图书介绍

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高等学校教材 功能高分子材料
  • 焦剑,姚军燕主编 著
  • 出版社: 北京:化学工业出版社
  • ISBN:9787122008213
  • 出版时间:2007
  • 标注页数:339页
  • 文件大小:35MB
  • 文件页数:351页
  • 主题词:功能高聚物:高分子材料-高等学校-教材

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图书目录

第1章 绪论1

1.1 功能高分子材料的概念及研究内容1

1.2 功能高分子材料的分类和特点2

1.3 功能高分子材料的功能与结构的关系4

1.3.1 高分子骨架与高分子材料功能性的关系4

1.3.2 官能团与功能高分子材料功能性的关系5

1.4 功能高分子材料的制备6

1.5 功能高分子材料发展概况与展望8

1.5.1 聚合物纳米复合材料和分子自组装8

1.5.2 智能型高分子材料9

1.5.3 降解高分子材料10

思考题10

参考文献10

第2章 吸附分离高分子材料12

2.1 吸附树脂13

2.1.1 吸附树脂的分类13

2.1.2 吸附树脂的制备技术及主要品种14

2.1.3 吸附树脂的性能及吸附分离原理20

2.1.4 吸附树脂的应用24

2.2 离子交换树脂26

2.2.1 离子交换树脂的分类26

2.2.2 离子交换树脂的合成28

2.2.3 离子交换树脂的性能34

2.2.4 离子交换树脂的工作原理35

2.2.5 离子交换树脂的性能劣化38

2.2.6 离子交换树脂的应用38

2.3 螯合树脂43

2.3.1 β-二酮螯合树脂43

2.3.2 酚类螯合树脂44

2.3.3 羧酸型螯合树脂44

2.3.4 冠醚型螯合树脂44

2.3.5 含有氨基的螯合树脂44

2.3.6 含有羟肟酸结构的螯合树脂45

2.3.7 含硫原子的螯合树脂45

2.4 高吸水性树脂46

2.4.1 高吸水性树脂的分类及制备46

2.4.2 高吸水性树脂的吸水机理49

2.4.3 高吸水性树脂的性能50

2.4.4 高吸水性树脂的应用52

2.5 高分子絮凝剂53

2.5.1 絮凝剂的分类53

2.5.2 高分子絮凝剂的作用原理55

2.5.3 影响有机高分子絮凝剂絮凝效果的因素56

2.5.4 高分子絮凝剂的适用范围58

思考题59

参考文献59

第3章 高分子分离膜61

3.1 概述61

3.1.1 膜分离技术的发展61

3.1.2 膜分离的特点62

3.1.3 高分子分离膜的定义及分类62

3.1.4 膜分离过程及膜组件63

3.2 高分子分离膜的分离原理65

3.2.1 多孔膜的分离原理65

3.2.2 致密膜的分离原理66

3.3 高分子分离膜的材料68

3.3.1 纤维素衍生物类68

3.3.2 聚砜类69

3.3.3 聚酰胺类及聚酰亚胺类69

3.3.4 聚酯类69

3.3.5 聚烯烃类69

3.3.6 乙烯基类高聚物69

3.3.7 有机硅聚合物70

3.3.8 含氟聚合物70

3.3.9 甲壳素类71

3.3.10 高分子合金膜71

3.3.11 液晶复合高分子膜71

3.4 高分子分离膜的制备72

3.4.1 烧结法72

3.4.2 拉伸法72

3.4.3 径迹蚀刻法72

3.4.4 相转化法73

3.4.5 复合膜的制备74

3.4.6 聚合物/无机支撑复合膜75

3.4.7 高分子分离膜制备的新方法75

3.5 膜过程及其应用76

3.5.1 渗透77

3.5.2 压力驱动的膜过程77

3.5.3 浓度差驱动的膜分离过程80

3.5.4 电场力驱动膜过程82

思考题83

参考文献84

第4章 电功能高分子材料86

4.1 概述86

4.1.1 材料的导电性能86

4.1.2 高分子材料的导电特点87

4.1.3 导电高分子材料的分类87

4.2 复合型导电高分子材料88

4.2.1 复合型导电高分子材料的基本概念88

4.2.2 复合型导电高分子材料的导电机理89

4.2.3 含金属聚合物的导电性91

4.2.4 含炭黑聚合物的导电性92

4.2.5 复合型导电高分子材料的应用94

4.3 结构型导电高分子材料95

4.3.1 电子导电高聚物95

4.3.2 离子导电高聚物106

4.4 电致发光高聚物108

4.4.1 电致发光的机理109

4.4.2 电致发光高聚物PPV110

4.4.3 电致发光聚合物器件110

