高分子材料基础

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出版者:化学工业出版社
作者:张留成
出品人:
页数:383
译者:
出版时间:2002-2
价格:36.00元
装帧:简裝本
isbn号码:9787502536299
丛书系列:
图书标签:
  • 高分子材料
  • 材料科学
  • 高分子化学
  • 高分子物理
  • 工程塑料
  • 橡胶
  • 纤维
  • 聚合物
  • 材料工程
  • 高分子基础
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具体描述

高分子材料基础,ISBN:9787502536299,作者:张留成等编著

《现代光学实验技术》 本书系统性地阐述了现代光学实验的原理、方法与技术,旨在为从事光学研究、开发和应用的科研人员、工程师以及高等院校相关专业的研究生和高年级本科生提供一本全面、实用的参考。 全书共分为八章,内容涵盖了光学实验中的基础理论、关键技术以及典型应用。 第一章 绪论 简要回顾了光学实验的发展历程,强调了光学实验在物理学、工程学、生命科学等诸多领域的关键作用。重点介绍了现代光学实验的特点,如高精度、智能化、微纳化等,并为后续章节的学习奠定基础,明确了学习目标和研究方向。 第二章 光学元件与系统 详细介绍了光学实验中常用的各类光学元件,包括透镜、反射镜、棱镜、光栅、滤光片、偏振片等。深入剖析了这些元件的光学特性、选择依据以及使用注意事项。在此基础上,进一步讲解了光学系统的设计原则,如成像原理、像差理论及其校正方法,包括单透镜成像、组合透镜成像、望远镜、显微镜等基本光学系统的构成与工作方式,为构建复杂光学实验平台提供了理论指导。 第三章 光源与探测技术 深入探讨了不同类型光源在光学实验中的应用。重点介绍了激光器的基本原理、分类、特性(如单色性、相干性、方向性)及其在干涉、衍射、全息等实验中的关键作用。同时,也涵盖了LED、LED阵列等新型光源的应用。在光源的基础上,详细介绍了各类光学探测器的原理、性能参数(如灵敏度、响应时间、信噪比)及其选择方法,包括光电二极管、光电倍增管、CCD、CMOS等,并阐述了如何根据实验需求选择合适的光源和探测器,实现精确的光信号测量。 第四章 光学干涉与衍射实验 详细讲解了光学干涉与衍射的基本原理,如惠更斯-菲涅尔原理、杨氏双缝干涉、迈克尔逊干涉、菲索干涉、夫琅禾费衍射、菲涅尔衍射等。通过一系列经典和现代的光学实验案例,如干涉仪的结构与应用、激光干涉测量技术、光栅衍射谱仪的设计与使用、衍射成像技术等,展示了这些基本光学现象在精密测量、物质表征、全息成像等领域的广泛应用。 第五章 光学成像与显微技术 深入探讨了光学成像的原理,包括几何光学成像和物理光学成像。重点介绍了不同类型显微镜(如明场显微镜、暗场显微镜、相衬显微镜、荧光显微镜、共聚焦显微镜)的工作原理、技术特点及其在生命科学、材料科学等领域的研究应用。此外,还涵盖了现代成像技术,如数字成像、计算成像等,以及相关的图像处理技术。 第六章 光学测量与传感技术 聚焦于光学在各类测量与传感领域的应用。详细介绍了基于光学原理的测量技术,如光电测距、激光雷达、光谱分析、偏振测量、表面形貌测量等。重点阐述了各种光学传感器的工作原理、设计方法和性能评估,包括光纤传感器、光学成像传感器、光学陀螺等,并探讨了这些技术在工业自动化、环境监测、生物医学工程等领域的实际应用案例。 第七章 光学实验的搭建与数据处理 强调了光学实验设计与实施的关键环节。从实验目的的明确、实验方案的制定、实验装置的搭建,到实验数据的采集、处理与分析,均提供了详细的指导。介绍了光学实验中常用的实验平台、光学元件的固定与对准技巧、光路搭建的注意事项。特别地,对实验数据的误差分析、不确定度评估以及统计处理方法进行了深入讲解,并提供了相关的计算机辅助设计(CAD)与数据处理软件应用建议。 第八章 现代光学实验前沿 展望了光学实验在各个交叉学科中的最新发展趋势。介绍了如光镊技术及其在微纳操控中的应用、纳米光子学与表面等离激元光学、光学相干层析成像(OCT)在医学诊断中的应用、以及光场调控与全息显示等前沿领域的研究进展。旨在激发读者对光学实验创新研究的兴趣,为解决未来科学技术挑战提供新的思路和方法。 本书力求理论联系实际,在讲解基本原理的同时,辅以大量的实验实例和应用案例,帮助读者理解抽象的光学概念,掌握实际的光学实验操作技能。书中公式推导严谨,图表清晰直观,语言力求准确生动。 通过学习本书,读者将能够: 深刻理解现代光学实验的核心原理。 熟练掌握各种光学实验的搭建与操作技术。 掌握光学测量与传感的基本方法。 了解光学实验在各领域的典型应用。 具备光学实验的设计、数据处理与分析能力。 把握现代光学实验的发展趋势。 本书是光学领域科研、教学和工程实践的重要参考。

