功能高分子材料(第2版)

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马建标 著
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出版社: 化学工业出版社
ISBN:9787122070227
版次:2
商品编码:10279928
包装:平装
开本:16开
出版时间:2010-01-01
页数:421
正文语种:中文

具体描述

内容简介

  《功能高分子材料(第2版)》为2000年7月正式出版《功能高分子材料》一书的修订版。近年来功能高分子材料领域发展很快,不断有新的研究成果出现,在第二版中,多数章节都进行了修改,补充了近期本领域的最新研究成果。全书共分十三章,结合功能高分子材料的结构与性能、制备方法及应用领域,对离子交换树脂,吸附树脂,离子交换纤维与活性碳纤维,高分子膜分离材料与膜分离技术,高分子试剂,导电高分子材料,液晶高分子材料,感光高分子材料,医用高分子材料,环境敏感高分子材料,高分子电解质,高分子染料,淀粉、纤维素衍生物高分子等进行了详细论述。
  《功能高分子材料(第2版)》由长期从事该领域研究的专家撰写,兼顾基础理论和应用实践两个方面,并融入各位作者及国内同行的研究成果。可对从事工业生产和科学研究的相关人员提供有价值的参考。《功能高分子材料(第2版)》可供高等院校与科研机构的研究人员、研究生与高年级本科生、厂矿企业的科技人员等参考。

内页插图

目录

第一章 离子交换树脂闫虎生南开大学1
第一节 概述1
一、离子交换树脂的发展简史1
二、离子交换树脂的结构与分类2
第二节 离子交换树脂的合成4
一、苯乙烯系离子交换树脂的合成4
二、丙烯酸系离子交换树脂的合成11
三、缩聚型离子交换树脂的合成13
第三节 离子交换树脂的性能及其测定14
一、树脂的粒度14
二、树脂的含水量14
三、树脂的密度15
四、树脂的交换容量16
五、树脂的离子交换选择性17
六、树脂的热稳定性18
七、树脂的机械强度18
八、树脂的比表面积、孔容(孔度)、孔径和孔径分布19
第四节 离子交换树脂的应用20
一、作用原理20
二、在水处理中的应用21
三、在食品工业中的应用28
四、作为催化剂的应用28
五、在制药行业中的应用29
六、其它方面的应用29
参考文献29

第二章 吸附树脂史作清南开大学32
第一节 概述32
第二节 吸附树脂的形态结构33
一、吸附树脂的外部形态33
二、吸附树脂的内部结构34
第三节 吸附树脂的合成34
一、悬浮聚合法34
二、后交联法35
三、极性吸附树脂的合成方法36
第四节 吸附树脂的性能37
一、吸附平衡37
二、吸附等温线38
三、吸附动力学38
四、吸附选择性40
五、脱附40
六、吸附树脂的使用方法41
第五节 吸附树脂的应用42
一、在天然食品添加剂提取中的应用42
二、在药物提取纯化中的应用44
三、在环境保护中的应用53
四、在血液净化方面的应用55
参考文献58

第三章 离子交换纤维与活性炭纤维符若文中山大学60
第一节 离子交换纤维60
一、简介60
二、制备方法61
三、离子交换纤维的性能72
四、螯合纤维的制备及性能75
第二节 活性炭纤维80
一、进展80
二、种类及制备工艺80
三、活性炭纤维的制备原理86
四、化学活化法制备活性炭纤维88
五、活性炭纤维的结构与性能89
六、活性炭纤维的氧化还原特性94
第三节 吸附分离功能纤维的应用98
一、离子交换和螯合纤维的主要应用98
二、活性炭纤维的主要应用102
参考文献107

第四章 高分子膜分离材料与膜分离技术徐志康浙江大学史林启南开大学117
第一节 概述117
一、膜分离技术发展简史117
二、膜的概念、分类和特点117
第二节 微滤119
一、微滤及微孔滤膜119
二、微孔滤膜的材质及制备方法120
三、微滤的应用120
第三节 超滤121
一、超滤及超滤膜121
二、超滤的应用122
第四节 反渗透122
一、反渗透原理122
二、反渗透膜123
三、反渗透膜的透过机理124
四、反渗透的应用126
五、反渗透与超滤、微滤的比较126
第五节 纳滤127
一、纳滤及纳滤膜127
二、纳滤膜制备方法127
三、纳滤的应用128
第六节 离子交换膜128
一、离子交换膜的发展历史128
二、离子交换膜的类型和制备方法129
三、离子交换膜的应用和原理130
第七节 渗透蒸发膜134
一、渗透蒸发过程134
二、渗透蒸发膜135
三、渗透蒸发的应用137
第八节 气体分离膜137
一、化学结构与透气性能的关系138
二、形态结构与透气性能的关系139
三、小分子添加剂对透气性的影响139
四、气体分离膜材料139
第九节 液膜分离142
一、液膜的结构和分类142
二、液膜分离机理144
三、液膜的应用146
第十节 新型膜分离过程146
一、膜蒸馏146
二、膜萃取147
三、亲和膜分离技术147
四、膜反应器147
五、集成膜分离148
参考文献148

