聚合物共混改性

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吴培熙,张留城 著
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  • 聚合物共混
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出版社: 中国轻工业出版社
ISBN:9787501918058
版次:1
商品编码:11460675
包装:平装
开本:16开
出版时间:2013-08-01
用纸:胶版纸
页数:399
字数:618000
正文语种:中文

具体描述

内容简介

  我国聚合物共混改性领域的研究起步较晚。80年代以前,无论是理论研究方面还是共混改性品种的开发方面都很欠缺,甚至在高等学校有关专业教材上均未有其一席之地,广大工程界对聚合物共混几乎是完全陌生的。为了促进国内在此领域发展,我们在70年代末着手,1981年完成了《聚合成物共混改性原理及工艺》一书的编著,希望起到抛砖引玉的作用。《聚合物共混改性》1984年出版问世以来,受到国内高分子学术界、教育界和工程界的普遍关注和鼓励,并荣幸地被广泛选作高等学校有关专业研究业研究生、本科生的选修界课教材或主要参考书,塑料工程界则以《聚合物共混改性》为基础举办各种层次的专题学习班和讲座。
  十余年过去了,国内外在聚合物共混科学与工程实际领域均有了长足的进步,“共混”成为高分子材料科学和工程的“热点”。如果说,凡与高分子学科有关的研究单位、高(中)等专业院校有生产企业已经没有任务单位不涉足“共混”,恐怕一点不为夸张。正是如此,为了反映国内外有关聚合物共混理论研究和生产实际的最新成就,我们在去年开始着手对《聚合物共混改性原理及工艺》一书进行增补和修改,并改名为“聚合物共混改性”。该书虽保持了“原书”的结构框架,但内容上有了巨大的变化。
  有关聚合物混改性的国内外科技文献浩如烟海,涉及范围广,内容极为丰富。

内页插图

目录

第1章 概论
1.1 基本概念
1.2 聚合物共混改性的发展概况
1.3 聚合物共混方法及目的
参考文献

第2章 聚合物之间的相容性
2.1 聚合物之间相容性的基本特点
2.1.1 二元体系的稳定条件
2.1.2 聚合物一聚合物二元体系相图
2.1.3 增容作用及增容方法
2.2 聚合物作用及增容方法
2.2.1 聚合物之间相容性理论的理状
2.2.2 聚合物之间相容性的判据
2.3 聚合物共混体系相分离机理
2.3.1 单相连续结构
2.3.2 旋节分离(SD)
2.3.3 含结晶性聚合物共混物的相分离
2.4 研究聚合物之间相容性的方法
2.4.1 玻璃化转变法
2.4.2 其他方法
参考文献

第3章 聚合物共混物的形态结构
3.1 聚合物共混物形态结构的基本类型
3.1.1 单相连续结构
3.1.2 两相互锁或交错结构
3.1.3 相互贯穿的两相连续形态结构
3.1.4 含结晶聚合物的共混物的形态特征
3.2 聚合物共混物的界面层
3.2.1 界面层的形成
3.2.2 界面层厚度
3.2.3 两相之间的粘合
3.2.4 界面层的性质
3.3 相容性对形态结构的影响
3.4 制备方法和工艺条件对形态结构的影响
3.4.1 制备方法的影响
3.4.2 流动参数的影响
3.5 聚合物共混物形态结构测定方法
3.5.1 概述
3.5.2 光学显微镜法
3.5.3 电子显微镜法
参考文献

第4章 聚合物共混物的力学性能
4.1 聚合物共混物与其纯组分性能之间的一般关系
4.1.1 均相共混物
4.1.2 单相连续的复相共混物
4.1.3 两相连续的复相共混物
4.2 聚合物共混物的玻璃化转变及力学松弛性能
4.2.1 聚合物的玻璃化转变和力学松弛性能
4.2.2 聚合物共混物的玻璃化转变
4.2.3 聚合物共混物的弹性模量力学松弛特性
4.3 聚合物共混物的力学强度
4.3.1 聚合物的形变
4.3.2 聚合物共混物的形变
4.3.3 聚合物共混物的力学强度
4.4 橡胶增韧塑料的增韧机理
4.4.1 增韧机理
4.4.2 影响橡胶增韧塑料冲击强度的因素
参考文献

