环氧树脂与环氧涂料

环氧树脂与环氧涂料 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:化学工业出版社
作者:李桂林
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:2003-3
价格:46.00元
装帧:简裝本
isbn号码:9787502543167
丛书系列:
图书标签:
  • 化学
  • 环氧树脂
  • 环氧涂料
  • 涂料
  • 高分子材料
  • 化学工程
  • 材料科学
  • 表面处理
  • 防腐涂料
  • 工业涂料
  • 树脂
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具体描述

本书共10章,概述了环氧树脂及其涂料的类型、应用、发展。重点叙述了环氧树脂和固化剂的结构、特性、改性方法及新品种。按加成固化反应、催化聚合反应、缩聚交联反应和游离基引发反应类型,阐明环氧树脂固化反应机理。系统研究溶剂型、无(少)溶剂型、水性、粉末型及环氧酯型环氧涂料的配方设计原则和方法,列举出代表性环氧涂料品种的制备、涂料和应用范围。详细介绍了专用阻燃涂料、示温涂料、光固化涂料、食品罐用涂料、烧蚀

《工业润滑与摩擦学基础》 图书简介 本书深入浅出地剖析了工业润滑领域的科学原理、技术应用与前沿发展,旨在为机械工程、材料科学、化学工程等相关领域的工程师、研究人员及高等院校师生提供一套全面而实用的参考资料。全书内容覆盖了从微观的摩擦学机理到宏观的润滑系统设计与管理,力求构建一个系统化、多维度的知识体系。 第一部分:摩擦学与润滑理论基础 本部分奠定了理解润滑现象所需的理论基石。首先,详细阐述了摩擦的本质与分类,包括粘着摩擦、表面形貌摩擦、扩散摩擦等,并引入了衡量摩擦性能的关键参数——摩擦系数及其影响因素(如载荷、速度、温度和环境湿度)。 随后,聚焦于润滑学的基本定律与模型。深入探讨了牛顿润滑理论,并拓展至适用于高速、高载荷工况的雷诺方程的推导与求解。针对不同接触几何形状(平面、圆柱、球/平面),详细分析了动/静油膜的形成过程,包括楔形效应在流体动力润滑中的作用。对于边界润滑和极压润滑现象,本书不仅介绍了表面化学吸附理论,还分析了添加剂在极端条件下的物理和化学作用机制。 特别值得一提的是,本书引入了润滑膜的微观结构研究。利用原子力显微镜(AFM)和同步辐射等先进表征技术,探讨了润滑剂分子在固体表面的排列和自组装行为,以及这些微观结构如何调控宏观的摩擦学性能。 第二部分:润滑剂的化学、物理特性与选择 本部分详尽介绍了各类工业润滑剂的组成、性能测试方法及其在特定工况下的适用性。 基础油方面,系统地梳理了矿物油(I、II、III类基础油)的精制工艺、结构特征及其局限性。重点深入探讨了合成润滑油(PAOs、酯类、硅油、氟化油等)的分子设计思路、优异性能(如宽温域、高粘度指数)以及它们在航空航天、精密仪器中的应用案例。 添加剂化学是本部分的另一核心内容。详细阐述了各类功能性添加剂的作用机理: 1. 抗磨剂与极压剂(AW/EP):如磷系、硫系化合物在金属表面的反应膜形成过程。 2. 抗氧化剂与防锈剂:如何有效抑制油品老化和金属腐蚀。 3. 清净分散剂与粘度改进剂:维持油品清洁度和粘温性能的分子设计。 此外,本书提供了润滑油的性能评估标准与测试方法,涵盖了GB、ASTM、ISO等国际标准,包括四球机磨损测试、高温轴承寿命试验、氧化安定性测试等,帮助读者建立从实验室数据到实际工况可靠性的桥梁。 第三部分:润滑技术与工程应用 本部分聚焦于润滑技术在不同机械系统中的实际部署与优化。 润滑方式的工程化选择:系统比较了脂润滑、油浴润滑、滴油润滑、循环供油系统和油雾润滑的优缺点及其适用设备。针对高精度设备(如机床主轴),探讨了洁净度要求极高的过滤和净化技术。 特定机械部件的润滑设计: 滚动轴承与滑动轴承:基于Hertz接触理论,结合润滑膜厚度参数(Lambda值),指导工程师确定最佳的供油方式和润滑剂粘度等级。 齿轮系统:分析了齿面接触的复杂载荷模式(滑动与滚动复合),讲解了高负荷齿轮的润滑剂选择原则,特别是齿轮油中添加剂的协同效应。 往复运动机构:如活塞环与缸套的润滑,涉及混合润滑和边界润滑的复杂交替。 设备状态监测与润滑管理(CBM):本书强调了预防性维护的重要性。详细介绍了油液分析技术的应用,包括铁谱分析、傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析、粘度测试和水分检测等,用以早期诊断设备磨损和油品劣化趋势,实现从“定期更换”到“按需更换”的转变。 第四部分:特种工况与前沿挑战 本部分关注当前工业界面临的特殊环境挑战和未来的研究方向。 极端环境润滑: 高温/真空环境:如航空发动机和空间设备,探讨了陶瓷基、固体润滑剂(如MoS2、石墨烯)的应用与限制。 高洁净度与生物相容性环境:针对食品加工和医疗器械,分析了全合成、无毒性润滑脂的开发。 绿色润滑学:深入讨论了环境友好型润滑剂(如生物基润滑油)的性能瓶颈,以及如何通过分子设计提高其生物降解性,同时保持或超越传统矿物油的润滑性能。 本书结构严谨,论述详实,配有大量的工程图示和数据表格,是机械、化工领域从业者和研究者不可或缺的工具书。它不仅传授“如何做”,更阐释了“为什么这样”,确保读者能从根本上理解润滑的科学与艺术。