第五章 高分子试剂黄文强南开大学149
第一节 概述149
一、高分子试剂在有机合成反应中的应用分类149
二、高分子试剂的优缺点150
第二节 聚合物载体的合成和功能基化151
一、聚合物载体的合成151
二、载体的功能基化153
第三节 肽的固相合成157
一、聚合物载体及其与第一个氨基酸的键合159
二、氨基酸的保护与去保护和质子化159
三、肽键的生成160
四、肽键从树脂上解脱161
第四节 寡核苷酸的固相合成161
一、单体核苷酸的保护162
二、聚合物载体与核苷酸单元的键合162
三、低聚核苷酸链的增长163
第五节 多糖的固相合成164
第六节 聚合物支载的固相有机合成166
一、对称二醇单醚、单酯的合成166
二、对称二醛的单保护及其合成应用167
三、二元酸的单保护168
四、二胺的单保护169
第七节 聚合物支载的底物的反应169
第八节 组合化学技术171
一、组合化学概述171
二、溶液相中的组合化学172
三、固相组合化学176
四、固相组合合成方法180
五、化合物库的生物活性筛选182
六、化合物结构的确定182
参考文献183

第六章 导电高分子材料万梅香中国科学院化学研究所185
第一节 导电高聚物的结构特征及其物理化学性能185
第二节 导电高聚物的分子设计和掺杂187
第三节 导电高聚物的可溶性和加工性189
第四节 导电高聚物的应用前景及其现状190
第五节 导电高聚物的挑战与机遇193
参考文献194

第七章 液晶高分子材料张其震山东大学197
第一节 概述197
第二节 主链型液晶高分子材料198
一、主链型液晶高分子的分子设计198
二、聚芳酰胺200
三、聚芳杂环200
四、聚芳酯201
五、其它主链型液晶高分子201
第三节 侧链型液晶高分子材料203
一、侧链型液晶高分子的分子设计203
二、腰接型SCLCP206
三、含柔性棒状介晶基元的侧链液晶高分子206
四、其它侧链液晶高分子207
第四节 第三类液晶高分子——甲壳型液晶高分子(MJLCP)208
一、早期研究208
二、不含介晶基元和间隔基的液晶高分子210
三、刚柔嵌段共聚物210
四、光学活性甲壳型液晶高分子212
第五节 液晶性树枝状大分子213
一、向列相液晶214
二、近晶型液晶215
三、胆甾型液晶216
四、柱状六方相液晶217
五、柱状四方相液晶218
六、立方相液晶219
七、四方相液晶219
第六节 液晶高分子材料的新发展219
一、功能性液晶高分子219
二、组合型液晶高分子221
三、分子间氢键作用液晶、液晶离聚物和液晶网络体224
四、条带织构和高强向错227
五、液晶LB膜228
参考文献229

第八章 感光高分子材料李佐邦河北工业大学232
第一节 概述232
一、光化学反应基础232
二、感光性高分子的功能233
三、感光高分子体系的设计与构成234
第二节 耐热感光高分子234
一、概述234
二、耐热感光高分子的分子设计235
三、负性光敏聚酰亚胺体系236
四、正性光敏聚酰亚胺242
五、化学增幅型光敏聚酰亚胺245
六、我国感光聚酰亚胺的研究情况245
七、耐热感光聚酰亚胺的应用247
第三节 光敏涂料248
一、概述248
二、光敏涂料体系的构成248
三、液状可视光固化材料255
四、液状光敏涂料光固化反应的一些主要影响因素255
五、光敏涂料应用实例257
六、粉末状光敏涂料258
第四节 光致变色高分子260
一、概述260
二、光致变色的基本原理260
三、光致变色存储信息及可逆光调节作用的基本原理261
四、主要的光致变色高分子262
参考文献272

