锂系合成橡胶及热塑性弹性体(第二分册)

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页数:390
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出版时间:2008-10
价格:68.00元
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isbn号码:9787802292758
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图书标签:
  • 合成橡胶
  • 热塑性弹性体
  • 锂系橡胶
  • 高分子材料
  • 材料科学
  • 橡胶工业
  • 聚合物
  • 弹性体
  • 化学工程
  • 高分子物理
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具体描述

《合成橡胶技术丛书(第2分册):锂系合成橡胶及热塑性弹性体》介绍了锂系负离子聚合的基础理论和应用。《合成橡胶技术丛书(第2分册):锂系合成橡胶及热塑性弹性体》共八章,分别介绍了锂系负离子聚合的发展史、聚合理论、聚合物结构与性能关系以及世界技术现状。对我国在这一领域的研发、生产和应用情况也作了较全面的介绍。工业应用包括:不同1,2-结构含量聚丁二烯橡胶、苯乙烯类热塑性弹性体及其氢化、溶聚丁苯橡胶和透明抗冲苯乙烯树脂,对其聚合过程的设备和工程也进行了分析。

《锂系合成橡胶及热塑性弹性体(第二分册)》 本书为“高性能高分子材料系列”中的第二分册,聚焦于一类在现代工业中扮演着日益重要角色的功能性高分子材料——锂系合成橡胶和热塑性弹性体。本分册旨在深入探讨这些材料的合成机理、结构-性能关系、改性技术以及在多个前沿领域的应用,为相关领域的科研人员、工程师和技术人员提供详实可靠的参考。 核心内容概述: 第一章:锂系合成橡胶的合成与结构调控 详细阐述阴离子聚合技术,特别是锂引发的阴离子聚合,作为合成高性能合成橡胶的核心手段。 深入剖析引发剂种类、单体选择、溶剂效应、温度和反应时间等因素对聚合物分子量、分子量分布、链结构(如共聚序列、官能团引入)的影响。 重点介绍锂引发剂在控制嵌段共聚物(如苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物 SBS、苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物 SIS)中的关键作用,以及如何通过精确的合成策略实现纳米相分离结构的构建。 探讨活性/可控阴离子聚合技术在合成复杂拓扑结构(如星形、梳形聚合物)和多嵌段共聚物中的应用,以及这些结构对材料性能的独特影响。 分析不同单体组合(如丁二烯、异戊二烯、苯乙烯、丙烯酸酯类单体)的聚合活性和共聚行为,为设计具有特定性能的橡胶材料提供理论指导。 第二章:热塑性弹性体的分类、合成与性能表征 系统介绍热塑性弹性体的基本概念、分类(如动态硫化型 TPV、物理共混型 SEBS/SBS、嵌段共聚物型等)及其与传统硫化橡胶的根本区别。 重点关注以苯乙烯类嵌段共聚物(如 SBS、SIS、SEBS)为代表的热塑性弹性体的合成工艺,包括自由基聚合、阴离子聚合以及其结合的应用。 深入探讨SEBS(氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯)的合成机理、氢化工艺及其对热稳定性和耐候性的显著提升。 介绍新型热塑性弹性体的合成方法,例如通过“一锅法”合成嵌段共聚物,以及使用特定引发体系实现对分子量的精确控制。 详述热塑性弹性体材料的性能表征方法,包括拉伸性能、硬度、弹性模量、压缩永久变形、耐磨性、耐油性、耐候性、动态力学性能(DMA)以及热分析(DSC, TGA)等。 阐述结构(如硬段、软段的比例和相容性)与宏观性能之间的内在联系,为材料的设计和选择提供依据。 第三章:锂系合成橡胶与热塑性弹性体的改性与增容技术 改性方面: 化学改性: 介绍对聚合物链进行官能团化(如环氧化、卤化、胺基化)的方法,以提高其与其他材料的相容性、粘附性或赋予其新的反应活性。 物理共混改性: 探讨通过与其他聚合物(如聚烯烃、聚酰胺、聚酯)进行共混来制备具有协同效应的合金材料,以及不同共混体系的相行为和性能表现。 填充改性: 深入研究填料(如炭黑、白炭黑、纳米颗粒、短纤维)的种类、粒径、表面处理对其力学性能、耐磨性、导电性和阻尼性能的影响。重点阐述填料在热塑性弹性体网络中的分散和界面作用。 交联改性(对于某些体系): 讨论在保持热塑性加工性的前提下,通过特定交联剂或交联技术(如过氧化物交联、辐射交联)来改善材料的弹性、耐热性和耐溶剂性的方法。 增容方面: 详细介绍相容剂的作用机理,以及如何选择和设计适宜的相容剂(如嵌段共聚物、接枝共聚物、马来酸酐接枝聚合物)来改善聚合物共混体系的相容性,抑制相分离,提高材料的力学强度和韧性。 探讨在纳米复合材料制备中,如何通过表面改性或偶联剂的使用来促进纳米填料与聚合物基体的界面相容,从而实现纳米材料的有效分散和性能提升。 第四章:锂系合成橡胶与热塑性弹性体的应用领域 轮胎工业: 详细介绍高苯乙烯含量的丁苯橡胶(SSBR)和稀土顺丁橡胶在提高轮胎滚动阻力、湿抓地力和耐磨性方面的应用,以及其对提高燃油经济性和安全性做出的贡献。 鞋材领域: 阐述热塑性弹性体(特别是SBS、SEBS)在制造鞋底、中底和外底中的应用,强调其高耐磨性、优异的弹性、良好的抗滑性以及舒适的脚感。 胶粘剂与密封剂: 重点介绍SBS、SIS等作为压敏胶粘剂基材的应用,以及其在胶带、标签、热熔胶中的重要作用。同时探讨其在建筑、汽车等领域作为密封材料的应用。 沥青改性: 阐述SBS等弹性体对沥青的改性作用,提高沥青的低温抗裂性和高温抗变形能力,延长道路使用寿命。 医用材料: 介绍具有良好生物相容性和弹性的热塑性弹性体在医用导管、输液袋、人工器官等方面的潜在应用。 工程塑料改性: 探讨将热塑性弹性体作为增韧剂应用于聚丙烯、聚苯乙烯等工程塑料中,以提高其冲击强度和断裂韧性。 其他新兴应用: 涉及在电子电器、电线电缆、运动器材、汽车零部件(如缓冲件、密封条、内饰件)、日用品等领域的应用。 本书以严谨的科学态度,融合了理论分析与实验数据,旨在为读者提供一个全面、深入的学习平台。通过对材料合成、结构、性能和应用的系统性梳理,期望能够激发新的研究灵感,推动相关产业的技术进步。