作者简介

目录信息

第一章 环氧树脂 第一节 概述 第二节 双酚A型环氧树脂 第三节 其他双酚型环氧树脂 第四节 多酚型环氧树脂 第五节 脂肪族缩水甘油醚环氧树脂 第六节 缩水甘油酯型环氧树脂 第七节 缩水甘油胺型环氧树脂 第八节 环氧化烯烃化合物 第九节 杂环型和混合型环氧树脂 第十节 阻燃性环氧树脂 第十一节 水性环氧树脂 第十二节 柔韧性环氧树脂 第十三节 环氧树脂主要性能指标的测定方法
第二章 环氧树脂固化
· · · · · · (收起)

读后感

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溶剂型环氧树脂涂料和其它水性树脂涂料所无法比拟的。因而,水性环氧树脂涂料是环氧树脂发展的重要方向之一,具有广阔的应用前景。环氧树脂本身不溶于水,只溶于芳香烃及酮类等有机溶剂。制备水性环氧树脂就是使原本的溶剂型环氧水性化,采用的方法通常是在原环氧树脂分子链中...

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溶剂型环氧树脂涂料和其它水性树脂涂料所无法比拟的。因而,水性环氧树脂涂料是环氧树脂发展的重要方向之一,具有广阔的应用前景。环氧树脂本身不溶于水,只溶于芳香烃及酮类等有机溶剂。制备水性环氧树脂就是使原本的溶剂型环氧水性化,采用的方法通常是在原环氧树脂分子链中...

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溶剂型环氧树脂涂料和其它水性树脂涂料所无法比拟的。因而,水性环氧树脂涂料是环氧树脂发展的重要方向之一,具有广阔的应用前景。环氧树脂本身不溶于水,只溶于芳香烃及酮类等有机溶剂。制备水性环氧树脂就是使原本的溶剂型环氧水性化,采用的方法通常是在原环氧树脂分子链中...

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溶剂型环氧树脂涂料和其它水性树脂涂料所无法比拟的。因而,水性环氧树脂涂料是环氧树脂发展的重要方向之一,具有广阔的应用前景。环氧树脂本身不溶于水,只溶于芳香烃及酮类等有机溶剂。制备水性环氧树脂就是使原本的溶剂型环氧水性化,采用的方法通常是在原环氧树脂分子链中...

用户评价

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这本厚厚的专业书籍,从头到尾散发着一种严谨而又充满活力的气息,让人一翻开就忍不住想深入探究。它不像市面上那些浮于表面的科普读物,而是扎扎实实地铺陈了一个宏大的化学世界。我尤其欣赏作者在讲解基础理论时所展现出的那种近乎艺术家的精准度。那些关于分子结构、聚合反应的描述,本应是枯燥乏味的公式堆砌,却被作者用生动且富有逻辑的笔触描绘成了一幅幅清晰的动态图景。例如,对不同引发剂催化机理的细致剖析,简直是一场精彩的化学交响乐,每一个步骤、每一个中间态的形成都衔接得天衣无缝,让人在理解“为什么会这样”的同时,也对材料科学的精妙之处肃然起敬。更难得的是,书中并没有仅仅停留在理论层面,而是巧妙地将实验操作中的关键点融入其中,仿佛有一位经验丰富的导师在耳边亲自指导,提醒着我们在配比、温度控制这些“魔鬼细节”上需要注意的陷阱。这本书无疑是为那些真正想在这一领域深耕的工程师和研究人员准备的,它为你打下了坚实的地基,让你未来面对任何新型树脂或涂料体系时,都能凭借扎实的理论基础,迅速洞察其核心性能的奥秘所在。

