Modern Coating and Drying Technology (Advances in Interfacial Engineering Series)

Modern Coating and Drying Technology (Advances in Interfacial Engineering Series) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:Wiley-VCH
作者:Cohen, James Ed.; Cohen, Edward; Cohen, E.
出品人:
页数:336
译者:
出版时间:1992-05-06
价格:USD 220.00
装帧:Paperback
isbn号码:9780471188063
丛书系列:
图书标签:
  • Coating Technology
  • Drying Technology
  • Surface Engineering
  • Interfacial Engineering
  • Polymer Science
  • Materials Science
  • Chemical Engineering
  • Industrial Engineering
  • Thin Films
  • Colloid Science
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具体描述

In this book, industrial engineers and others will find a much needed introduction and reference on the science of coating. Drawn from a two-day course organized by the editors, this book delineates the major processes used in coating continuous webs, emphasizing precision application technology for the high performance coatings required by so many high-tech products. From fluid preparation and delivery through coating application and drying to finished product, expert contributors discuss limitations in speed and thickness, coating defects and their causes, handling the web, drying the coated web, and the effects on the process of the surface chemistry of coating fluid and coating support. The contributors represent the paper and converting industries as well as the photographic industry.

流体界面工程与材料应用 本书深入探讨了流体界面工程的最新进展及其在材料科学领域的广泛应用。界面,作为不同相体接触的区域,是许多物理、化学和工程过程的关键所在。理解和控制这些界面行为,对于开发新型功能材料、优化现有工艺流程以及解决复杂工程挑战至关重要。 第一部分:流体界面现象的微观机制 本部分从基础理论出发,详细阐述了流体界面所涉及的分子间作用力、热力学性质以及界面动力学。我们将考察表面张力、接触角、润湿性等基本概念,并深入分析其在液体、气体和固体界面上的表现。通过对表面势能、吸附等现象的微观理解,揭示了界面结构与宏观性能之间的内在联系。此外,还将探讨流体在多孔介质中的传输行为,如毛细现象、渗透性等,这些现象在多相催化、油气开采、过滤分离等领域扮演着核心角色。 第二部分:界面工程的关键技术与表征方法 本部分着重介绍了调控和利用流体界面工程的技术手段。我们将详细介绍表面改性技术,包括化学接枝、等离子体处理、自组装单分子层(SAMs)的构建等,这些技术能够精确地改变材料表面的化学成分、粗糙度和润湿性,从而赋予材料特定的功能,例如疏水、亲水、抗菌、抗污等。同时,本书还将详细介绍各种先进的表征技术,如原子力显微镜(AFM)、扫描隧道显微镜(STM)、X射线光电子能谱(XPS)、椭偏仪等,它们能够帮助我们可视化界面结构、分析表面成分、测量界面能量,为界面工程的设计和优化提供关键数据。 第三部分:流体界面工程在关键领域的应用 本部分将重点展示流体界面工程在多个前沿领域的实际应用。 先进涂层技术: 深入探讨了功能性涂层的设计与制备。这包括用于提高材料耐磨性、耐腐蚀性、光学性能、导电性等的涂层。我们将分析不同涂层体系(如聚合物涂层、陶瓷涂层、金属涂层)的界面行为,以及它们如何通过精确的界面控制实现高性能。例如,在航空航天领域,对部件表面的超疏水涂层能够显著减少空气阻力;在医疗器械领域,生物相容性涂层能够有效避免排斥反应。 智能材料与响应性界面: 关注如何设计能够响应外界刺激(如温度、pH值、光照、电场)而改变界面的智能材料。这将涵盖pH响应性聚合物、温度敏感水凝胶、光致变色材料等。这些材料的界面性质可以通过外部信号进行可逆调控,从而实现传感、药物缓释、可变形结构等应用。 生物医学工程: 详细阐述了流体界面工程在生物医学领域的应用。这包括生物传感器、药物递送系统、组织工程支架、生物成像造影剂等。例如,通过精确控制微流控芯片中的界面张力,可以实现细胞的分选与培养;设计具有特定表面化学性质的纳米载体,能够实现靶向药物递送,提高治疗效果并降低副作用。 能源与环境: 探讨了界面工程在能源和环境领域的贡献。这包括催化剂的界面优化以提高反应效率、膜分离技术中界面的设计以实现高效过滤、以及污染物的吸附与去除等。例如,在燃料电池中,精心设计的电极界面能够显著提高电化学反应的效率;在水处理领域,新型分离膜的开发依赖于对膜材料表面性质的精细调控。 印刷与电子技术: 关注流体界面在精密印刷和柔性电子器件制造中的作用。这包括油墨的流变性、润湿性以及打印头与基材之间的界面相互作用。精确控制这些界面行为对于实现高分辨率、高稳定性的印刷图案至关重要。 结论 本书旨在为研究人员、工程师和学生提供一个全面而深入的流体界面工程知识体系。通过对界面现象的深刻理解和对先进工程技术的掌握,我们将能够创造出更具创新性和功能性的材料和产品,推动相关领域的持续发展。本书的编写力求理论与实践相结合,案例丰富,为读者提供切实可行的指导。

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