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阅读完《锂系合成橡胶及热塑性弹性体(第二分册)》后,我感受到的不仅仅是知识的积累,更是一种对材料设计哲学的重塑。这本书的后半部分,似乎有意地将视角从传统的性能优化转向了可持续性和环境友好型设计。书中对生物基单体在弹性体合成中的应用探索,以及对回收再利用技术的探讨,展现了作者对未来产业趋势的敏锐把握。这不仅仅是一本关于“如何制造”的书,更是一本关于“如何负责任地制造”的指导。它促使我们思考,下一代高性能弹性体应该具备哪些绿色属性。这种前瞻性和社会责任感的融入,使得这本书的价值超越了纯粹的技术范畴,上升到了行业未来发展的战略高度,让人在合上书本后,依然能感受到强烈的使命感和探索欲。

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坦率地说,这本书的学术严谨性达到了一个极高的水准,但同时,它也对读者的背景知识提出了不小的挑战。我必须承认,在某些涉及高级光谱分析和高分子物理模型的章节,我需要反复阅读甚至借助其他参考资料才能完全领会其深意。然而,正是这种“硬核”的姿态,保证了其内容的权威性。它没有回避那些棘手的技术难题,反而直面它们,并提供了前沿的研究思路。这本书更像是为研究生和资深研发人员准备的“进阶指南”。它不是那种让你读完后立刻就能“拿来用”的工具书,而是会激发你提出更深层次问题的催化剂。它强迫你跳出现有的思维定势,去思考如何突破现有材料的性能瓶颈。对于那些追求学术突破和技术前沿的人来说,这本书的价值无可替代。

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初次接触这本书时,我本以为它会是一本偏向基础理论的教科书,没想到它在工程应用层面的深度和广度远超预期。特别是关于热塑性弹性体(TPE)那几章,简直是为工程师量身定做的宝典。作者在阐述共混改性、动态硫化等复杂工艺时,行文流畅,逻辑清晰,即便是面对高分子物理的晦涩概念,也能用非常形象的比喻来解释。我尤其欣赏作者对于“工艺窗口”的把握,他没有简单地告诉我们“怎么做”,而是深入剖析了“为什么必须这么做”,这种对过程控制的强调,在实际生产中是至关重要的。对于我这种需要解决具体生产难题的人来说,书中的图表和流程图简直就是救命稻草,它们直观地展示了参数变化对最终产品性能的影响曲线,使得原本模糊不清的优化方向变得清晰可见。这本书与其说是一本书,不如说是一位经验丰富的老专家在手把手带你解决实际问题。

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这本《锂系合成橡胶及热塑性弹性体(第二分册)》的阅读体验,简直是一场材料科学的深度潜水,让人沉醉其中。从我翻开第一页开始,就被作者构建的宏大而精密的知识体系所吸引。它不像很多技术书籍那样干巴巴地罗列公式和数据,而是以一种近乎叙事的方式,娓娓道来锂系弹性体的演化历程。比如,书中对不同催化体系下聚合反应动力学的分析,细致入微,让人仿佛能亲眼看到分子链是如何一步步成长的。尤其是在探讨微观结构与宏观性能之间的关联时,作者的洞察力令人惊叹,那种对橡胶“脾性”的理解,绝非纸上谈兵。我特别喜欢它对特定应用场景的案例剖析,那些关于耐老化性、耐油性的深入讨论,极大地拓宽了我对这类材料实际应用潜力的认知。读完之后,我感觉自己对高性能弹性体的设计思路都有了质的飞跃,这绝不是一本可以快速翻阅的书,它需要你带着思考去咀嚼每一个技术细节。

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这本书的排版和图文设计,在专业技术书籍中算是相当出色的了。它不仅仅关注内容的深度,对阅读体验的友好度也做得很好。虽然内容涉及大量化学结构式和复杂的力学性能曲线,但作者很巧妙地利用了分栏和重点标注,使得在查阅特定信息时非常高效。我尤其赞赏它在介绍新型添加剂或交联剂体系时,所配的示意图,这些图示往往能将抽象的化学反应在空间上具象化,极大地降低了理解门槛。对于需要快速检索特定配方或性能参数的读者来说,索引做得非常详尽,查找起来事半功倍。总的来说,它在保持极高信息密度的同时,努力优化了读者的信息接收效率,这点在浩瀚的专业文献中是难能可贵的。

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