高分子科学基础

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出版者:化学工业出版社
作者:顾雪蓉等编
出品人:
页数:283 页
译者:
出版时间:2003-9
价格:40.0
装帧:平装
isbn号码:9787502547202
丛书系列:
图书标签:
  • 高分子科学
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  • 材料科学
  • 化学
  • 物理
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  • 高分子物理
  • 高分子工程
  • 高分子
  • 基础教材
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具体描述

本书系统地介绍了高分子科学这一学科的各方面基础知识。本书主要介绍高分子物理、高分子合成化学和高分子加工三大部分,结合了许多国内外高分了科学研究的新成果,按教学要求和学时规定进行了编写,同时注重了理论知识的阐述和实用技术的介绍。本书适用于从事高分子生产的技术人员和应用高分子材料的其他领域研究人员使用,也适合高校化学与化工专业师生参考,还是报考高分子专业研究生的重要参考书。

《高分子科学基础》这本著作,致力于构建读者对高分子材料世界的系统性认知。全书紧密围绕高分子科学的核心概念展开,从基础理论到前沿应用,力求提供一个清晰、严谨且深入的学习路径。 第一部分:高分子链的结构与性质 本部分着重于揭示高分子材料最本质的组成单元——高分子链。我们将从单体的结构出发,深入探讨不同类型的单体如何通过聚合反应形成长链,以及聚合反应的机理,如自由基聚合、阳离子聚合、阴离子聚合以及配位聚合等。在此基础上,我们将详细阐述高分子链的构象,包括链的柔顺性、自由旋转、取向以及构象转变等,并解释这些微观结构如何直接影响到宏观的物理性质。 此外,本部分还将深入分析高分子链的分子量及其分布。我们将介绍表征分子量的各种方法,如数均分子量、重均分子量、粘均分子量以及Z均分子量,并阐述分子量分布对高分子材料力学性能、加工性能以及应用性能的关键作用。高分子链之间的相互作用,例如范德华力、氢键以及偶极-偶极相互作用,也是本部分的重要研究内容,这些相互作用直接决定了高分子材料的聚集态结构和性能。 第二部分:高分子的聚集态结构 高分子链并非孤立存在,它们会以不同的方式排列组合,形成宏观可见的聚集态结构。本部分将详细介绍高分子材料的几种主要聚集态形式: 无定形结构: 深入分析无定形聚合物的微观结构特点,包括链的缠结、自由体积等,并探讨其玻璃化转变温度(Tg)的概念及其对材料性能的影响。我们将详细讲解影响Tg的因素,如链的刚性、分子量、极性基团以及分子间作用力。 半结晶结构: 重点阐述结晶聚合物的微观形核和生长过程,介绍球晶、链堆积等结构单元。我们将深入探讨结晶度、晶体尺寸、取向等参数如何影响材料的力学强度、韧性、光学性能以及耐化学性。 其他聚集态结构: 还会涉及液晶高分子、嵌段共聚物的微相分离结构等更复杂的聚集态形式,并初步探讨这些特殊结构带来的独特性质。 第三部分:高分子材料的力学性能 力学性能是高分子材料最基本、最重要的性能之一。本部分将从微观结构出发,系统阐述高分子材料的各种力学行为: 弹性: 详细介绍高分子材料的弹性回复机理,包括橡胶弹性。我们将讲解应力-应变曲线,分析弹性模量、泊松比等参数。 塑性与粘弹性: 深入探讨高分子材料的塑性变形过程,以及粘弹性行为的微观机制。我们将介绍蠕变、应力松弛等现象,并分析温度、应变速率等因素对粘弹性的影响。 强度与断裂: 重点分析高分子材料的抗拉强度、弯曲强度、冲击强度等。我们将探讨裂纹的萌生与扩展机理,介绍断裂韧性等概念,并分析影响强度的因素,如分子量、结晶度、填料等。 疲劳与老化: 简要介绍高分子材料在循环载荷下的疲劳行为,以及在环境因素(光、热、氧等)作用下的老化机理和性能衰减。 第四部分:高分子材料的其他重要性能 除了力学性能,高分子材料还展现出丰富多样的其他重要性能,本部分将对此进行介绍: 热性能: 详细讲解玻璃化转变温度(Tg)、熔点(Tm)等关键热转变点,以及比热容、热导率、热膨胀系数等热物理性质。 光学性能: 阐述高分子材料的光透射性、折射率、双折射等光学特性,并介绍透明、半透明、不透明等概念。 电性能: 介绍高分子材料的介电性能、导电性、绝缘性等。我们将讨论电介质损耗、击穿强度等参数,并介绍导电聚合物的原理。 化学性能: 重点分析高分子材料的溶解性、溶胀性、耐化学品性以及化学稳定性。我们将讨论溶剂与聚合物的相互作用,以及聚合物在酸、碱、氧化剂等环境下的行为。 第五部分:高分子材料的制备与加工 本部分将简要介绍高分子材料的制备方法和加工技术: 聚合方法: 回顾常见的聚合方法,并介绍一些特殊的聚合工艺,如本体聚合、溶液聚合、悬浮聚合、乳液聚合等。 成型加工: 介绍高分子材料的主要成型加工方法,如注塑、挤出、吹塑、压延、涂布等,并简要阐述其基本原理。 第六部分:高分子科学的前沿与应用 为了展现高分子科学的活力与广阔前景,本部分将简要介绍一些高分子科学的前沿研究方向和典型应用领域。例如,功能高分子、生物医用高分子、纳米高分子材料、智能高分子材料等。同时,也将提及高分子材料在日常生活、工业生产、医疗健康、环境保护等领域的广泛应用实例,以激发读者对高分子科学的兴趣,并引导其进一步深入探索。 《高分子科学基础》旨在为读者提供一个扎实的高分子科学知识体系,帮助其理解高分子材料的本质,掌握分析和解决高分子材料问题的基本方法,并为进一步学习更深入、更专业的高分子科学内容打下坚实的基础。