4.4.4 高分子电致发光材料的应用111

4.5 电致变色高聚物112

4.5.1 高分子电致变色材料及其变色机理113

4.5.2 电致变色高分子材料的应用115

4.6 高分子压电材料116

4.6.1 材料的压电效应及表征116

4.6.2 压电高分子材料的种类116

4.6.3 高分子压电材料的应用119

4.7 超导高分子120

4.8 电功能高分子材料的应用及进展121

思考题121

参考文献121

第5章 光功能高分子材料123

5.1 概述123

5.1.1 光功能高分子材料及其分类123

5.1.2 光物理和光化学原理124

5.1.3 光化学反应126

5.1.4 感光高分子体系的设计与构成128

5.2 光敏涂料及光敏胶129

5.2.1 光敏涂料体系的构成129

5.2.2 可视光固化材料134

5.2.3 光敏涂料的光固化反应134

5.3 光致抗蚀剂135

5.3.1 光致抗蚀剂的性能136

5.3.2 负性光致抗蚀剂(光刻胶)137

5.3.3 正性光致抗蚀剂(光刻胶)140

5.3.4 深紫外线抗蚀剂141

5.3.5 电子束和X射线抗蚀剂141

5.3.6 耐热性光致抗蚀剂142

5.4 高分子光稳定剂143

5.4.1 光稳定剂的作用机制143

5.4.2 高分子光稳定剂的种类与应用144

5.5 光致变色高分子材料146

5.5.1 概述146

5.5.2 光致变色原理146

5.5.3 光致变色高聚物146

5.5.4 光致变色高分子中的光力学现象149

5.5.5 光致变色高分子材料的应用149

5.6 光导电高分子材料150

5.6.1 光导电机理与结构的关系150

5.6.2 光导电聚合物的应用155

5.7 光学塑料与光纤157

5.7.1 塑料透镜157

5.7.2 光盘基材158

5.7.3 塑料光纤158

思考题159

参考文献159

第6章 环境降解高分子材料161

6.1 概述161

6.2 光降解高分子材料162

6.2.1 光降解机理162

6.2.2 光降解高分子材料及制备165

6.2.3 光降解塑料的应用167

6.3 生物降解高分子材料168

6.3.1 生物降解高分子材料的概念及分类168

6.3.2 天然生物降解高分子材料170

6.3.3 微生物合成降解高分子材料176

6.3.4 化学合成的高分子178

6.3.5 光-生物双降解塑料181

6.4 生物降解复合材料181

6.5 可生物降解的聚合物纳米微粒182

思考题183

参考文献183

第7章 生物医用高分子材料185

7.1 概述185

7.1.1 生物医用高分子材料发展简史185

7.1.2 医用高分子材料的分类186

7.1.3 对医用高分子材料的基本要求187

7.1.4 医用高分子材料的应用188

7.1.5 生物医用高分子材料的发展趋势188

7.2 生物医用高分子材料的生物相容性和生物学评价189

7.2.1 生物相容性概念和原理189

7.2.2 生物相容性分类190

7.2.3 生物相容性评价191

7.3 血液净化高分子材料192

7.3.1 血液净化膜材料192

7.3.2 血液净化吸附材料194

7.4 生物吸收性高分子材料195

7.4.1 生物吸收性高分子材料的基本性能196

7.4.2 生物吸收性高分子材料197

7.4.3 生物吸收性高分子材料的应用201

7.5 生物惰性高分子材料202

7.5.1 医用有机硅高分子202

7.5.2 聚氨酯203

7.5.3 聚丙烯酸酯及其衍生物204

7.5.4 聚四氟乙烯204

7.6 生物活性高分子材料204

7.6.1 表面肝素化高分子材料205

7.6.2 酶、抗体的固定化205

7.6.3 组织工程支架材料207

7.7 高分子材料在药学中的应用209

7.7.1 高分子药物209

7.7.2 药用高分子辅料211

7.7.3 高分子药物控制释放体系211

思考题213

参考文献213

第8章 智能高分子材料215

8.1 智能型高分子凝胶215

8.1.1 凝胶的溶胀及体积相转变216

8.1.2 高分子凝胶的响应218

8.1.3 智能型高分子凝胶的应用223

8.2 形状记忆功能高分子材料225

8.2.1 高分子的形状记忆原理225

8.2.2 形状记忆高分子的特点227

8.2.3 形状记忆高分子材料的品种228

8.2.4 形状记忆高分子材料的应用231

8.3 智能型高分子复合材料232

8.3.1 复合材料的自监控233

8.3.2 复合材料的自修复234