第九章 医用高分子材料马建标高辉天津理工大学274
第一节 概述274
一、医用高分子发展简史274
二、医用高分子材料的分类275
三、对医用高分子材料的基本要求276
四、医用高分子的应用277
第二节 医用高分子材料的生物相容性278
一、肌体软组织对植入材料的反应(Response)278
二、血液对植入高分子材料的反应281
三、高分子植入材料在体内的结构与性能变化284
四、可溶性高分子在体系内的代谢285
第三节 血液净化高分子材料288
一、血液净化膜材料289
二、血液净化吸附材料290
第四节 生物惰性高分子材料292
一、医用有机硅高分子292
二、聚氨酯294
三、聚甲基丙烯酸甲酯295
四、水溶胶295
第五节 生物吸收性高分子材料296
一、设计生物吸收性高分子的基本原理296
二、天然生物吸收性高分子材料297
三、人工合成生物吸收性高分子材料299
四、生物吸收性高分子材料的应用303
第六节 生物活性高分子材料303
一、表面肝素化高分子材料304
二、酶、抗体的固定化305
三、高分子材料表面内皮化306
四、生物活性树状高分子306
五、高分子材料的生物杂化307
六、天然�埠铣筛叻肿由�物杂化材料308
第七节 高分子材料在药学中的应用308
一、药用高分子辅料309
二、高分子药物控制释放体系309
参考文献311

第十章 环境敏感高分子材料刘文广天津大学313
第一节 概述313
第二节 温度敏感性高分子凝胶313
一、在血管栓塞中的应用314
二、在药物释放载体和组织工程支架的应用314
三、细胞膜片组织工程317
第三节 化学物质敏感性高分子凝胶318
一、葡萄糖敏感水凝胶318
二、抗原敏感水凝胶319
第四节 电场敏感性高分子凝胶320
第五节 离子敏感性高分子凝胶320
第六节 光敏感性高分子凝胶321
第七节 酶敏性感高分子凝胶322
第八节 磁场敏感性凝胶323
第九节 pH敏感性凝胶324
第十节 超高强度的刺激响应高分子凝胶326
参考文献328

第十一章 高分子电解质叶林四川大学330
第一节 高分子电解质类型330
第二节 高分子电解质的合成332
一、阳离子聚电解质的合成332
二、阴离子聚电解质的合成336
三、两性高分子电解质的合成336
第三节 高分子电解质的性质338
一、高分子电解质的基本性质338
二、两性高分子电解质342
三、聚电解质复合物344
四、两亲聚电解质346
第四节 高分子电解质的应用347
一、在水处理中的应用347
二、在造纸工业中的应用348
三、在石油工业中的应用349
四、高吸水材料353
五、在其它领域中的应用353
第五节 高分子固体电解质353
一、高分子固体电解质基体354
二、凝胶高分子固体电解质355
三、高分子固体电解质基体改性研究356
参考文献358

第十二章 高分子染料张淑芬大连理工大学360
第一节 概述360
第二节 高分子染料的分类361
第三节 高分子染料的合成362
一、单体聚合法362
二、聚合物化学改性法(官能团反应法)373
三、金属络合梯度彩色高分子376
第四节 高分子染料的性能378
第五节 高分子染料的应用379
参考文献381

第十三章 淀粉、纤维素衍生物高分子杨锦宗具本植大连理工大学384
第一节 单糖和二糖单体384
第二节 呋喃环的高聚物和低聚物389
第三节 淀粉和纤维素的化学改性394
一、降解反应395
二、交联反应398
三、酯化反应401
四、醚化反应406
五、纤维素和淀粉的接枝共聚414
参考文献419

