高分子化学

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[日] 西久保忠臣 编,范星河,谢晓峰,李子臣 译
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出版社: 北京大学出版社
ISBN:9787301216651
版次:1
商品编码:11163544
包装:平装
开本:16开
出版时间:2013-01-01
用纸:胶版纸
页数:243
字数:410000
正文语种:中文

具体描述

内容简介

高分子化学是研究高分子化合物的合成、化学反应、物理化学、物理、加工成型、应用等方面的一门新兴的综合性学科。
《高分子化学》由西久保忠臣先生组织日本各相关领域学者集体写作而成。全书全面系统地介绍了高分子化学的历史和发展,分析讨论了各种聚合反应的基本原理,较全面地描述了一系列在一些领域中已得到工业或中试规模应用的研究实例以及存在的问题,并且说明了如何使用高分子合成化学的各类可控聚合方法及其组合来制备功能高分子材料及特种高性能高分子材料。《高分子化学》既在基础理论方面作了较深入的论述,又总结了许多实践方面的经验;既突出了世界各国积极开发研究的可控合成方法,又反映了近年来高分子合成化学的新科技成果和未来发展动态。在理论和实践、继承和创新等方面做得比较好。
《高分子化学》适合于高等学校化学、化工、材料等相关专业高年级本科生作教材使用,也可供从事高分子化学、高分子材料技术开发、研究、推广应用的高等学校教师、科研人员,广大基层从事高分子材料应用研究的技术人员、干部以及政府领导、科研管理部门等人员作为参考工具书。

内页插图

目录

绪论 高分子化学基础
0.1 高分子化学的历史和发展
0.2 高分子化学及其工业现状
0.2.1 高分子工业现状
0.2.2 高分子工业发展史
0.3 高分子材料将来的研究课题

第1章 高分子材料基础
1.1 什么是高分子
1.2 高分子的特征
1.2.1 分子量和物理性质
1.2.2 分子链的形态
1.3 高分子的分类
1.3.1 根据合成方式分类
1.3.2 根据分子链的形态分类
1.3.3 根据组成分类
1.3.4 无机高分子
1.4 高分子的化学结构
1.4.1 一级结构
1.4.2 二级结构
1.5 聚合反应与分子量
1.5.1 合成高分子的过程
1.5.2 链式聚合反应
1.5.3 逐步聚合反应
1.5.4 链式聚合反应、逐步聚合反应、活性聚合的分子量和单体转化率
1.5.5 平均分子量和分子量分布
1.5.6 分子量测定法
习题

第2章 高分子的物理性质
2.1 热性质
2.1.1 熔融和结晶
2.1.2 玻璃化转变
2.2 力学性质
2.2.1 应力和应变
2.2.2 弹性模量和柔顺度
2.2.3 粘度
2.2.4 粘弹性
2.2.5 屈服和断裂
2.3 溶液性质
2.3.1 溶液中的高分子链
2.3.2 稀溶液与半稀溶液
2.3.3 理想链
2.3.4 特性粘度
2.4 电性质
2.4.1 电介质
2.4.2 导电高分子
2.5 光学性质
2.5.1 折射率
2.5.2 透明性
2.5.3 双折射性
习题

第3章 缩聚反应合成高分子
3.1 缩聚反应的特征
3.1.1 缩聚反应
3.1.2 缩聚反应生成的高分子的分子量
3.2 直链高分子、超支化高分子、交联高分子
3.3 不同类型的缩聚反应
3.4 聚酰胺的合成
3.4.1 熔融缩聚法
3.4.2 溶液缩聚法
3.4.3 界面缩聚法
3.4.4 活性酯化法
3.4.5 直接缩聚法
3.5 聚酯的合成
3.5.1 酯交换法
3.5.2 活性酯化法
3.5.3 直接聚合法
3.5.4 使用卤代烷的方法
3.6 聚碳酸酯的合成
3.6.1 界面缩聚法
3.6.2 酯交换法
3.7 聚醚、聚醚酮、聚醚砜、聚硫醚(工程塑料)的合成
3.7.1 氧化偶合反应
3.7.2 芳香族亲核取代反应
3.8 聚酰亚胺、聚苯并噻唑(特种工程塑料)的合成
……

