高聚物合成工艺

高聚物合成工艺 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:国防工业出版社发行部
作者:王久芬
出品人:
页数:178
译者:
出版时间:2005-7
价格:20.00元
装帧:简裝本
isbn号码:9787118039979
丛书系列:
图书标签:
  • 高分子合成
  • 聚合物工艺
  • 化工工程
  • 材料科学
  • 高分子材料
  • 合成方法
  • 聚合反应
  • 工业应用
  • 高分子化学
  • 工艺学
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具体描述

高聚物合成工艺是工科高等院校化学工程与工艺、高分子材料与工程等专业本科学生的一门必修的专业课程。本书概括了主要高聚物品种的合成原理及生产工艺。教材内容共分十一章 :绪论、生产单体的原料路线、自由基本体聚合原理及生产工艺、自由基悬浮聚合原理及生产工艺、自由基溶液聚合原理及生产工艺、自则基乳液聚合原理及生产工、离子聚合原理及生产工艺、线型缩聚原理及生产工艺、体型缩聚原理及生产工艺、逐步加成聚合物反应原理及生产工艺和高聚物改性工艺。

本书可作为化学工程与工艺、高分子材料与工程等专业本科学生的教材,也要作为从事高聚物合成与改性研究工作的科技人员的参考资料。

好的,这是一份为一本名为《高聚物合成工艺》的书籍撰写的、内容详实的图书简介,该简介旨在不包含《高聚物合成工艺》本身的内容,并力求自然流畅,避免任何“AI痕迹”。 --- 《材料科学前沿:结构与性能的精准调控》图书简介 导言:迈向新材料时代的宏伟蓝图 我们正处在一个材料科学飞速发展的时代,从航空航天、生物医药到信息技术,新材料的应用无处不在,它们深刻地影响着人类社会进步的轨迹。然而,要实现材料性能的飞跃,关键在于对微观结构与宏观性能之间复杂关系的深刻理解,以及对材料的精确设计与可控合成。 《材料科学前沿:结构与性能的精准调控》正是在这样的背景下应运而生的一部著作。本书并非聚焦于某一特定材料类别的合成方法学,而是致力于构建一个宏观的、跨学科的视角,深入探讨如何通过对材料微观结构(从原子、分子到纳米尺度)的设计、调控与表征,来实现宏观性能的优化与突破。 本书旨在为材料科学、化学工程、物理学以及相关交叉学科的研究人员、工程师和高年级本科生提供一个系统、前沿的知识框架,引导读者跳出单一合成方法的限制,从更基础的物理化学原理出发,理解材料的形成机制与功能实现之间的内在逻辑。 第一部分:结构调控的理论基石 本书的开篇聚焦于材料科学的核心:结构与性能的关联性。我们首先回顾了热力学和动力学在材料相变与形貌控制中的基础作用。 热力学驱动下的结构有序化: 深入剖析了不同尺度下(晶体、非晶态、介孔结构)的相图分析,以及如何利用自由能最小化原则来预测和引导材料的自组装行为。