Ion Exchange and Solvent Extraction

Ion Exchange and Solvent Extraction pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:CRC Pr I Llc
作者:SenGupta, Arup K. 编
出品人:
页数:432
译者:
出版时间:2007-5
价格:$ 248.54
装帧:HRD
isbn号码:9780849373978
丛书系列:
图书标签:
  • 离子交换
  • 溶剂萃取
  • 分离科学
  • 化学工程
  • 环境化学
  • 水处理
  • 金属提取
  • 分析化学
  • 工业化学
  • 化学工艺
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具体描述

Alternating the focus of the series each year, the new volume in the "Ion Exchange and Solvent Extraction" series represents the vanguard of research in ion exchange. "Ion Exchange and Solvent Extraction: A Series of Advances, Volume 18" reflects the remarkable breadth of applications inspiring the latest advances, featuring carefully selected contributors in areas including catalysis, molecular imprinting, drug delivery, nanotechnology, green processes, water treatment, and pollution control.The book explores the properties of resins, synthetic polymers, and naturally occurring materials that exhibit ion exchange properties. It explains their role in synthesis reactions with experimental evidence, examples of reactions, and models. The book also provides useful data, calculations, modeling approaches, process variables, and design aspects to consider for a variety of novel applications. "Ion Exchange and Solvent Extraction: A Series of Advances, Volume 18" offers an updated perspective on the current and potential capabilities of ion exchange materials in today's most cutting-edge applications.