精彩书摘

  离子交换树脂是一类带有可离子化基团的三维网状交联聚合物。它的两个基本特性是:①其骨架或载体是交联聚合物,因而在任何溶剂中都不能使其溶解,也不能使其熔融;②聚合物上所带的功能基可以离子化。早期的缩聚型离子交换树脂是由块状粉碎而成的无规颗粒状,现在所用的离子交换树脂的外形一般为球形珠状颗粒.常用的离子交换树脂的颗粒直径为0.3-1.2mm。一些特殊用途使用的离子交换树脂的粒径可能大于或小于这个范围,如高效离子交换色谱所用的离子交换树脂填料的粒径可小到几微米。
  实用的离子交换树脂除具有上述的性能外,还必须具有下列性能:①高机械强度,以减少使用过程中的破碎;②高交换容量;③足够的亲水性,以使水能进入树脂内部,使离子化基团离子化,使水溶液中的离子与树脂上的离子相互接近;④在水中具有足够大的凝胶孑乙或大孔结构,以使离子能以适当的速度在其中扩散;⑤高的热稳定性和化学稳定性,使之不会在使用中发生降解,也不会破坏其结构;⑥高的渗透稳定性;⑦树脂必须具有适合于应用的粒度分布。
  离子交换树脂有很多种类。根据合成方法,可分成缩聚型和加聚型两大类。缩聚型指离子交换树脂或其前体是通过单体逐步缩合聚合形成的,同时副产简单的小分子如水等.如甲醛与苯酚或甲醛与芳香胺的缩聚产物。此外,像多乙烯多胺与环氧氯丙烷反应形成带有氨基的交联聚合物,聚合过程中虽然没有小分子的形成,但聚合是逐步聚合过程,而且其聚合物的性能与缩合聚合产物的性能类似。因此,这类离子交换树脂也归类于缩聚型。加聚型指离子交换树脂或其前体是通过含烯基的单体与含双烯基或多烯基的交联剂通过自由基共聚合形成的。如由苯乙烯与二乙烯苯的共聚物合成的离子交换树脂。
  根据树脂的孔结构,可分为凝胶型和大孔型离子交换树脂。凝胶型离子交换树脂一般是指在合成离子交换树脂或其前体的聚合过程中,聚合相除单体和引发剂外不含有不参与聚合的其它物质,所得的离子交换树脂在干态和溶胀态都是透明的.在溶胀状态下存在聚合物链间的凝胶孔,小分子可以在凝胶孔内扩散。大孔型离子交换树脂是指在合成离子交换树脂或其前体的聚合过程中,聚合相除单体和引发剂外还存在不参与聚合、与单体互溶的所谓致孔剂。所得的离子交换树脂内存在海绵状的多孔结构,因而是不透明的(大孔型离子交换树脂一般在溶胀状态及干态下都是不透明的,但某些大孑L型离子交换树脂,如交联度较低、孔径较小或聚合物链柔顺性较大时,在干态时会塌孔而形成透明的凝胶状。但用水溶胀后会再形成不透明的多孔状)。这种聚合物在分子水平上,很像烧结玻璃过滤器。大孔型离子交换树脂的孔径从几纳米到几百纳米甚至到微米级。比表面积可以达到每克几百平方米。