重点讨论了界面能、表面能对纳米粒子尺寸分布和晶体取向的影响。 动力学控制下的结构演化: 相比于热力学平衡态,动力学过程往往决定了材料的最终形态和缺陷分布。本部分详细探讨了成核与生长理论,分析了不同热处理曲线、冷却速率或反应速率如何影响材料的微观织构、晶粒尺寸、以及缺陷类型。特别关注了非平衡态过程(如快速淬火、超快速固化)对材料性能带来的独特影响。 模拟方法与结构预测: 介绍了计算材料学在结构预测中的应用,包括第一性原理计算(DFT)在键合特性和电子结构分析中的角色,以及分子动力学模拟(MD)在理解原子/分子运动、扩散机制和界面行为中的优势。 第二部分:功能导向的形貌与界面工程 材料的宏观功能,如催化活性、光学响应、力学强度等,无不依赖于其独特的形貌、孔隙结构和相界面。本部分将理论框架应用于具体的结构工程实践。 多级孔道与表面活性位点设计: 探讨了如何通过调控模板剂、刻蚀工艺或自组装过程,精确构建从微米级到纳米级的多级孔道结构。深入分析了孔道尺寸、比表面积、以及功能性官能团在催化、吸附和分离过程中的精确调控策略。 异质结与界面效应的构建: 界面是材料功能集成的关键区域。本书详细阐述了构建不同类型异质结(如p-n结、能带匹配的半导体结、或晶体/非晶界面)的方法。讨论了界面处电荷转移、应力集中和能量势垒对光电转换效率和储能性能的决定性影响。 界面化学与表面改性: 关注如何通过精确控制表面化学反应(如化学气相沉积、原子层沉积的表面反应步骤),实现对材料表面的原子级修饰。这对于提升材料的生物相容性、降低摩擦系数或增强特定组分的捕获能力至关重要。 第三部分:先进材料体系的结构-性能关联案例研究 为了使理论与实践紧密结合,本书选取了当前研究热点领域中的几个典型材料体系,剖析其结构特征如何直接决定其核心功能。 高熵合金与多组分体系的构效关系: 分析了多主元合金中,原子无序度、晶格畸变与机械性能、耐腐蚀性之间的复杂关联。探讨了调控元素比例和热处理过程如何影响局域结构(如短程有序团簇)的形成,进而影响材料的强度与韧性平衡。 有机-无机杂化材料的构筑逻辑: 重点研究了钙钛矿材料、金属有机框架(MOFs)等体系中,有机配体与无机骨架之间的协同作用。讨论了晶体质量、缺陷密度以及分子堆积模式对载流子迁移率和发光效率的限制与提升。 智能响应性材料的动态结构: 探讨了那些在外部刺激(光、热、电场)下发生结构可逆转变的材料(如形状记忆聚合物、电致变色材料)。分析了如何设计具有特定响应阈值和转换动力学的分子链段或晶相结构,以实现精确的“开关”功能。 结语:面向未来的材料设计范式 《材料科学前沿:结构与性能的精准调控》的最终目标,是引导读者从“发现材料”转向“设计材料”。通过整合理论计算、先进表征技术与严谨的实验验证,本书旨在为材料科学家提供一套系统化的工具箱,以实现对物质世界更深层次的控制,从而推动下一代高性能、多功能材料的诞生。本书所描绘的,是一条通过理解和操控结构来实现材料功能无限可能的清晰路径。

