压**下的热力学数据,这绝对是一个充满挑战性的研究领域。因为压力对高分子链构象和溶剂化作用的影响是高度非线性的,传统的低压模型往往会失效。我推测这本书会详细介绍如何处理和解释这些非理想行为,也许会包含一些关于状态方程(EoS)在高压下修正的最新进展。对于致力于开发新型高分子材料,特别是那些需要承受极端工作环境的应用(如航天或深层油气钻探),掌握这些精确的数据,无疑是解决实际工程难题的关键钥匙。这本书的份量,决定了它只能被少数专业人士奉为圭臬。

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这本书的标题简直就是对“高精尖”研究领域的精准概括。我联想到那些在极高压力下进行聚合反应或者材料加工的场景,比如深海探索技术中的高分子材料,或者超临界流体萃取的应用。这些领域对热力学参数的依赖性极高,稍有偏差就可能导致实验失败或产品性能不达标。因此,这本手册的内容,我推测一定是极其严谨和可靠的。它的价值或许不在于提供一个简单的公式,而在于提供一个在极端条件下,能够预测物质行为的可靠框架。读这本书的人,想必都是在各自领域内摸爬滚打多年的行家,他们需要的不是科普读物,而是能直接用于设计和计算的“硬核”数据。这种对细节的极致追求,使得这本书的实用价值和学术地位都达到了一个非常高的水平,是少数能真正推动行业技术进步的参考资料。

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这本书的名字本身就暗示了它在特定研究领域内的权威性和不可替代性。在材料科学快速发展的今天,对极端条件下的物质行为的理解变得前所未有的重要。高压环境下的热力学数据,是设计具有特定机械性能或化学稳定性的聚合物复合材料的基石。我设想这本书的编纂过程必定是极其耗时且需要全球合作的,因为它可能整合了来自世界各地实验室的、在不同高压釜中得到的验证数据。对于需要进行分子模拟或计算化学验证的学者来说,这本手册提供的实验基准数据,是检验其理论模型准确性的“试金石”。它的存在,极大地降低了科研人员在进行高压聚合物溶液研究时,重新进行基础数据采集的重复劳动,从而将精力聚焦于更前沿的理论创新上,其学术贡献不言而喻。

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从读者的角度来看,一本专注于“高压”和“聚合物溶液”这种交叉学科领域的参考书,其目标受众一定是相当垂直和专业的。我能想象,任何试图用这本书来了解基础高分子化学的读者都会感到无从下手。它更像是为那些已经在合成和表征方面有深厚积累的研究人员准备的“加速器”。书中的数据可能不仅限于热力学性质,还可能涉及到动力学相关的启发,比如在高压下混合或分离过程的驱动力分析。这种深度和广度要求使用者具备扎实的物理化学基础,能够理解这些数据背后的微观机制。如果这本书能提供一些标准化的测量方法和误差分析的讨论,那就更完美了,因为在高压实验中,误差控制一直是最大的挑战之一。总而言之,这是一本面向专家的“工具箱”,而非面向大众的“百科全书”。

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这本书的书名读起来就让人感到一丝丝的敬畏,那种厚重感和专业性扑面而来。虽然我手头并没有这本书,但我光是想象一下它的内容,就能感受到那种深邃的学术气息。我猜想,这本手册一定汇集了海量的实验数据和复杂的理论模型,专门针对聚合物溶液在远超常压环境下的热力学行为进行深入探讨。对于材料科学家或者化学工程师来说,这无疑是一本案头的宝典。想象一下,那些关于压力对溶解度、相平衡、体积膨胀等关键参数的影响,都需要极其精细的测量和严谨的分析。我甚至可以“想象”到书中会涉及到各种高压设备的操作规范和数据校准的标准,每一个图表和表格背后,都凝聚着研究人员无数次的实验和心血。它可能不仅仅是一本“查阅”的书,更像是一座知识的灯塔,指引着研究者在高压复杂体系中前行的方向。对于希望突破现有聚合物应用边界的人而言,掌握这些数据是至关重要的第一步。

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