前言/序言

  在众多作者的共同努力下,《功能高分子材料》一书于2000年7月正式出版。自本书面世以来,一直受到广大读者的厚爱,我们甚感欣慰。由于近年来功能高分子材料领域发展很快,不断有新的研究成果出现,有必要在第一版的基础上对本书进行修订和完善。
  在第二版中,多数章节都进行了修改,补充了近期本领域的研究成果。鉴于有些功能高分子材料的研究已经取得比较系统的研究成果,根据相关作者意见,离子交换树脂和导电高分子材料两章内容未作修改。众所周知,功能高分子材料内容浩瀚,而且发展变化日新月异。《功能高分子材料》作为专著,编入内容取舍面临较大困难。考虑到本书主要面向高校、科研机构的教学科研人员和企业技术人员,本书重点介绍已经获得实际应用的功能高分子材料。与第一版相比,第二版编入内容做了少量调整。因篇幅所限,征得有关作者同意,高分子色谱固定相(第一版第五章)、高分子负载催化剂(第一版第七章)、电致发光高分子材料(第一版第九章)、非线性光学高分子材料(第一版第十章)不再编入第二版。若读者需要阅读这些内容,请参看本书第一版。
化学物质的奇妙变身:走进功能高分子材料的世界 您是否曾想过,看似普通的塑料、橡胶,如何在某些条件下展现出独特的“智能”?它们是如何从无生命的物质,变成能够感知环境、响应变化,甚至自行修复的神奇材料的?《功能高分子材料(第2版)》将带您深入探索这个引人入胜的领域。 什么是功能高分子材料? 简单来说,功能高分子材料是指那些通过化学结构设计或物理形变,赋予了传统高分子材料意想不到的特殊性能的高分子材料。这些性能超越了其基本的结构和力学特性,使其能够适应更广泛、更复杂的使用环境。它们是现代科学技术进步不可或缺的基石,广泛应用于国民经济的各个领域。 本书将带您领略哪些“奇妙变身”? 本书将从基础理论出发,逐步深入到功能高分子材料的方方面面,让您全面了解它们的构成、设计、制备与应用。 一、 高分子材料的基石:结构与性能的深度解析 在了解功能性之前,我们首先需要理解高分子材料本身。本书将为您详尽介绍: 高分子的基本概念: 从单体到聚合物,理解高分子的链式结构、分子量分布等核心概念。 高分子的微观结构: 揭示高分子链的构象、结晶度、玻璃化转变温度等因素如何影响材料的宏观性能。 高分子的物理化学性质: 深入探讨高分子材料的热学、力学、光学、电学等基本性质,为理解其功能性奠定基础。 高分子材料的合成方法: 介绍自由基聚合、离子型聚合、缩聚等主流合成技术,理解如何通过控制聚合过程来影响高分子的结构。 二、 功能性的来源:赋予高分子“智能”的奥秘 一旦我们掌握了高分子的基础,就可以开始探索它们是如何变得“有功能”的。本书将重点讲解: 主链和侧链的功能化设计: 通过在聚合物链上引入特定的化学基团,如亲水基团、疏水基团、离子基团、响应性基团等,赋予高分子特殊的化学反应活性或物理响应能力。 共聚与接枝改性: 利用不同单体的组合,通过共聚或接枝技术,将不同高分子的优点结合起来,创造出具有协同效应的新型功能高分子。 交联与网络结构: 通过形成三维网络结构,提高高分子的力学强度、耐溶剂性,并为引入溶胀、凝胶化等功能奠定基础。 物理形变与微纳结构控制: 通过拉伸、退火、模板法等物理手段,在宏观或微观尺度上调控高分子的形貌和取向,从而获得导电、传感、过滤等特殊性能。 三、 琳琅满目的功能:探索材料的无限可能 本书将聚焦于几大类代表性的功能高分子材料,并深入剖析它们的原理与应用: 响应性高分子: 温度响应性高分子: 如聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAM)类材料,在温度变化时发生溶胀或收缩,可用于药物控释、智能分离膜等。 pH响应性高分子: 如含有羧基或氨基的高分子,在不同pH环境下发生质子化或去质子化,改变溶解度或溶胀度,应用于pH响应性药物递送、pH传感器等。 光响应性高分子: 含有光致异构化基团(如偶氮苯、螺吡喃)的高分子,在外光照射下发生结构变化,可用于光开关、光存储、形状记忆材料等。 电响应性高分子: 如导电聚合物(聚苯胺、聚噻吩)或铁电高分子,在外电场作用下改变导电性或发生形变,应用于传感器、电驱动器、柔性电子器件等。 磁响应性高分子: 将磁性纳米粒子与高分子结合,在外磁场作用下发生聚集或移动,用于磁分离、靶向药物输送等。 生物医用高分子: 生物可降解高分子: 如聚乳酸(PLA)、聚乙醇酸(PGA)等,在体内可被酶或水解降解,用于缝合线、骨支架、药物缓释载体等。 生物相容性高分子: 如聚乙烯醇(PVA)、聚氨酯(PU)等,具有良好的生物相容性,不易引起免疫排斥,应用于人工血管、隐形眼镜、人工器官等。 抗菌高分子: 引入抗菌基团或利用抗菌纳米粒子,可用于伤口敷料、医疗器械涂层等。 导电与光电功能高分子: 导电聚合物: 具有共轭π电子体系的聚合物,如聚乙炔、聚苯胺、聚噻吩等,可以导电,应用于抗静电材料、电磁屏蔽材料、有机电子器件(OLED、OPV)等。 有机半导体高分子: 具有良好电荷传输性能的高分子,是构成有机薄膜晶体管(OTFT)、有机发光二极管(OLED)、有机光伏电池(OPV)等的核心材料。 光致发光高分子: 在特定波长激发下能发出可见光的聚合物,是OLED显示技术的重要组成部分。 分离与吸附功能高分子: 离子交换树脂: 含有可交换离子的聚合物,用于水处理、物质分离。 吸附树脂: 具有高比表面积和特定官能团的聚合物,用于吸附污染物、重金属等。 膜分离材料: 通过高分子材料制成的具有特定孔径和选择性的膜,用于气体分离、液体纯化等。 其他特种功能高分子: 形状记忆高分子: 在一定刺激下能够改变形状,并在去除刺激后恢复到预设形状。 自修复高分子: 能够自主修复裂纹或损伤,延长材料使用寿命。 传感高分子: 能够感知特定环境变化(如浓度、温度、压力)并产生可检测信号。 四、 从实验室到产业:制备、表征与应用的前沿 本书还将关注功能高分子材料的实际应用,涵盖: 先进的制备技术: 介绍溶液聚合、乳液聚合、界面聚合、微流控技术等,以及如何通过控制工艺参数获得高性能的功能高分子。 关键的表征手段: 讲解光谱、色谱、热分析、显微成像、力学测试等方法,如何全面表征功能高分子的结构、性能与微观形貌。 广泛的应用领域: 深入探讨功能高分子材料在电子信息、生物医药、新能源、环境保护、航空航天等领域的实际应用案例,展示其巨大的经济价值和社会意义。 结语 《功能高分子材料(第2版)》将是一本集科学性、系统性和前沿性于一体的优秀读物。无论您是高分子科学领域的学生、研究人员,还是对材料科学充满好奇的普通读者,本书都将为您打开一扇了解现代高分子材料世界的大门,让您惊叹于化学物质所能实现的无限可能。它不仅仅是一本书,更是一次探索高分子材料“智能”之旅的邀请。