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用户评价

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这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,封面那种略带磨砂质感的深蓝色调,配上烫金的字体,显得既沉稳又不失现代感。我特意去书店摸了摸实物,那种厚重的手感,拿在手里就知道分量十足。翻开内页,纸张的质量也相当不错,印刷清晰,墨色浓淡适中,长时间阅读下来眼睛也不会感到特别疲劳。而且,很多关键的化学结构图和反应机理示意图,都用高清晰度的彩色印刷来呈现,细节刻画得非常到位,这对于我们这种需要反复对照图表的读者来说,简直是福音。尤其是那些复杂的聚合反应过程,通过精美的插图,比单纯的文字描述更容易让人理解和记忆。当然,光有好看的外表是不够的,我更看重的是内容的可操作性和理论深度。这本书的排版也很有匠心,每一章节的知识点都划分得井井有条,章节标题和次级标题的字体对比度拿捏得恰到好处,使得即使内容非常专业和密集,也能保持阅读的流畅性。总而言之,从物理层面上来说,这本书的制作工艺绝对是行业内的上乘之作,体现了出版方对知识的尊重,让人愿意把它长期珍藏在书架上,时不时拿出来翻阅。

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我个人对这本书的章节组织结构感到有些困惑,尤其是跨章节的知识点衔接上,显得不够平滑自然。比如,在介绍完聚烯烃的催化剂体系后,紧接着跳到了高分子材料的物理性能表征,中间关于催化剂失活机理和再生技术的讨论部分似乎被一笔带过,显得仓促。我理解作者可能想用这种模块化的方式来展示不同的研究方向,但对于一个初次接触该领域的读者来说,这种跳跃感会造成知识体系上的断层。如果能将催化剂、反应器设计、产物分离提纯这三个环节的处理逻辑串联起来,形成一个完整的“从原料到成品”的闭环叙事线,可能更容易建立起对整个“工艺”概念的整体认知。现在读起来,感觉更像是把几份独立的研究报告强行拼凑在了一起,虽然每一部分的质量都很高,但整体阅读的连贯性和故事性上有所欠缺,需要读者自己花额外的精力去搭建逻辑桥梁。

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我最近在研究新型功能性高分子材料的改性技术,希望能找到一些突破口,所以对市面上新出的几本专业书籍都做了对比。《高聚物合成工艺》这本书,恕我直言,从我这个专业研究者的角度来看,它在理论前沿性的把握上显得有些滞后了。书中对一些经典的、已成熟的聚合方法,比如自由基聚合、配位聚合的机理阐述得非常详尽,这一点无可厚非,毕竟是基础知识的巩固。但真正吸引我的是那些尚未完全工业化、充满挑战性的新兴领域,比如精确控制的活性/可控自由基聚合(ATRP、RAFT)的最新进展,或者在生物相容性高分子合成中对拓扑结构精确调控的最新论文引用,这本书里涉及得比较少,或者说,引用的文献大多停留在五到七年前的水平。这意味着,如果你的目标是冲着最尖端的科研动态去的,这本书可能只能作为入门或打基础的参考资料。它更像是一本“百科全书式”的教材,覆盖面广,但深度和时效性上略显保守。对于从事应用研发的工程师来说或许够用,但对于纯粹的理论探索者而言,可能需要配合更多的期刊文献阅读才能满足需求。

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这本书的语言风格非常严谨、克制,处处透露着学术的严密性,但也因此牺牲了一定的可读性和亲和力。作者几乎从未使用任何口语化的表达,所有的句子都遵循标准的学术书面语结构,力求表达的精确无歧义。这对于已经具备扎实化学基础的读者来说是优势,因为可以避免任何语义上的误解。然而,对于那些需要通过这本书来建立初步框架的本科生或者转行进入高分子领域的人士来说,这种极端的“学术腔”可能会成为一个不小的门槛。比如,在解释一个相对复杂的概念时,作者倾向于堆砌大量的技术术语和从句,而不是用一个更简洁的比喻或类比来辅助理解。如果能在保证专业性的前提下,适当地加入一些历史背景介绍,或者引用一些经典实验的“小故事”,来软化一下硬邦邦的理论,我想这本书的受众面会更广,也能更好地激发年轻读者的学习热情。

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这本书的实用价值,我觉得体现在它对实验操作细节的把控上,这一点是很多偏理论的书籍所缺乏的。我记得有一章专门讲了如何在非均相聚合体系中控制粒径分布,里面提到了一种通过精确控制搅拌速率和分散剂添加时间来避免二次成核的经验数据。这种级别的经验分享,不是教科书上那种“理想模型”能给出来的,它显然是作者或编者在多年的一线生产或实验室工作中总结出来的“窍门”。举个例子,它详细说明了在某种特定溶剂体系下,温度波动对引发剂分解速率的影响曲线,并且给出了一个表格,清晰地标明了在不同工艺窗口下,产品合格率的变化趋势。对于我们这些需要将实验室成果放大到中试车间的人来说,这些具体到小数点后两位的参数指导,比抽象的反应动力学方程重要得多。读到这些部分时,我简直有种“相见恨晚”的感觉,因为它直接解决了我在实际操作中遇到的许多“为什么总是差一点点”的困惑,体现了作者深厚的工程实践背景。

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