第4章 聚加成反应合成高分子
第5章 加成缩合反应合成高分子
第6章 乙烯基类单体聚合
第7章 自由基聚合
第8章 自由基共聚合
第9章 阳离子聚合
第10章 阴离子聚合
第11章 开环聚合
第12章 合成无机高分子
第13章 聚合反应的精密控制
第14章 高分子反应
第15章 功能高分子
参考答案

前言/序言



现代材料科学基础:从原子到宏观性能的深度剖析 本书聚焦于现代材料科学的核心原理与前沿应用,旨在为读者构建一个全面、深入的材料学知识体系。它并非侧重于单一的化学分支,而是横跨结构、性能、加工与应用等多个维度,为理解和设计各类工程材料提供坚实的理论基础。 第一部分:材料的微观结构与基本性质 本部分将材料学的研究尺度从原子排列提升至晶体结构和缺陷分析,为理解宏观性能奠定基础。 第一章:原子键合与晶体结构基础 深入探讨了金属键、离子键、共价键以及范德华力在不同材料类型中的作用。重点分析了晶体结构的基本概念,包括晶胞、晶面指数(Miller Indices)及其在衍射分析中的应用。详细阐述了晶体缺陷的分类——点缺陷(如空位、间隙原子、取代原子)、线缺陷(位错)和面缺陷(晶界、孪晶界)。位错理论是本章的核心,它直接关联到材料的塑性变形机制,包括滑移系、临界分切应力(CRSS)的计算以及位错缠结与交割效应的分析。 第二章:材料的电子结构与能带理论 本章从量子力学的角度审视材料。详细解释了固体中电子的能带结构形成机制,区分了导体、半导体和绝缘体中的价带与导带。引入了有效质量的概念,并将其与材料的导电率、热导率联系起来。对于半导体部分,深入探讨了本征半导体与掺杂半导体的导电特性,包括费米能级的移动、载流子浓度计算以及PN结的形成与特性。此外,本章还触及了光电子材料中光吸收和发射的能带机制。 第三章:热力学、相图与相变动力学 材料的稳定性与行为受热力学支配。本章系统介绍了材料热力学的基本定律在固态系统中的应用,包括吉布斯自由能、活度和化学势。重点解析了二元和三元相图的解读方法,如杠杆定律和蒂尔曼法则,这些是预测合金组织和微观结构的关键工具。相变部分,深入探讨了形核与长大机制,区分了扩散控制相变(如固溶体析出)和无扩散相变(如马氏体转变)。引入了时间-温度-转变(TTT)图和转换-时间-转变(CCT)图,用以指导热处理工艺设计。 第二部分:结构材料的性能与调控 本部分将理论知识应用于两大核心工程材料——金属和陶瓷,探讨它们的力学、电学和热学性能的独特之处。 第四章:金属材料的力学行为 详细分析了金属材料的本构关系,包括弹性模量、屈服强度和极限强度的定义与测量。塑性变形机制通过位错运动进行深入解释,并引入了加工硬化、冷变形与再结晶过程。本章特别关注了提高金属强度的强化机制:固溶强化、晶粒细化强化(Hall-Petch关系)、第二相粒子钉扎强化和沉淀强化。