第5章 聚合物共混物的其他性能
5.1 聚合物共混物熔体的流变物性
5.1.1 模型
5.1.2 聚合物共混物熔体的分散状态
5.1.3 聚合物共混物熔体的粘度
5.1.4 聚合物共混物熔体流动中的弹性效应
5.2 聚合物共混物的透气性和可治性
5.2.1 聚合物的透气性和可渗性
5.2.2 聚合物共混物的透气性
5.2.3 聚合物共混物的可渗性
……
第6章 聚合物共混物的制备方法及相关设备
第7章 增溶剂及其在聚合物共混物中的应用
第8章 聚炳烃(聚乙烯、聚丙烯)的共混改性
第9章 聚氯乙烯的共混改性
第10章 聚苯乙烯系列聚合物的共混改性
第11章 聚酰胺的共混改性
第12章 聚酯树脂的共混改性
第13章 环氧树脂的共混改性
第14章 其他重要聚合物的共混改性
第15章 新型聚合物共混物——互穿网络聚合物
参考文献

前言/序言


《聚合物共混改性》是一部深入探讨聚合物共混技术的专著。本书系统地阐述了聚合物共混的基本原理、方法、表征手段以及在各个领域的应用。 核心内容概述: 本书首先从微观层面剖析了聚合物共混的驱动力,包括热力学相容性(自由能)和动力学因素。详细介绍了影响共混相容性的关键因素,如分子链结构、极性差异、链段相互作用以及界面张力等。在此基础上,本书系统地梳理了改善聚合物共混相容性的策略,包括: 增容剂的应用: 重点阐述了各种类型增容剂(如嵌段共聚物、接枝共聚物、反应性聚合物等)的作用机理,以及如何根据目标聚合物体系选择最有效的增容剂。针对不同共混体系,例如极性与非极性聚合物之间的共混,无机填料与聚合物的共混,本书提供了详实的增容剂选择指南和优化方法。 化学改性: 探讨了通过对聚合物链进行化学接枝、封端或引入活性基团等方式,增强聚合物间或聚合物与填料间的相互作用,从而提高共混物的相容性和力学性能。 物理共混技术: 详细介绍了熔融共混、溶液共混等常用制备方法的工艺参数控制,如温度、剪切速率、混合时间等对共混结构和性能的影响。 微观结构与宏观性能的关联: 本书高度重视聚合物共混物的微观结构对其宏观性能的影响。通过对相态结构(如均一相、多相体系、微相分离结构)的深入研究,本书详细解释了这些结构如何决定材料的力学性能(拉伸强度、断裂伸长率、韧性、模量)、热性能(玻璃化转变温度、熔点、热稳定性)、阻隔性能、电学性能等方面。 表征技术: 详细介绍了用于表征聚合物共混物微观结构和性能的多种先进技术,包括差示扫描量热法(DSC)、动态力学分析(DMA)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、原子力显微镜(AFM)、X射线衍射(XRD)、红外光谱(FTIR)以及力学性能测试等。本书不仅介绍这些技术的原理,更侧重于如何利用这些表征结果来分析共混体系的相容性、界面层结构以及各组分在宏观性能中的贡献。 先进的共混改性策略与前沿应用: 除了基础理论和通用技术,本书还深入探讨了当前聚合物共混领域的一些先进策略和新兴应用: 纳米复合材料: 重点阐述了聚合物纳米复合材料的设计理念,包括如何通过纳米填料(如纳米颗粒、纳米管、纳米片)的引入来显著改善聚合物基体的性能。本书详细介绍了纳米填料在聚合物中的分散机制、界面作用以及纳米尺度下的结构控制,并结合实例分析了其在提高力学强度、阻燃性、导电性、阻隔性等方面的巨大潜力。 响应性聚合物共混物: 探讨了如何设计和制备能够响应外界刺激(如温度、pH、光、电场等)的聚合物共混物,以实现智能材料的功能。 生物可降解聚合物共混物: 关注了环境友好型材料的发展趋势,详细介绍了不同生物可降解聚合物之间的共混改性,以期获得兼具良好力学性能和降解特性的新型材料。 特定应用领域的改性技术: 结合了汽车、电子电气、包装、医疗器械、航空航天等多个重要行业的需求,本书提供了针对性的聚合物共混改性解决方案,如提高耐候性、抗老化性、阻燃性、耐磨性、绝缘性等。 本书的特色: 系统性强: 从基础理论到应用实践,层层递进,构建了完整的知识体系。 理论与实践结合: 既有深刻的理论阐述,又有丰富的实验数据和案例分析,指导性强。 前沿性: 涵盖了聚合物共混领域的最新进展和研究热点。 实用性: 为从事聚合物材料研究、开发和生产的科研人员、工程师及相关专业的学生提供了宝贵的参考资料。 《聚合物共混改性》致力于为读者提供一个全面、深入、系统的聚合物共混改性知识框架,帮助理解和掌握如何通过巧妙的共混设计,赋予聚合物材料卓越的新性能,满足日益发展的工业需求。