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这本书的阅读体验非常“硬核”,充满了理工科特有的精确和深度,但这种“硬核”并非难以接近,而是组织得非常精妙。我尤其欣赏作者在处理高分子加工成型部分的态度。他们没有仅仅停留在描述熔融流动性这种基础概念上,而是深入探讨了剪切速率、拉伸比对最终产品微观结构(如取向度)的影响,以及这些微观变化如何反作用于机械强度和热稳定性。那些关于非晶区和结晶区相互作用的讨论,逻辑链条非常清晰,读起来让人有一种豁然开朗的感觉。不过,有一点我个人感觉稍有欠缺,那就是在涉及高分子复合材料的界面粘接理论时,篇幅似乎有点过于保守了。强化纤维与高分子基体之间的作用力机制,是决定复合材料性能的关键,期待未来版本能在这方面加入更具突破性的见解和更丰富的微观模拟结果。总体而言,这是一部需要沉下心来精读的工具书。

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这本《高分子科学基础》给我的感觉是,它试图用一种百科全书式的严谨性,来覆盖整个高分子领域的广度和深度。它的优势在于其内容的完整性和权威性,涵盖了从单体合成到聚合物宏观性质的每一个关键环节,几乎没有知识盲区。我特别欣赏它在理论推导后,紧接着就会给出实验佐证的章节安排,这种“理论—实验—应用”的闭环结构,极大地增强了学习的实效性。例如,书中对高分子结晶度的测定方法进行了详细对比,不仅对比了密度法和X射线衍射法的优劣,还探讨了不同测试方法对结果解读的潜在影响,体现了作者对实验细节的深刻理解。如果非要吹毛求疵,我认为在讨论高分子材料的力学性能时,对于大变形和断裂韧性的非线性力学描述,可以再加强一些,因为这对于理解材料在极端载荷下的失效机制至关重要。总而言之,这是一部值得反复研读、常读常新的经典著作。

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老实说,我本来以为这《高分子科学基础》会是那种读完就忘的教材,结果完全出乎我的意料。这本书的叙述风格非常注重横向联系,它不仅仅局限于高分子本身,还巧妙地将化学、物理乃至一点点生物学的概念融会贯通。比如,在解释高分子链的构象随机性时,它引入了熵的概念,并将这一理论应用于解释玻璃化转变温度(Tg)的实际意义,这种跨学科的思维导图对我启发很大。另外,书中的插图设计简直是艺术品级别的,那些三维结构模型和反应机理图,线条流畅,信息密度适中,让人在视觉上就容易接收复杂信息。要说缺点嘛,我觉得它在面向工业应用时的案例选择上,偏向于传统的石油化工产品,对于功能性高分子,比如导电聚合物或智能响应材料的介绍,略显保守,没能完全展现高分子领域的无限可能。但作为一本奠基之作,它的贡献毋庸置疑。

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初次翻开这本《高分子科学基础》,我立刻被它那种严谨而又不失温度的叙事风格所吸引。这本书的编排逻辑简直是一绝,它没有急于展示那些让人望而生畏的复杂模型,而是从最基本的单体结构和聚合反应的起源讲起,像一位耐心的老师,一步步引导读者进入高分子的宏伟世界。特别值得称赞的是,作者在介绍高分子表征技术时,引入了大量实际案例和实验数据,这让书本上的理论不再是空洞的文字,而是有血有肉的科学实践。比如在谈到凝胶渗透色谱法(GPC)时,它不仅解释了原理,还展示了如何通过峰形来判断聚合物的分子量分布,这对于想从事材料分析工作的我来说,简直是如获至宝。唯一的遗憾是,对于一些前沿的生物可降解高分子材料的研究进展,更新速度稍微慢了一点,毕竟这个领域发展太快了。但瑕不掩瑜,对于想系统学习高分子基础知识的人来说,这本书的价值无可替代。

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这本《高分子科学基础》的书,我真是又爱又恨。爱它的是,它把高分子这个看似枯燥的学科,讲解得深入浅出,让人能一下子抓住重点。比如在讲到聚合反应的机理时,作者没有堆砌复杂的公式,而是用非常形象的比喻,让我这个刚入门的新手也能迅速理解链增长和逐步增长的区别。书中对不同类型的高分子材料的结构与性能之间的关系梳理得井井有条,无论是用于日常用品的聚乙烯、聚丙烯,还是用于高科技领域的聚酰亚胺,都有详尽的介绍,配图也非常精美,能直观地看出分子链的缠绕和排列对宏观性质的影响。不过,我也有点小小的意见,就是关于高分子物理的部分,涉及热力学和统计力学的章节,我觉得内容稍显单薄了些。如果能再增加一些关于高分子溶液行为的详细讨论,比如粘弹性理论的最新进展,那就更完美了。总的来说,这本书对于打下坚实的基础非常有帮助,是自学和教学的绝佳参考书。

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