表面活性剂合成技术

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页数:520
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出版时间:2009-5
价格:39.80元
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isbn号码:9787506455381
丛书系列:
图书标签:
  • 表面活性剂
  • 合成技术
  • 化学工业
  • 精细化工
  • 表面化学
  • 乳化剂
  • 洗涤剂
  • 功能材料
  • 界面科学
  • 配方技术
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具体描述

《表面活性剂合成技术》系统地介绍了表面活性剂的合成技术,主要内容包括:表面活性剂主要品种及其原料的生产技术;阴离子型、阳离子型、非离子型和两性表面活性剂及特殊表面活性剂的合成路线和技术;绿色表面活性剂和国内外限制、禁用的表面活性剂品种;表面活性剂混合物的分离、定性和定量分析的方法及各种类型表面活性剂的红外光谱特征。《表面活性剂合成技术》注重基础理论和实际应用相结合,对表面活性剂有关的物理化学基础理论和应用性能也作了论述。

《表面活性剂合成技术》可供化学、化工、材料及相关学科的研发、应用和生产技术人员使用,也可供高等院校相关专业师生参考或作为教材使用。

现代催化剂设计与应用 本书简介 本书深入探讨了现代催化剂的从头设计、精确合成、表征分析及其在化学、能源和环境领域中的广泛应用。全书结构严谨,内容涵盖了从基础理论到前沿实践的多个层面,旨在为化学、材料科学、化学工程及相关领域的科研人员、工程师和研究生提供一本全面而深入的参考著作。 第一部分:催化剂设计的基本原理与理论 本部分奠定了理解现代催化剂体系的理论基础。首先,详细阐述了催化作用的微观机制,包括活性位点的形成、反应中间体的稳定化以及过渡态的能量学考量。重点讨论了密度泛函理论(DFT)在预测催化反应路径和优化材料结构中的核心地位,并介绍了如何利用计算化学工具来指导实验设计,实现“理性催化剂设计”。 随后,内容转向对活性位点几何结构和电子结构的精细调控。探讨了单原子催化剂(SACs)的优势,包括其原子经济性和最高的原子利用率,以及如何通过配体工程和载体效应来精确调控单原子位点的电子态。此外,还深入分析了缺陷工程在构建高活性位点中的作用,例如氧化物或硫化物晶格中的氧空位或硫空位如何显著改变催化性能。 第二部分:先进催化剂的合成与结构控制 本部分聚焦于实现理论设计结果的合成方法学。我们系统地介绍了构建复杂纳米结构催化剂的多种前沿技术。 纳米材料的精准合成:详细介绍了溶剂热法、化学气相沉积(CVD)以及原子层沉积(ALD)等技术,重点阐述了如何通过精确控制反应温度、压力和前驱体浓度,来实现对纳米颗粒尺寸、形貌(如立方体、八面体、纳米片)以及晶面暴露的精准控制。 多孔材料与载体设计:探讨了沸石、金属有机框架(MOFs)和共价有机框架(COFs)在催化中的应用。特别关注了孔道结构对传质和选择性的影响,介绍了如何通过调变孔径分布和孔道拓扑结构来优化催化剂的内在和外在性质。针对多相催化,深入分析了载体材料(如碳纳米管、石墨烯、介孔二氧化硅)对活性组分分散度和稳定性的关键作用。 界面工程与复合催化剂:强调了不同材料之间界面性质对催化性能的决定性影响。系统介绍了核壳结构、异质结的构建,以及如何利用这些结构来促进电荷分离、改善吸附熵或实现协同效应。例如,研究了P-N共价键合体系在光催化中的电子转移机制。 第三部分:催化剂的先进表征技术 精确的表征是理解催化机理和指导改进的关键。本部分详细介绍了用于原位、非原位表征的尖端技术。 结构与形貌表征:侧重于高分辨透射电子显微镜(HRTEM)、扫描透射电子显微镜(STEM)及其配套的能量色散X射线光谱(EDX)和电子能量损失谱(EELS)。重点讲解了如何利用STEM-HAADF技术对亚纳米级颗粒和单原子位点进行直接成像和元素分析。 电子结构与化学态分析:深入讨论了X射线光电子能谱(XPS)和X射线吸收谱(XAS,包括XANES和EXAFS)在确定催化剂元素价态、配位环境和局部几何结构上的独特优势。尤其强调了原位/操作条件下的XAS如何捕获催化反应过程中的真实活性物种。 表面与反应性表征:详细介绍了表面等离子共振(SPR)、拉曼光谱和傅里叶变换红外光谱(FTIR)在吸附物种鉴定和反应机理研究中的应用。此外,还专门开辟章节介绍了反应程序升温技术(TPR/TPD)在评估氧化还原性质和酸碱性方面的操作细节与数据解析。 第四部分:关键应用领域的突破 本部分展示了先进催化剂在解决能源和环境挑战中的实际案例。 能源转化催化:重点关注高效电催化和光催化体系。在电催化方面,深入分析了析氢反应(HER)、析氧反应(OER)以及二氧化碳还原反应(CO2RR)中的非贵金属催化剂设计策略,讨论了如何通过调节电极材料的本征催化活性和界面稳定性来降低过电位。在光催化方面,探讨了半导体材料的光生载流子分离效率与可见光响应范围的优化技术。 环境净化催化:涉及挥发性有机物(VOCs)的催化燃烧、选择性催化还原(SCR)脱硝技术。详细分析了贵金属纳米颗粒在低温氧化反应中的稳定性问题,并介绍了负载型过渡金属氧化物催化剂的活性位点协同机制。 精细化学合成催化:讨论了高选择性加氢、氧化和C-H键活化反应中的均相与多相催化剂的对比研究。强调了手性催化剂的设计原则,以及如何通过控制催化剂的孔道环境来诱导高对映选择性。 结论与展望 本书最后总结了当前催化科学面临的主要挑战,例如催化剂的长期稳定性、高通量筛选方法的集成以及计算模型向实际体系的精确映射。并对未来人工智能(AI)辅助催化剂筛选与优化的方向进行了展望,预示着催化剂设计将进入更加智能化、数据驱动的新时代。本书力求全面覆盖催化剂领域的深度与广度,是该领域研究人员不可或缺的工具书。