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读完这本书,我感觉自己像是经历了一场从原材料矿区到最终应用现场的漫长而充实的“材料之旅”。它的叙述视角非常独特,没有固守实验室的象牙塔,而是将目光投向了广阔的工业应用场景。书中对不同应用领域——比如重防腐、电子封装、高性能复合材料——中对树脂性能的具体要求进行了详尽的对比分析。例如,在阐述耐候性时,它不是简单地给出几个数值,而是深入挖掘了紫外线辐射如何攻击高分子链,以及哪些特定的添加剂或改性方法能有效“抵御”这种攻击,这种将“问题”与“解决方案”紧密结合的叙事方式,对于工程实践者来说具有极高的参考价值。我特别喜欢其中关于“缺陷分析与失效模式”的章节,作者列举了大量实际案例,教我们如何“阅读”一块失效的涂层或固化件,从裂纹的走向、气泡的位置,反推出是哪个环节的工艺控制出了问题。这种实战经验的提炼和总结,比任何标准化的教科书都要来得宝贵和直接,它让这本书读起来充满了“工具书”的实用性,随时可以拿出来解决手头遇到的棘手难题。

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这本书的语言风格极其沉稳、内敛,却又蕴含着一种不容置疑的权威感。它没有使用任何煽情的词汇去夸大材料的潜力,而是用扎实的科学数据和严密的逻辑链条,让材料本身的优异性自然而然地展现出来。我尤其欣赏作者在论述当前技术瓶颈和未来发展趋势时所表现出的那种审慎态度。例如,在讨论环保型、低VOCs体系的挑战时,作者并未盲目乐观,而是清晰地指出了水性化、高固化体系在成膜、附着力等方面的固有矛盾,并提出了可能的解决路径,这种既承认现实困难又积极探索创新的态度,非常具有说服力。通读全书,我感受到的是一种“务实主义”的科学精神,它教育我们,真正的创新不是凭空想象,而是建立在对现有材料体系深刻理解和精湛控制之上的渐进式飞跃。这本书更像是一部知识的“压舱石”,它的存在本身,就为整个领域提供了一个坚实的、可信赖的知识基准点。

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坦率地说,我以前接触过一些关于高分子材料的入门读物,它们大多关注于树脂的“是什么”,而很少触及“如何优化”。这本书的价值恰恰在于它深入探讨了“可调控性”和“系统工程”的理念。它强调了树脂体系并非一个孤立的材料,而是与其他组分(如固化剂、填料、颜料、助剂)之间相互作用的动态平衡体。书中用大量的篇幅讲解了如何通过微调不同组分的比例,来“雕刻”出具有特定性能的材料。例如,针对提高韧性和抗冲击性的需求,书中详细对比了不同增韧剂的引入机制及其对玻璃化转变温度的连锁反应,这种深度剖析远远超出了材料性能的简单叠加。阅读过程中,我经常停下来思考,这本书实际上是在教读者如何像一位高明的“化学调酒师”那样,精确控制反应的火候和配方的比例,以达到性能的极致化。这种系统思维的训练,对我理解和设计新型功能性涂层体系帮助极大,它拓宽了我对材料设计自由度的认知。

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这本书的排版和图示设计,无疑是提升阅读体验的一大亮点。在处理复杂的化学结构和流变学曲线时,很多书籍往往因为插图模糊或信息过载而令人望而却步。然而,这本书的视觉呈现达到了专业水准的优雅。每一张示意图都经过精心设计,线条流畅,重点突出,即便是最抽象的交联网络结构,也能通过色彩和层次的巧妙运用被清晰地呈现出来。我注意到,作者在描述粘度随剪切速率变化的非牛顿流体行为时,所配的图表几乎是教科书级别的范例,完全消除了初学者对流变学概念的恐惧感。此外,书中引用的参考文献和标准规范的列表也极其全面,显示出作者在资料收集和整合方面投入了巨大的心血。它不仅仅是一本知识的传授者,更像是一份精心编纂的“行业图谱”,指引读者去寻找更深层次、更前沿的研究方向。对于希望撰写高质量技术报告或进行深度研究的读者来说,这本书提供的参考框架和数据支持是无价之宝。

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