此外,还包括了对材料断裂韧性、疲劳(高周疲劳与低周疲劳)、蠕变(稳态与瞬态蠕变)的定量分析,特别是断裂力学(如Griffith裂纹理论、应力强度因子K和断裂韧性$K_{IC}$)在预测结构失效中的应用。 第五章:陶瓷与复合材料 陶瓷材料的特性源于其离子性和共价性键合。本章探讨了陶瓷的本征脆性、高硬度、耐高温性以及电绝缘性。重点讨论了陶瓷中的化学计量、晶体缺陷(如氧空位和金属间隙原子)如何影响其导电性和扩散速率。此外,本章覆盖了陶瓷的烧结过程——这是决定最终密度和性能的关键步骤。复合材料部分,分析了纤维增强、粒子增强和层状复合材料的设计原则,特别是如何应用混合律和不对称模型来预测增强相和基体材料对宏观性能的贡献,以及界面结合的重要性。 第六章:工程材料的腐蚀与防护 材料在服役环境中不可避免地会发生退化。本章深入研究了电化学腐蚀的机理,包括阳极溶解和阴极反应,重点分析了局部腐蚀(点蚀、缝隙腐蚀)和应力腐蚀开裂(SCC)。系统介绍了减缓腐蚀的手段,如牺牲阳极保护、外加电流保护、缓蚀剂的应用以及在材料表面形成保护性氧化层或钝化膜的原理。 第三部分:功能性材料与先进技术 本部分聚焦于利用材料的特定物理特性来实现特定功能的领域,涵盖了磁性、光学和电子器件中的关键材料。 第七章:磁性材料的原理与应用 阐述了磁性的微观起源,区分了抗磁性、顺磁性和铁磁性。重点分析了铁磁性材料中的磁畴结构、磁畴壁运动以及磁滞回线。系统介绍了软磁材料(如坡莫合金,用于变压器)和硬磁材料(如永磁体)的设计目标与制备方法。还包括了自旋电子学材料(如巨磁阻材料GMR)的基本原理。 第八章:半导体与电子材料 超越了基础能带理论,本章详细剖析了用于集成电路和光电器件的关键半导体材料(如硅、砷化镓)。讨论了薄膜沉积技术(如化学气相沉积CVD和物理气相沉积PVD)对薄膜厚度和均匀性的控制。深入探讨了晶体生长技术(如CZ法)在制备超高纯度单晶体中的应用,并分析了材料的杂质控制对器件性能(如载流子迁移率、击穿电压)的决定性影响。 第九章:先进制造与材料表征技术 材料的制造工艺直接决定了其最终性能。本章介绍了增材制造(3D打印)中金属粉末的冶金学挑战,如孔隙率控制和热影响区(HAZ)的微结构演变。在表征技术方面,重点讲解了结构分析技术:X射线衍射(XRD)用于晶体结构和残余应力分析;扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)用于微观形貌和晶体缺陷的可视化;能量色散X射线光谱(EDS)和波长色散X射线光谱(WDS)用于元素定性和定量分析。同时,介绍了动态力学分析(DMA)和差示扫描量热分析(DSC)在性能评估中的应用。 总结 本书提供了一个跨越基础科学到工程应用的综合性框架,强调材料的结构、性能、加工和应用之间的内在联系。通过详尽的理论推导和实例分析,读者将能够掌握分析和解决复杂工程问题的科学方法论。