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读后感

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用户评价

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这本《表面活性剂合成技术》真是让人大开眼界,我原本以为这种技术会是晦涩难懂的化学公式堆砌,结果作者的叙述方式出乎意料地引人入胜。书里对各种合成路线的剖析,不仅仅是简单地罗列反应步骤,而是深入探讨了每种路线背后的热力学和动力学原理,这对于一个希望深入理解而不是仅仅停留在操作层面的读者来说,简直是福音。尤其是在探讨新型、环境友好型表面活性剂的合成时,作者展现了对前沿科技的敏锐洞察力,对生物基原料的利用、绿色溶剂的替代等方面进行了详尽的阐述,读起来让人感觉不是在看一本陈旧的技术手册,而是在参与一场关于未来化学工业的深度对话。虽然有些章节涉及到复杂的催化剂设计和反应条件优化,但作者总能通过精妙的比喻和实际案例来辅助解释,使得即便是初次接触这些概念的读者也能把握住核心要义。它强调用工程思维来指导化学合成,这种跨学科的视角极大地拓宽了我的知识边界,让我对“合成”二字的理解不再局限于实验室的烧瓶操作,而是上升到了工业化和可持续发展的宏观层面。

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我非常欣赏作者在平衡广度与深度上的能力。这本书的覆盖面之广令人惊叹,从传统的脂肪醇聚氧乙烯醚到复杂的阴离子、阳离子、两性表面活性剂,甚至是当前备受关注的氟碳表面活性剂的替代品,都有涉及。然而,与许多试图包罗万象却流于表面之作不同,对于每一个关键的合成体系,作者都给出了足够深入的机理分析和技术剖析。例如,在讨论非离子表面活性剂的合成时,它详细区分了不同环氧乙烷的聚合催化剂对分子量分布的微妙影响,这直接关系到最终产品的润湿性或乳化性能的优劣。这种深度挖掘使得读者能够根据自己的具体应用需求,精准地选择或设计出最合适的合成路径,而不是盲目地套用通用公式。这本书更像是一位经验丰富的导师,在你疑惑的关键节点上,总能提供多角度的审视和详尽的解答,让人感觉受益匪浅。

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我得说,这本书的编排结构非常扎实,完全体现了作者深厚的学术功底和多年的实践经验。它的逻辑链条构建得极其严密,从基础的单体原料的筛选、纯化,到中间体的反应控制,再到最终产品的分离纯化和性能表征,每一步都衔接得天衣无缝。特别是关于酯化、醚化以及磺化反应的章节,不仅提供了经典的合成方法,还重点分析了不同工艺参数(如温度梯度、加料速率、反应终点判断)对最终产品质量的影响,这种对细节的关注,对于从事研发或工艺优化工作的人来说,具有极高的参考价值。书中穿插的那些“陷阱与对策”栏目,更是体现了作者的良心,他坦诚地指出了工业放大过程中最容易遇到的失控点和质量波动源,并提供了经过验证的解决方案,这比任何一本只谈理想状态的教科书都要来得实在和宝贵。它不仅仅是告诉“怎么做”,更重要的是解释了“为什么这样做是最佳选择”。

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作为一名长期在应用端打滚的工程师,我寻找的往往是那些能够快速解决实际问题的宝典,而这本《表面活性剂合成技术》在这一点上表现得淋漓尽致。它没有过多纠缠于那些宏大叙事,而是聚焦于“效率”和“成本”这两个工业界永恒的主题。书中对连续流反应器在特定表面活性剂合成中的应用进行了深入的探讨,展示了如何通过微通道技术来精确控制高危或强放热反应的安全性与选择性,这对于我们优化现有批次生产工艺,实现更高产率和更低能耗具有直接的指导意义。书中的图表绘制得极为专业和清晰,特别是那些设备流程图和物料平衡图示,简直就是一份活生生的工艺设计指南,我甚至可以直接拿着这些图纸去和设备供应商进行技术沟通。它成功地搭建了理论化学与工程实践之间的一座坚实桥梁,让晦涩的化学反应在车间尺度上变得可预测、可控。

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真正让我震撼的是这本书对未来发展趋势的预判和前瞻性布局。在技术日新月异的今天,一本技术书籍若不能与时俱进,很快就会被市场淘汰。但《表面活性剂合成技术》显然在这方面做了大量的功课。它不仅回顾了经典合成法的演进,更将大量的篇幅投入到“智能”和“可持续”这两大主题中。比如,关于酶催化合成新型酯类表面活性剂的潜力分析,以及如何利用机器学习模型预测复杂多组分反应的最佳条件,这些内容显示出作者团队紧跟全球化工前沿的研究步伐。阅读这本书,我感觉自己不仅仅是在学习现有的技术,更是在为未来十年可能到来的技术革命做好知识储备。它传递出一种积极信号:表面活性剂的合成技术远未达到顶峰,依然有巨大的创新空间等待我们去探索,这极大地激发了我对这个领域的持续研究热情。

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