聚合物复合材料

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出版者:中国轻工业出版社
作者:黄丽
出品人:
页数:303
译者:
出版时间:2001-6-1
价格:35.00元
装帧:平装(无盘)
isbn号码:9787501926299
丛书系列:
图书标签:
  • 聚合物复合材料
  • 复合材料
  • 材料科学
  • 聚合物
  • 工程材料
  • 复合材料力学
  • 复合材料应用
  • 纳米复合材料
  • 先进材料
  • 材料工程
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具体描述

《高等学校专业教材·高分子材料与工程专业系列教材·聚合物复合材料》为高分子材料与工程本科专业教材之一。全面系统分析了聚合物复合材料的增强材料、制造方法、力学性能、界面、理化性能等。该书内容科学、材料丰富、理论深刻、解说详尽、条理清楚。可以说这是一本优秀的教材。

现代材料科学前沿探索:功能化纳米复合材料的设计与应用 本书聚焦于材料科学领域中发展最为迅猛且具有巨大应用潜力的一个分支——功能化纳米复合材料。全书旨在提供一个全面、深入且极具实践指导意义的知识体系,涵盖从基础理论到尖端制备技术,再到多领域交叉应用的完整链条。 本书并未涉及传统意义上基于大分子链交联或填料增强的“聚合物复合材料”的经典结构与性能研究,而是将视角完全聚焦于纳米尺度的界面工程与功能集成。我们相信,只有在纳米尺度上实现对材料组分(基体与增强体/功能单元)的精准调控,才能解锁材料的革命性性能。 第一部分:纳米复合材料的理论基石与设计原理 本部分深入剖析了构成功能化纳米复合材料的物理化学基础,为后续的制备与性能预测奠定坚实的基础。 第一章:纳米尺度下的界面物理化学 重点探讨了纳米填料(如碳纳米管、石墨烯、纳米氧化物、量子点等)与传统基体材料(金属、陶瓷、乃至特种工程塑料)之间的相互作用机制。我们详细分析了范德华力、静电作用、氢键、以及共价键合在纳米界面上的贡献。特别引入了表面能梯度理论,解释了如何通过表面改性来优化填料的分散性与界面相容性,这是克服传统复合材料中“团聚”和“脱层”两大核心难题的关键。 第二章:多尺度建模与性能预测 不同于宏观力学方法的局限性,本章侧重于利用计算材料学手段,对纳米复合材料的性能进行前瞻性预测。我们详细介绍了分子动力学模拟(MD)在预测界面热导率、力学响应(如屈服点和断裂韧性)中的应用。同时,引入有限元方法(FEM)在微观结构(如填料分布、孔隙率)与宏观性能之间的桥接作用。本章特别强调了多尺度耦合模型的建立,以精确模拟纳米结构在不同载荷和温度条件下的演化路径。 第三章:功能化导向的设计理念 本书的核心理念在于“功能优先”。本章系统梳理了如何根据目标应用(如电磁屏蔽、生物相容性、催化活性)反推所需的纳米组分和界面结构。我们探讨了拓扑结构设计,例如构建贯穿基体的导电网络、形成多孔或分级多孔结构以增强吸附或分离效率,以及利用核壳结构实现功能单元的保护与控释。 第二部分:先进功能化纳米复合材料的制备与表征技术 本部分详述了如何将理论设计转化为实际材料,涵盖了从纳米原料分散到最终结构固化的全流程高精度控制技术。 第四章:纳米填料的高效、稳定分散技术 高质量的纳米复合材料依赖于均匀的分散。本章详细对比了物理分散法(高剪切、超声波处理)的优缺点,并重点介绍了化学功能化技术,包括原位接枝、表面氧化还原处理以及使用嵌段共聚物作为分散剂/偶联剂的策略。针对不同极性基体,提供了定制化的分散方案。 第五章:原位生长与自组装策略 为了实现原子级别的结构控制,本章着重介绍了原位聚合技术,例如在聚合物基体内部直接合成纳米粒子或纳米纤维,确保了界面的化学键合。此外,深入探讨了利用动态平衡反应和超分子相互作用(如氢键、π-π堆叠)驱动纳米单元在基体中形成有序、自修复或响应性结构(如液晶态、导电纤维网络)的自组装技术。 第六章:先进表征手段的应用 材料性能的验证离不开精密的表征。本章不仅仅停留在SEM/TEM等常规成像,而是深入讲解了透射电子显微镜(STEM)的高分辨率分析在揭示界面结构、晶格畸变方面的应用。此外,详细介绍了X射线光电子能谱(XPS)和固态核磁共振(ssNMR)在确定界面化学环境和键合状态上的关键作用,这是判断功能化成功与否的关键指标。 第三部分:跨学科应用的前沿探索 本部分将理论和技术应用于解决当前工程领域中的重大挑战,展示功能化纳米复合材料的巨大潜力。 第七章:高性能能源存储与转换系统 本章专注于开发下一代储能器件。探讨了如何利用高长径比的纳米管或纳米片构建超高导电/离子导电网络,用于固态电解质或超级电容器电极。内容包括利用石墨烯基复合材料提高锂离子电池的界面稳定性和倍率性能,以及开发基于金属氧化物纳米复合结构的光催化剂,实现高效的水分解或污染物降解。 第七章:智能传感与驱动材料 重点研究基于压电效应、热电效应或电磁屏蔽功能的复合材料。详细论述了如何通过引入特定取向的纳米纤维或磁性纳米颗粒,实现对外界刺激(温度、应力、电磁波)的高灵敏度、多模态响应。案例研究包括用于柔性电子设备的高效热管理材料和用于非接触式传感的纳米增强型压阻薄膜。 第九章:生物医学工程中的功能集成 本章关注材料的生物相容性、可降解性以及功能性载药能力。研究了如何将具有抗菌活性的纳米银或氧化锌与生物可降解聚合物结合,用于开发长效抗菌涂层。此外,还深入探讨了用于精准药物递送的纳米复合载体设计,重点在于通过pH敏感或酶响应型纳米单元,实现药物在特定病灶区域的靶向释放。 总结与展望 本书在最后总结了当前功能化纳米复合材料研究面临的主要挑战,如规模化制备的成本控制、长期稳定性验证以及多功能集成时的性能权衡问题,并对未来十年内该领域可能出现的突破性进展(如人工智能辅助材料设计、活体材料工程)进行了展望。本书力求成为从事先进材料研究、开发及工程应用领域的科研人员、工程师及高年级学生的必备参考书。

作者简介

目录信息

第1章 绪论
1.1 复合材料的发展史
……
第2章 基体材料
2.1 概述
……
第3章 复合材料的增强材料
3.1 玻璃纤维
……
第4章 纤维复合材料及其制造方法
4.1 聚合物基复合材料
……
第5章 复合材料力学性能
5.1 概述
……
第6章 复合材料的界面
6.1 研究复合材料界面的重要性
……
第7章 复合材料理化性能
7.1 功能复合材料的发展和应用
……
· · · · · · (收起)

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