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我对这本书的物理性能部分印象尤为深刻。坦白讲,市面上很多高分子材料学的书籍在处理“结构与性能”的关系时,往往停留在表面描述,例如“这个材料很强韧”或者“那个材料很耐热”。但《高分子材料基础》的作者显然在这方面下了大功夫,他们深入挖掘了分子链的运动状态如何直接决定了材料的宏观力学响应。关于玻璃化转变温度(Tg)的讨论,书中不仅解释了其热力学意义,还结合了自由体积理论和弛豫时间的概念,提供了一种非常直观且可量化的视角来理解材料从“玻璃态”到“橡胶态”的转变。我记得书中关于拉伸形变时分子链取向和结晶度的变化分析,配有非常精细的应力-应变曲线图谱,并且针对不同形貌(无定形、部分结晶)的聚合物进行了对比分析。这种深度解析,让我不再只是机械地记忆某些材料的性能数据,而是真正理解了“为什么”它会表现出那样的特性。对于我这种致力于材料改性方向的研究人员来说,掌握了这些内在机制,才能更有效地进行材料设计和性能调控,而不是靠盲目的试错。

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如果说有什么地方让我感到略微有些挑战性,那可能是在涉及到高分子材料的加工成型部分。不过,也正是这种挑战性,彰显了本书的全面性。它没有回避高分子科学从实验室走向工业化生产的“最后一公里”的难题。关于熔融流变学的处理相当到位,详细讲解了剪切速率、温度对聚合物粘度的影响,以及由此导致的剪切变稀现象。书中对牛顿流体和非牛顿流体行为的区分,以及如何将这些流变学参数应用于注塑、挤出等工艺的预测,都提供了相当详尽的数学模型和实例分析。虽然初次接触这些偏向工程应用的数学公式时,我需要花费更多时间去理解变量之间的关系,但一旦掌握,对于理解注塑过程中型腔压力波动和制品内部应力残留的形成机制,就有了根本性的认识。这本书的价值就在于,它成功地将基础的化学原理与实际的工程应用需求进行了无缝对接,避免了成为一本“纯理论”的参考书。

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我特别关注了书中关于高分子材料老化与降解的章节。在现代可持续发展的背景下,材料的寿命和环境友好性变得越来越重要,这本书对这方面的论述非常具有前瞻性和深度。它不仅仅停留在化学反应层面,比如氧化、光解的自由基链式反应,而是深入探讨了引发这些降解的外部环境因素——氧气浓度、紫外光波长分布以及温度梯度——是如何协同作用的。书中对比分析了不同稳定剂(如抗氧剂、紫外吸收剂)的作用机理和局限性,并通过加速老化实验的设计范例,展示了如何科学地预测材料的长期使用寿命。这种对材料“全生命周期”的关注,让这本书的价值超越了单纯的性能介绍。对于任何从事材料设计或质量控制的人来说,理解降解的本质,是确保产品可靠性的关键。这本书提供了一个全面且可操作的分析框架,远超我预期的教材深度。

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这本书的装帧和排版也值得称赞,虽然内容很学术化,但整体阅读体验出乎意料地流畅。特别是对于那些涉及复杂三维结构的分子模型展示,印刷质量非常清晰,即使用放大镜仔细观察也能分辨出侧链的空间位阻和主链的构象差异。更令人满意的是,它没有那种教科书常见的“填鸭式”布局,每一章节都有一个明确的逻辑递进,而且在关键概念引入时,通常会先用一个简短的实际应用背景来“勾起”读者的兴趣,然后再切入理论细节。举个例子,在讲解共混物和合金化时,作者先提出了多相材料带来的性能互补需求,随后才详细阐述了相容性参数、界面张力以及增容剂的作用机制。这种“问题先行,理论随后”的结构安排,极大地降低了学习曲线的陡峭程度。读起来感觉就像是在听一场精心准备的学术讲座,逻辑严密,层层递进,让人很难中途放弃。

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这部厚重的《高分子材料基础》摆在我桌上已经有一段时间了,我每次翻开它,都被那种严谨而又深入浅出的讲解方式所吸引。作为一名初入高分子科学领域的研究生,我最大的困扰就是如何将那些复杂的化学结构和宏观性能联系起来。这本书在这方面做得极为出色。它并没有直接堆砌晦涩难懂的专业术语,而是从最基本的单体结构、聚合反应机理入手,一步步构建起对聚合物世界的认知框架。特别是对不同聚合反应类型——无论是自由基、逐步增长还是配位聚合——的讨论,配有大量的图示和清晰的反应式,即便是初学者也能很快捕捉到核心的反应路径和影响因素。我尤其欣赏作者在介绍聚合动力学时,那种抽丝剥茧的叙述风格,让人感觉仿佛置身于实验室中,亲眼见证分子链是如何一步步增长、交联的。这种基础知识的夯实,对于后续理解高分子材料的加工性能和最终应用是至关重要的,没有这个坚实的地基,上层的建筑就容易摇摇欲坠。我感觉这本书不仅仅是一本教材,更像是一位经验丰富的老教授,耐心地为你铺陈出整个学科的脉络。

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