好的,这是一本名为《高级聚合物材料的合成与表征》的图书简介,力求详尽且专业,不涉及离子交换和溶剂萃取的内容。 --- 图书简介:《高级聚合物材料的合成与表征》 导言:迈向功能化与高性能的聚合物前沿 在当代材料科学的宏伟蓝图中,聚合物材料无疑占据着核心地位。从微电子设备到生物医学植入物,从能源存储到航空航天结构件,高性能聚合物的应用领域正以前所未有的速度扩展。然而,要实现这些前沿应用,仅仅依赖于传统的聚合物合成方法已远远不够。本书《高级聚合物材料的合成与表征》旨在深入剖析当代高分子化学领域最尖端的技术和理论,聚焦于如何精确控制聚合物的结构、形貌和分子量分布,并辅以先进的表征手段,以期设计并制备出具有特定、可调控功能的高级聚合物体系。 本书的编纂基于对聚合物化学最新研究成果的系统性梳理和提炼,内容涵盖了从精确聚合到复杂拓扑结构构建,再到多尺度表征的全过程。它不仅是高分子化学专业研究生和科研人员的专业参考书,也是希望深入了解功能化聚合物设计思路的材料工程师的必备读物。 第一部分:精确控制的聚合反应策略 本部分是全书的理论基石,着重阐述了实现分子量、分散度(Đ)以及拓扑结构精确调控的关键聚合技术。 第一章:活性/可控自由基聚合(CRP)的深度解析 本章详细探讨了当前最主流的几种可控自由基聚合技术,包括原子转移自由基聚合(ATRP)、可逆加成-断裂链转移聚合(RAFT)以及氮氧自由基聚合(NMP)。 ATRP机制与催化剂体系: 深入分析了过渡金属催化剂的氧化还原循环,讨论了引发剂结构对抗链转移和活性调控的影响。特别关注了无金属或低金属负载的ATRP体系的最新进展,如光催化ATRP(Photo-ATRP)在温和条件下的应用,及其在界面聚合中的潜力。 RAFT聚合的链转移剂工程: 系统梳理了不同类型硫代羰基硫酯(如二硫代酯、三硫代碳酸酯)的结构对聚合速率和链端官能团保持率的影响。重点讨论了RAFT在复杂单体体系(如含极性基团单体)中的应用挑战与解决方案。 多功能接枝与星形聚合物的构建: 结合ATRP和RAFT技术,探讨了如何通过“先接枝后聚合”或“两亲性嵌段共聚物”策略,高效合成具有明确分支点和高支化度的拓扑聚合物,及其在药物递送载体中的结构优势。 第二章:配位聚合与开环聚合的立体化学控制 本章关注非自由基机制的聚合,特别是针对烯烃、环氧化物和内酯类单体。 茂金属与后茂金属催化剂在烯烃聚合中的应用: 详细解析了这类催化剂如何通过空间位阻和电子效应,实现对聚烯烃微观结构(如立构规整性、共聚物序列分布)的精细调控。讨论了固定化催化剂体系在工业化高分子合成中的挑战。 动态/可逆开环聚合(ROP): 重点介绍使用有机催化剂(如硫脲、双胍)或金属醇盐催化剂调控环状单体(如内酯、环碳酸酯)的聚合动力学。分析了如何利用ROP构建具有特定生物相容性(如聚乳酸、聚己内酯)的可降解聚合物,并探讨了反应速率对聚合物分子量控制的意义。 第二部分:先进聚合物的功能化与形貌工程 本部分着眼于如何利用合成手段,赋予聚合物特定的物理、化学或生物学功能,并实现其在宏观尺度上的有序排列。 第三章:超分子聚合物与自组装体系 本章探讨了利用非共价键相互作用(如氢键、π-π堆积、金属配位)构建动态网络和响应性材料。 氢键驱动的动态聚合物网络: 详细分析了脲基、酰胺基等基团在驱动聚合物链段间形成可逆交联点中的作用。讨论了这种动态交联如何赋予材料优异的自修复能力、可塑性以及热响应性。 嵌段共聚物的相分离与纳米形貌控制: 深入探讨了Flory-Huggins理论在预测聚合物体系热力学行为中的应用。通过调节嵌段的相对分子量、聚合度以及溶剂环境,精确控制由二元或三元嵌段共聚物自组装形成的纳米结构,如球状胶束、圆柱状微相和层状结构,及其在模板化制造中的应用。 第四章:功能性侧链的设计与引入 本章聚焦于通过共价键修饰,将活性基团引入聚合物侧链,以实现特定功能。 点击化学在后聚合修饰中的应用: 详尽介绍了铜催化的叠氮-炔环加成反应(CuAAC)和硫醇-烯点击反应在聚合物末端或侧链官能化中的高效性和专一性。讨论了如何利用点击化学实现多组分聚合物的快速组装。 响应性基团的整合: 阐述了如何设计并聚合包含对外部刺激(如pH、温度、光照或电场)敏感的侧链(如N-异丙基丙烯酰胺(NIPAM)衍生物、光响应性偶氮苯结构)。分析了这些响应性聚合物的转变温度或临界浓度(LCST/UCST)如何受到聚合物主链结构和分子量分布的影响。 第三部分:多尺度结构表征技术 高质量的合成必须辅以精准的表征,本部分系统介绍了鉴定和解析高级聚合物结构与性能的必备技术。 第五章:分子量与分散度的高精度分析 本章强调了对聚合物分子量参数的精确测定,这是评估聚合反应控制水平的核心指标。 凝胶渗透色谱(GPC/SEC): 详细讨论了GPC/SEC在不同溶剂和温度下的校正技术,特别是针对支化聚合物和超支化聚合物的校正方法。引入了光散射检测器(MALS)和粘度检测器,实现绝对分子量的测定。 先进的分子量表征: 介绍了在线多角度激光散射(Online-MALS)与分离技术的耦合应用,以及高分辨质谱技术(如MALDI-TOF MS)在分析低分散度齐聚物和确定链端结构中的优势。 第六章:微观结构与形貌的解析 本章侧重于揭示聚合物的化学结构细节、晶态特征和纳米尺度的形貌结构。 核磁共振波谱(NMR)的应用深化: 不仅包括常规的 ${}^1 ext{H}$ 和 ${}^{13} ext{C}$ NMR,还深入探讨了二维核磁技术(如COSY, TOCSY, HSQC)在解析共聚物序列结构、确定立体规整度和识别侧链微观排列方面的关键作用。 电子与光学显微技术: 详细阐述了透射电子显微镜(TEM)和扫描电子显微镜(SEM)在观察纳米粒子、薄膜形貌及相分离结构中的图像处理和对比增强技术。重点讨论了原子力显微镜(AFM)如何用于获取高分子薄膜表面的三维形貌信息,以及通过相衬成像揭示不同化学成分区域的微区结构。 散射技术在结构解析中的地位: 详尽解析了小角X射线散射(SAXS)和中小角中子散射(SANS)技术,它们是确定聚合物束状物(如胶束、介孔材料)内部尺寸、间距以及高分子链段密度分布的不可或缺的工具。 总结与展望 本书的最终目标是为读者提供一个全面、深入且高度聚焦的框架,用以理解和实践高级聚合物材料的设计与制备。通过掌握精确的合成工具和尖端的表征手段,科研工作者将能够突破传统材料性能的瓶颈,设计出满足未来技术需求的、具有高度定制化功能的高性能聚合物系统。本书坚信,对分子层面和纳米尺度的精确控制,是推动聚合物科学迈向新纪元的关键所在。

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