用户评价

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《聚合物共混改性》这本书,不仅提供了扎实的理论知识,更重要的是,它教会了我如何“思考”问题。作者在讲解过程中,并不止步于给出答案,而是更注重引导读者去思考“为什么会这样”。例如,在讨论聚合物的相容性问题时,他会首先提出“为什么有些聚合物在一起就‘打架’,而有些却能‘和平共处’”,然后才逐步深入到分子链结构、极性差异、氢键作用等机理的分析。这种“提问—分析—解答”的模式,让我仿佛置身于一个学术研讨会,与作者一起探索问题的本质。书中还穿插了一些“思维实验”和“案例分析”,让我有机会运用所学的知识去解决一些虚构或真实的材料问题。这极大地提升了我的批判性思维能力和解决实际问题的能力。读完这本书,我不再仅仅是停留在“知道”的层面,而是能够“理解”并“应用”聚合物共混的原理,去分析和解决材料领域中的各种挑战。这本书对我而言,不仅仅是一本技术手册,更是一本启发智慧的“启蒙书”。

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我对于《聚合物共混改性》这本书的期待,更多的是希望能找到一些实际的应用案例和解决实际问题的思路。这本书在这方面做得非常出色。在介绍了基础理论之后,作者并没有停留在理论层面,而是话锋一转,进入了“实践出真知”的阶段。他列举了大量不同领域中,聚合物共混技术成功应用的案例,从汽车零部件的轻量化、电子产品的绝缘和阻燃,到医疗器械的生物相容性,再到包装材料的阻隔性能提升,几乎涵盖了现代工业的方方面面。让我印象深刻的是,他详细分析了几个典型的共混体系,比如聚丙烯(PP)与聚乙烯(PE)的共混,用于制造柔韧性更好的管道;聚碳酸酯(PC)与丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)的共混,用于提高材料的抗冲击性和耐热性,制造汽车内饰件等。书中的每个案例,作者都不仅仅是简单地罗列,而是深入剖析了其背后的技术原理、所面临的挑战以及最终的解决方案。他还分享了一些“经验之谈”,比如在实际生产中,如何选择合适的共混设备,如何控制加工温度和剪切速率,以及如何进行性能测试和评估。这部分内容,对于我这样希望将理论知识转化为实际操作的读者来说,无疑是“干货”满满,让我看到了聚合物共混技术在现实世界中的巨大潜力和价值。

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这本书在论述聚合物共混的“道”与“术”之间,拿捏得恰到好处。我特别欣赏的是,作者没有把共混过程描述成一个简单的“混合”动作,而是将其上升到了“相容性”的层面,这让我醍醐灌顶。他用了一个非常精妙的比喻,说两种互不相容的聚合物就像油和水,即使强行混合,它们也会很快分层,无法形成稳定的混合物。要让它们“和谐相处”,就得找到“中间人”,也就是“相容剂”。这本书花了相当大的篇幅来讲解不同类型的相容剂,以及它们的作用机理。作者通过大量的实验数据和微观形貌图(SEM、TEM),清晰地展示了有无相容剂情况下共混材料的微观结构差异,以及这种差异如何影响宏观性能。我尤其对关于“界面相”的论述印象深刻。他解释说,在不相容的聚合物共混体系中,两种聚合物之间会形成一个薄薄的“界面层”,这个界面层的性质,比如厚度、化学结构、相互作用强度,直接决定了整个共混物的力学性能、热稳定性等等。书中有不少篇幅是关于如何控制界面相的形成,以及如何利用界面相来设计和优化共混材料的。这部分内容,我感觉非常“硬核”,但作者的讲解却条理清晰,而且结合了大量的图表和示意图,让原本复杂的概念变得可视化。读到这里,我才真正理解了为什么聚合物共混不仅仅是简单的物理混合,而是一个涉及到界面化学、材料工程等多个学科的复杂过程。