8.4 其他智能型高分子235

8.4.1 智能型液晶高聚物235

8.4.2 生物工程用智能型高分子235

8.4.3 智能高聚物微球236

8.4.4 智能高分子膜236

8.4.5 智能高分子纤维236

思考题237

参考文献237

第9章 液晶高分子240

9.1 概述240

9.1.1 高分子液晶的发展概况240

9.1.2 液晶的特性241

9.1.3 液晶的分类241

9.2 高分子液晶的分子结构及液晶的高分子理论244

9.2.1 高分子液晶的典型化学结构244

9.2.2 影响聚合物液晶形态与性能的因素247

9.2.3 液晶的高分子理论247

9.3 高分子液晶材料的表征方法248

9.3.1 热台偏光显微镜法248

9.3.2 差示扫描量热法249

9.3.3 X射线衍射法249

9.3.4 核磁共振光谱法250

9.4 液晶高分子的合成方法及性能250

9.4.1 溶致型侧链高分子液晶250

9.4.2 溶致型主链高分子液晶252

9.4.3 热致型侧链高分子液晶254

9.4.4 热致型主链高分子液晶259

9.4.5 其他液晶高分子262

9.5 液晶高分子材料的新发展264

9.5.1 功能性液晶高分子264

9.5.2 组合型液晶高分子267

9.5.3 分子间氢键作用液晶高分子、液晶离聚物和液晶网络体268

9.6 液晶高分子材料的应用270

9.6.1 高强高模材料270

9.6.2 液晶复合材料271

9.6.3 信息存储介质271

9.6.4 功能液晶膜272

思考题272

参考文献272

第10章 高分子纳米复合材料274

10.1 概述274

10.1.1 纳米效应274

10.1.2 纳米复合材料的定义及特点275

10.1.3 聚合物基纳米复合材料275

10.2 纳米复合材料的制备276

10.2.1 共混法277

10.2.2 溶胶-凝胶法278

10.2.3 插层法281

10.2.4 其他方法284

10.3 无机/聚合物纳米复合材料的表征与分析285

10.3.1 纳米材料的化学成分的表征285

10.3.2 纳米微粒的表征285

10.3.3 纳米微粒的表面分析286

10.4 无机/聚合物纳米复合材料的性能及应用287

10.4.1 力学性能287

10.4.2 热性能289

10.4.3 阻燃性289

10.4.4 高阻透性290

10.4.5 电性能291

10.4.6 光性能292

10.4.7 磁特性293

10.4.8 其他特性294

思考题294

参考文献295

第11章 超支化聚合物297

11.1 概述297

11.2 超支化聚合物的结构特点298

11.2.1 支化度和平均支化数299

11.2.2 几何异构体299

11.2.3 分子量多分散性300

11.2.4 端基301

11.3 超支化聚合物的制备及改性301

11.3.1 缩聚反应301

11.3.2 活性聚合303

11.3.3 开环聚合309

11.3.4 离子聚合310

11.3.5 其他方法311

11.3.6 超支化聚合物的改性311

11.4 超支化聚合物的性能313

11.4.1 溶解性及黏度313

11.4.2 热性能314

11.4.3 力学性能和流变性能315

11.4.4 反应活性315

11.4.5 结晶性315

11.4.6 胶束特性316

11.4.7 其他性能316

11.5 超支化聚合物的应用316

11.5.1 在涂料工业中的应用316

11.5.2 线形超支化大分子嵌段共聚物317

11.5.3 在聚合物共混中的应用317

11.5.4 作为增韧剂的应用319

11.5.5 在药物缓释剂中的应用319

11.5.6 在其他方面的应用319

思考题319

参考文献320

第12章 固-固相转变高分子材料322

12.1 概述322

12.2 相转变材料323

12.2.1 PCM的选择原则323

12.2.2 相转变材料的类型323

12.3 形状稳定相转变材料324

12.3.1 微胶囊包封相转变材料326

12.3.2 有机PCM/高分子相转变储能材料328

12.3.3 聚乙二醇类形状稳定相转变材料329

12.3.4 高密度聚乙烯相转变材料330

12.4 多元醇类固-固PCM332

12.5 化学法合成的固-固PCM333

12.6 高分子及其复合潜热储能材料的应用及展望337

参考文献337

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