用户评价

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我一直对高分子材料的光学性能非常感兴趣,尤其是其在光学器件中的应用。《功能高分子材料(第2版)》这本书,在这方面的内容让我感到非常满意。《功能高分子材料(第2版)》这本书,关于光学功能高分子材料的部分,可以说是“内容为王”。作者详细介绍了各种光学活性基团的引入、高分子微纳结构的构筑以及它们如何实现光致发光、电致发光、非线性光学效应、全息记录等功能。书中对液晶高分子、光敏聚合物、有机光电材料等在显示器、照明、光通信、光学传感等领域的应用,都有非常详尽的论述。让我印象深刻的是,书中不仅关注了材料本身的性能,还深入探讨了如何通过精密的器件设计和加工工艺,将这些材料的潜力最大限度地发挥出来。这本著作,为我深入理解光学功能高分子材料的奥秘,提供了不可或缺的宝贵资源。

评分

购买《功能高分子材料(第2版)》,源于我对高性能纤维材料的浓厚兴趣,尤其是在航空航天和高端制造业领域。这本书的出现,无疑为我打开了一扇新的大门。它不仅详细介绍了各种高性能高分子纤维的合成方法、结构特点,更重要的是,它深入剖析了这些材料之所以能够实现如此卓越性能(如高强度、高模量、耐高温、耐腐蚀等)背后的分子设计原理和构效关系。书中对芳纶、碳纤维、超高分子量聚乙烯纤维等经典高性能纤维的介绍,让我对其结构与性能的关联有了更深刻的理解。同时,书中还探讨了许多新兴的、具有挑战性的高性能纤维材料,例如在柔性电子、可穿戴设备等领域的应用前景,这让我对未来的材料发展方向有了更清晰的认识。让我惊喜的是,书中对于材料的加工工艺和性能表征也有详尽的论述,这对于理解如何将实验室的研究成果转化为实际产品至关重要。这本书的深度和广度,足以满足我对于高性能纤维材料的求知欲。

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作为一名长期从事高分子材料改性研究的工程师,我一直寻求能够提升材料综合性能的有效途径。《功能高分子材料(第2版)》这本书,为我带来了诸多启发。《功能高分子材料(第2版)》这本书,在材料改性这一块,确实是下了不少功夫。它不仅仅是介绍几种简单的添加剂,而是从高分子链结构、聚集态结构以及界面行为等多个角度,深入剖析了如何通过分子设计、共混、共聚、接枝、插层等多种策略,实现高分子材料性能的飞跃。书中对于纳米复合材料、嵌段共聚物、超支化聚合物等新型改性体系的讨论,让我对如何构筑高性能高分子材料有了更深入的理解。我特别喜欢书中关于“自修复”和“形状记忆”等智能高分子材料的章节,这些前沿的技术发展,预示着未来高分子材料将朝着更智能化、功能化的方向发展,这为我的研究提供了新的思路和方向。

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这本书初拿到手,就被它扎实的厚度和沉甸甸的分量所吸引,仿佛捧着一本知识的宝库。封面设计简洁大气,但内容绝对是“有料”。我一直对功能高分子材料这个领域很感兴趣,但总觉得入门有些门槛,各种概念、机理、应用都像是零散的拼图,难以串联成完整的图景。这本《功能高分子材料(第2版)》恰恰填补了我的认知空白。它不像一些教材那样,只罗列枯燥的公式和理论,而是用非常清晰、富有逻辑性的语言,层层剥开功能高分子材料的神秘面纱。从最基础的分子结构、合成方法,到各种特殊的功能性设计,再到它们在不同领域的实际应用,这本书都做到了详尽的阐述。尤其让我印象深刻的是,作者在讲解复杂概念时,往往会引用大量的实例,比如在讨论生物医用高分子时,就详细介绍了各种水凝胶、生物可降解材料在药物缓释、组织工程等方面的应用,这些鲜活的例子让抽象的理论变得生动起来,也让我看到了这个领域巨大的发展潜力。此外,书中还穿插了一些最新的研究进展和发展趋势,这对于我这样希望紧跟学科前沿的读者来说,无疑是雪中送炭。翻阅这本书,我感觉自己不仅仅是在学习理论知识,更像是在进行一场深入的学术探索,受益匪浅。