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《聚合物共混改性》这本书,我拿到手的时候,其实心里是有点打鼓的。我之前对高分子材料有一些接触,但“共混改性”这个概念,总觉得有些高高在上,像是实验室里才能玩转的精细活儿。翻开第一页,我就被作者的开场白吸引了。他没有上来就讲那些拗口的理论公式,而是从我们日常生活中常见的塑料制品入手,比如牛奶瓶、食品包装袋,甚至是我们用的鼠标外壳,问我们有没有想过,为什么这些东西有不同的硬度、柔韧性、抗冲击性和耐热性?这本书的第一部分,就用了非常生动的例子,把高分子共混这个看似高深的技术,拆解成了易于理解的“大杂烩”原理。作者巧妙地解释了不同聚合物就像不同的食材,单独炒菜可能味道一般,但通过合理的搭配和烹饪(也就是共混),就能做出风味独特的佳肴。他深入浅出地讲解了为什么要把两种或多种聚合物混合在一起,是为了取长补短,克服单一聚合物的不足,从而获得综合性能更优异的新材料。我印象特别深的是,作者用了一个比喻,说有些聚合物就像是“坚硬但易碎的骨头”,而另一些则是“柔软但容易变形的肌肉”,单独用它们做材料,各有局限,但将它们科学地“融合”在一起,就能得到既有强度又不失韧性的“骨骼肌”,这不就是我们想要的更实用、更耐用的材料吗?他还在这一部分详细介绍了常见的聚合物类型,从我们熟知的聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)到一些工程塑料,并对它们各自的特性做了非常形象的比喻,让我一下子就对这些“食材”有了初步的认识。这种从生活出发、循序渐进的讲解方式,真的让我觉得学习高分子共混不再是一件枯燥乏味的事情,而是充满了探索的乐趣。

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我是在一个偶然的机会下接触到《聚合物共混改性》这本书的,当时我正在寻找关于如何提高某种塑料制品的强度和韧性的一些解决方案。我翻阅了很多资料,但总觉得不够系统,直到我看到了这本书。从封面到内容,都透着一股扎实的学究气,但又不会让人望而却步。这本书的第一部分,就给我留下了深刻的印象,它并没有直接切入复杂的化学反应机理,而是从高分子材料的基本概念讲起,比如什么是高分子,它们有哪些基本结构,以及这些结构如何影响材料的宏观性能。作者用非常生动形象的比喻,把原本抽象的概念变得容易理解。比如,他把高分子链比作是“一长串连接起来的珠子”,而不同的“珠子”就代表着不同的单体。然后,他解释了为什么把不同的“珠子链”混合在一起,就能够产生奇妙的协同效应。这一部分的内容,对于我这样背景不是非常深厚的人来说,就像是一份“高分子入门指南”,为后续内容的理解打下了坚实的基础。我尤其赞赏作者在讲解过程中,不断穿插一些生活中的实例,让我能够将书本上的知识与实际生活联系起来,从而加深理解。

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在阅读《聚合物共混改性》的过程中,我逐渐意识到,这不仅仅是一本关于“如何混合”的书,更是一本关于“如何设计”的书。作者在讲解过程中,反复强调“材料设计”的重要性。他认为,聚合物共混的最终目的,是为了创造出具有特定性能需求的“定制化”材料。这本书的中间部分,着重探讨了如何根据应用需求,选择合适的聚合物组分,如何通过调整共混比例来优化性能,以及如何引入功能性填料或助剂来进一步提升材料的附加值。我特别喜欢作者关于“性能调控”的论述。他用了一个比喻,说聚合物共混就像是在调配一种复杂的化学药剂,每一种成分的加入量,都会影响最终药效。他详细介绍了常见的性能指标,比如拉伸强度、弯曲强度、冲击强度、热变形温度(HDT)、维卡软化点(VST)、阻燃等级等等,并深入分析了不同聚合物组分和加工条件对这些性能的影响规律。书中有大量的图表,直观地展示了性能随组分变化而变化的趋势,这对于我理解材料的“个性化定制”过程非常有帮助。读完这部分,我才真正明白,所谓的“高性能材料”,并非凭空而来,而是通过科学的设计和精密的调控,在分子层面和微观结构层面实现的。