用户评价

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近期阅读的《量子力学导论:从波函数到场论的桥梁》这本书,简直是为那些渴望理解微观世界本质的求知者准备的盛宴。它的选材和编排思路非常新颖,没有像传统教材那样强行将薛定谔方程作为开场白。作者采取了一种“自下而上”的构建方式,先从波粒二象性和不确定性原理的哲学思辨入手,通过一系列巧妙的物理图像(比如对经典谐振子的量子化处理),慢慢地引导读者接触到希尔伯特空间的概念。这种处理方式极大地减轻了初学者的心理负担,让人感觉量子世界的奇异性是自然而然涌现出来的,而非人为设定的公理。书中对泡利不相容原理的阐述,更是深入浅出地解释了元素周期表的结构,将抽象的数学概念与化学的实际现象紧密联系起来。对我来说,这本书最宝贵的是它在讲解后期如何过渡到相对论量子力学部分时所展现出的清晰逻辑链条,它不仅教授了知识,更重要的是教会了我们如何带着批判性的眼光去看待物理理论的构建过程,让人在惊叹于自然之奇妙的同时,也对人类智慧的深度有了更深的敬畏。

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这本《有机合成实验技术详解》是我实验室的必备手册,它的价值简直无法用语言来衡量。市面上很多实验指导书无非就是罗列步骤,但这本书的独特之处在于,它将“为什么”与“怎么做”完美地结合在了一起。举个例子,当讲到重结晶提纯时,它不会仅仅告诉你加入多少溶剂,而是会详细解释不同溶剂体系下溶解度曲线的差异,以及为什么在降温速率控制上需要如此精确。对于那些新手常常遇到的“反应收率低”或“产物不纯”的问题,这本书提供了一套系统的“故障排除”流程图,从原料纯度到反应气氛、再到后处理技巧,面面俱到。我个人受益最大的是它对微量操作和安全规范的强调,作者用许多真实发生过的事故案例来警示读者,使得我们在处理高危试剂时更加谨慎。这本书的语言风格非常严谨但又充满人文关怀,读起来让人感到踏实可靠,仿佛一位经验丰富的老教授在你的身边亲自指导,每一步都考虑周全,让人心服口服。

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我必须承认,我以前对“计算方法”这类偏重于算法和编程的书籍通常敬而远之,总觉得那是一堆冰冷的数字和复杂的迭代过程,枯燥乏味。《数值分析与算法实践》这本书却让我彻底改变了看法。它给人的感觉更像是一本“编程艺术”的指南,而不是一本数学手册。作者在介绍每一种数值方法时,都会先提出一个现实中迫切需要解决的问题,比如如何精确地模拟河流中的水流,或者如何快速求解一个巨型矩阵。然后,他会像侦探一样,一步步拆解问题的复杂性,展示每种算法的巧妙之处和局限性。最让我印象深刻的是,书中大量的“伪代码”和实际的Python代码片段,这些都是可以直接拿来验证和修改的“半成品”,极大地降低了从理论到实践的跨度。特别是对“误差分析”这一章节的处理,作者没有用恐吓的语气,而是用幽默的方式告诉我们,计算机的“不完美”恰恰是其强大之处的体现,只要我们了解它的边界。这是一本既有深度又充满操作性的神作。

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这本书,我得说,简直是为那些在“热力学”和“动力学”的泥潭里挣扎的人量身定做的救星。我之前参加过好几次相关的研讨会,听到的都是一堆术语和复杂的相图,听得我云里雾里。但《工程热力学导论》这本书,彻底颠覆了我的认知。它的叙事节奏非常流畅,作者似乎深谙“循序渐进”的精髓。开篇并没有直接抛出熵增定律的数学定义,而是通过对蒸汽机效率的持续优化过程的描述,巧妙地引出了能量守恒和不可逆性的概念。读到后面关于化学反应平衡的部分,作者采用了一种非常直观的“赛跑”模型来解释吉布斯自由能的意义,让我一下子抓住了核心——平衡不是静止的,而是动态的博弈。而且,书中对实际工业应用案例的分析极其深入,比如对燃气轮机内部流体行为的剖析,简直是教科书级别的演示。读完后,我感觉自己仿佛置身于一个巨大的能量转化工厂中,清晰地看到了每一焦耳能量的来龙去脉,这本书记载的知识密度和启发性,远超我预期。

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哇,最近读完的这本《材料科学基础》真是让人眼前一亮!它不像我之前看的一些枯燥的教科书那样,一上来就堆砌复杂的公式和晦涩难懂的理论。这本书的作者显然非常懂得如何与读者沟通,用极其生动且贴近生活的例子,将那些高深的物理和化学原理娓娓道来。比如,在讲解晶体结构时,作者竟然用乐高积木搭建的精妙模型来做类比,让我这个对固体物理原本感到头疼的人,瞬间就明白了为什么不同的排列方式会产生如此迥异的宏观性质。更绝的是,它没有停留在理论层面,而是深入探讨了这些基础知识如何在实际工程中发挥作用,比如解释了为什么某些合金在极端温度下表现出优异的韧性,这背后隐藏的微观机制被描绘得如同悬疑小说般引人入胜。读完整本书,我感觉自己对“材料”这个概念的理解完全提升了一个维度,不再是简单的“能用的东西”,而是一个充满无限可能和精妙设计的世界。这本书绝对是理工科学生和对工程技术感兴趣的业余爱好者不可多得的宝藏。

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好好好好好好好好好好好好好

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翻译的很好,很浅显

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不错的书,翻译过来的。。

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推荐购买,适合工科高分子材料及相关从业人员入门

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