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我是一名初入高分子科学领域的研究生,对于如何系统地学习这个复杂的学科感到有些茫然。《功能高分子材料(第2版)》这本书,就像是为我量身定制的导航仪。《功能高分子材料(第2版)》这本书,对于我这样初学者来说,简直是“及时雨”。它没有一开始就抛出大量晦涩的公式和理论,而是循序渐进地引导我认识高分子世界的精彩。从最基本的单体结构、聚合反应机理,到如何通过控制分子量、分子量分布、链结构来调控材料性能,这本书都做了非常清晰的讲解。我尤其欣赏书中对于“构效关系”的强调,它让我明白,理解材料的微观结构和性能之间的内在联系,是进行创新性研究的关键。书中丰富的实例和图示,也帮助我更好地理解抽象的概念。这本书让我对功能高分子材料领域产生了浓厚的兴趣,也为我后续的学习和研究打下了坚实的基础。

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平时工作中,常常需要查阅各种关于高分子材料性能测试和表征的方法。《功能高分子材料(第2版)》这本书,在这方面的内容,给予了我极大的帮助。《功能高分子材料(第2版)》这本书,在材料性能测试与表征这块,可以说是“实操性极强”。它详细介绍了各种常用的测试手段,如红外光谱、核磁共振、X射线衍射、扫描电子显微镜、透射电子显微镜、热重分析、差示扫描量热法、力学性能测试等,并结合具体的材料体系,阐述了如何选择合适的测试方法、如何解读测试结果。这对于我们工程师来说,至关重要。更重要的是,书中还将这些测试方法与功能性研究紧密结合,例如通过形貌表征分析纳米复合材料的插层结构,通过热分析研究材料的玻璃化转变温度和结晶行为,从而理解这些结构和热性能如何影响材料的宏观功能。这使得我的研究工作更加具有针对性和科学性。

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一直以来,对于高分子材料的研究,我总觉得其应用领域太过广泛,像一颗璀璨的宝石,但又缺乏一种能够串联起所有光芒的“线”。《功能高分子材料(第2版)》这本书,就像是那根神奇的线,将高分子材料的方方面面都清晰地呈现出来。从基础的单体设计、聚合机理,到如何通过分子设计赋予高分子特定的光学、电学、磁学、热学、力学甚至生物活性等多种功能,这本书都做了非常系统和深入的讲解。我尤其欣赏书中对“自组装”这一概念的阐述,它将高分子材料的微观结构与宏观功能紧密地联系起来,展现了如何通过精巧的分子设计,实现高度有序的功能纳米结构的构筑。书中大量的案例分析,例如在信息存储、显示技术、能源转化等领域的应用,都让我大开眼界。而且,这本书的表述方式非常严谨,但又不失可读性,即使是对于一些稍显晦涩的理论,作者也能通过层层递进的逻辑和恰当的比喻,让读者逐步理解。感觉每一次翻阅,都能获得新的启发和认识。

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我是一名对新能源材料领域充满好奇的研究生,特别想了解高分子材料在其中扮演的角色。《功能高分子材料(第2版)》这本书,给了我非常全面的认识。在新能源材料的章节,作者系统地介绍了高分子材料如何被应用于太阳能电池、锂离子电池、超级电容器、燃料电池等各个方面。例如,在太阳能电池领域,书中详细阐述了导电聚合物、有机半导体聚合物在光伏器件中的作用,以及如何通过分子设计优化其光电转换效率。在电池领域,则探讨了高分子电解质、隔膜材料的性能要求和设计策略,以及它们如何影响电池的安全性和寿命。最让我着迷的是,书中还介绍了许多新兴的、颠覆性的新能源技术,比如基于高分子的柔性电子器件、可穿戴能源设备等,这些都为未来的能源发展描绘了充满希望的蓝图。这本书的讲解深入浅出,既有宏观的视角,又不乏微观的机理分析,让我对高分子材料在新能源领域的巨大潜力有了更深刻的理解。

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作为一名行业内的从业者,平日里接触的材料种类繁多,但往往停留在应用层面,对于材料的深层机理和设计思路了解不够透彻。这次购入《功能高分子材料(第2版)》,正是希望能够系统性地梳理和深化我的专业知识。《功能高分子材料(第2版)》这本书,给我的感觉是“干货满满,体系完整”。它并非简单地堆砌技术术语,而是从材料的本质出发,深入浅出地剖析了“功能”是如何通过“分子设计”和“结构调控”来实现的。书中对于不同功能基团的引入、高分子链的规整度、结晶度、交联网络结构等对材料宏观性能影响的论述,都非常到位。我特别喜欢书中关于“响应性高分子”的章节,作者详细介绍了这类材料如何感知环境变化(如温度、pH、光、电场等)并产生相应的形变或化学变化,以及这些响应性如何被巧妙地应用于智能传感器、可控释放系统等前沿领域。书中对这些复杂机理的解释,清晰易懂,配以精炼的图示,使得我能够快速理解并将其与我日常工作中遇到的问题联系起来。这本书的出版,为我们这些希望从“用”转向“创”的技术人员,提供了坚实的理论基础和广阔的思维空间。