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《聚合物共混改性》这本书,给我最大的启发在于它对“微观世界”的细致描绘。我一直觉得,材料的性能,最终是由它内部的分子结构和相互作用决定的,但要如何去“看”到并理解这些看不见的微观世界,却是一件非常困难的事情。这本书在这方面做得非常出色。作者花费了大量的篇幅来介绍各种表征手段,比如X射线衍射(XRD)、差示扫描量热法(DSC)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)等等,并结合大量的实验图片,展示了不同共混体系的微观形貌。我印象特别深刻的是,他通过SEM图片,清晰地展示了相容剂如何改善了不相容聚合物之间的界面形态,使得原来粗糙、断裂的界面变得更加光滑、连续。他还用DSC曲线,直观地解释了共混物中玻璃化转变温度的变化,以及这如何反映了组分之间的相容性。读到这里,我才真正明白,那些看似简单的宏观性能变化,背后其实是复杂的微观结构演变和相互作用的结果。这本书就像是一本“微观世界探索指南”,让我得以窥探材料内部的奥秘,从而更深入地理解聚合物共混的原理。

评分

这本书的结构安排非常合理,循序渐进,让我能够逐步深入理解聚合物共混的精髓。在介绍了基础理论和微观形貌之后,作者紧接着就进入了“性能调控”的核心环节。我非常欣赏他处理问题的方式——不是简单地罗列各种性能指标,而是深入分析如何通过共混来“设计”出具有特定性能的材料。例如,在讨论如何提高材料的拉伸强度时,他会详细分析不同聚合物组分、相容剂种类和用量、以及加工工艺对拉伸强度的影响规律。书中充斥着大量的实验数据和图表,这些图表并非简单的数据堆砌,而是经过精心设计,能够直观地展示出各项参数之间的相互关系。我印象尤其深刻的是,他用一个“性能地图”的概念,来形象地说明如何通过调整组分比例,在不同性能参数之间找到一个最佳的平衡点。这部分内容,对于我这样希望能够“按需定制”材料的读者来说,无疑是极具指导意义的。它让我看到了,聚合物共混技术并非是“碰运气”的尝试,而是一个可以被科学地预测和控制的过程。

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这本书的价值,不仅仅在于它能够解答“是什么”和“为什么”,更在于它能够启发“如何做”。我之所以这么说,是因为《聚合物共混改性》在讲述理论的同时,也充满了对未来发展趋势的洞察和前瞻性的思考。作者在最后几章,开始展望聚合物共混技术在新能源、生物医药、可持续发展等新兴领域的应用前景。他谈到了如何利用共混技术开发高性能的储能材料、生物可降解材料,以及如何通过共混来实现废旧塑料的循环利用,变废为宝。这部分内容,让我感受到了材料科学的无限可能,也激发了我对未来研究方向的思考。书中的一些观点,比如“功能性共混”和“智能共混”,让我眼前一亮。他设想在未来的材料中,不仅能够实现性能的优化,还能赋予材料特定的“智能”功能,比如温度响应、光响应,甚至生物活性。读到这里,我深刻体会到,聚合物共混技术并非一成不变,而是随着科技的进步不断发展和演进的。这本书就像是一扇窗,让我看到了材料科学领域充满活力和创新的一面,也让我更加期待未来聚合物共混技术能够为人类社会带来的更多惊喜。

评分

《聚合物共混改性》这本书,在理论深度和可读性之间找到了一种非常奇妙的平衡。我之前读过一些非常理论化的材料科学书籍,往往看得我云里雾里,但这本书却让我感到“触手可及”。作者在介绍一些基础概念的时候,比如“玻璃化转变温度(Tg)”、“结晶度”、“形貌”等,都会用非常形象的比喻来解释。比如,他把玻璃化转变温度比作是材料从“硬邦邦的玻璃”变成“有一定弹性的橡胶”的温度点,而结晶度则像是材料内部的“小格子”排列得有多整齐,格子越整齐,材料通常越硬。更让我感到惊喜的是,作者在讲解一些复杂的共混体系时,并没有直接丢出大量的专业术语,而是会先从宏观现象入手,再逐步深入到微观机理。比如,在讲解“相容性”时,他会先谈到为什么有些塑料件摸起来光滑,有些却有点粘手,然后才解释这背后可能存在的聚合物相容性问题。这本书的语言风格非常流畅,没有那种生硬的学术腔调,更像是与一位经验丰富的老师在进行深入的交流。即使是一些我之前从未接触过的概念,也能在作者的引导下,逐渐理解其核心要义,让我感到学习的过程充满了成就感。

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