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一直以来,我都很关注生物医用高分子材料的发展,尤其是其在再生医学和药物递送方面的应用。当我看到《功能高分子材料(第2版)》这本书时,我感到非常兴奋。《功能高分子材料(第2版)》这本书,在生物医用高分子材料这一章节的论述,让我感到耳目一新。它不仅仅是简单地罗列几种材料,而是深入地探讨了生物相容性、可降解性、刺激响应性等关键特性是如何通过分子设计来实现的。书中对于水凝胶、生物降解聚酯、天然高分子衍生物等材料在组织工程支架、伤口敷料、药物缓释载体等方面的应用,都做了非常详细的阐述。我尤其欣赏书中对“生物活性”的讨论,比如如何通过引入特定的生物分子或设计具有仿生结构的材料,来促进细胞生长、分化或诱导特定的生理反应。这些内容不仅具有前沿性,而且具有极强的实践指导意义。对于我这样希望在生物医用材料领域进行深入研究的学生来说,这本书提供了宝贵的理论指导和研究思路。

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送货快,质量还可以,好好学习

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很喜欢马建标,他的每一本书几本上都有,这本功能高分子材料(第2版)很不错,功能高分子材料(第2版)为2000年7月正式功能高分子材料一书的修订版。近年来功能高分子材料领域发展很快,不断有新的研究成果出现,在第二版中,多数章节都进行了修改,补充了近期本领域的最新研究成果。全书共分十三章,结合功能高分子材料的结构与性能、制备方法及应用领域,对离子交换树脂,吸附树脂,离子交换纤维与活性碳纤维,高分子膜分离材料与膜分离技术,高分子试剂,导电高分子材料,液晶高分子材料,感光高分子材料,医用高分子材料,环境敏感高分子材料,高分子电解质,高分子染料,淀粉、纤维素衍生物高分子等进行了详细论述。功能高分子材料(第2版)由长期从事该领域研究的专家撰写,兼顾基础理论和应用实践两个方面,并融入各位作者及国内同行的研究成果。可对从事工业生产和科学研究的相关人员提供有价值的参考。功能高分子材料(第2版)可供高等院校与科研机构的研究人员、研究生与高年级本科生、厂矿企业的科技人员等参考。在众多作者的共同努力下,功能高分子材料一书于2000年7月正式。自本书面世以来,一直受到广大读者的厚爱,我们甚感欣慰。由于近年来功能高分子材料领域发展很快,不断有新的研究成果出现,有必要在第一版的基础上对本书进行修订和完善。在第二版中,多数章节都进行了修改,补充了近期本领域的研究成果。鉴于有些功能高分子材料的研究已经取得比较系统的研究成果,根据相关作者意见,离子交换树脂和导电高分子材料两章内容未作修改。众所周知,功能高分子材料内容浩瀚,而且发展变化日新月异。功能高分子材料作为专著,编入内容取舍面临较大困难。考虑到本书主要面向高校、科研机构的教学科研人员和企业技术人员,本书重点介绍已经获得实际应用的功能高分子材料。与第一版相比,第二版编入内容做了少量调整。因篇幅所限,征得有关作者同意,高分子色谱固定相(第一版第五章)、高分子负载催化剂(第一版第七章)、电致发光高分子材料(第一版第九章)、非线性光学高分子材料(第一版第十章)不再编入第二版。若读者需要阅读这些内容,请参看本书第一版。离子交换树脂是一类带有可离子化基团的三维网状交联聚合物。它的两个基本特性是①其骨架或载体是交联聚合物,因而在任何溶剂中都不能使其溶解,也不能使其熔融②聚合物上所带的功能基可以离子化。早期的缩聚型离子交换树脂是由块状粉碎而成的无规颗粒状,现在所用的离子交换树脂的外形一般为球形珠状颗粒.常用的离子交换树脂的颗粒直径为0.3-1.2。一些特殊用途使用的离子交换树脂的粒径可能大于或小于这个范围,如高效离子交换色谱所用的离子交换树脂填料的粒径可小到

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不知道是不是亲自写的,可作为该专业课的参考教材。

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送货快,质量还可以,好好学习

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一些圈内牛人写的。还可以吧,就是有点贵。

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方便又快捷,商品种类丰富

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全新正版的书,很喜欢。

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