出版時(shí)間:2009-8 出版社:劉吉平、 郝向陽 科學(xué)出版社 (2009-08出版) 作者:劉吉平,郝向陽 著 頁(yè)數(shù):551
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前言
納米科學(xué)技術(shù)是正在發(fā)展中的一門新興科學(xué)技術(shù),自上世紀(jì)末以來在這方面的研究工作已取得了一系列重大進(jìn)展,但有很多基本問題并沒得到解決,如納米粒子對(duì)環(huán)境污染及人類健康的影響,在進(jìn)行規(guī)?;a(chǎn)與應(yīng)用等方面還需要做大量深入細(xì)致的工作。特別是納米技術(shù)如何引領(lǐng)未來也不十分明確,需要更進(jìn)一步地深入探索?!毒酆衔锘{米改性材料》一書系統(tǒng)地闡述了采用納米技術(shù)對(duì)聚合物基材料改性的各個(gè)方面,不管對(duì)納米科學(xué)研究,還是對(duì)納米新材料的開發(fā)與應(yīng)用都有重要參考價(jià)值。由劉吉平教授及同事撰寫的《聚合物基納米改性材料》不僅凝聚了作者及其同事們近二十年研究成果的結(jié)晶,而且大量文獻(xiàn)引用更反映了我國(guó)聚合物基納米改性復(fù)合材料的研究現(xiàn)狀與水平,這表明了我國(guó)納米科學(xué)技術(shù)研究水平與美國(guó)、歐洲的差距正在縮小,論文專利數(shù)量與美國(guó)、日本基本處于同一層次。本書涉獵面廣泛,不局限于枯燥的專業(yè)描述,內(nèi)容雖多學(xué)科交叉但論述深入淺出,讀來生動(dòng)有趣,能使各專業(yè)人士更加深入地理解納米科學(xué)與技術(shù)。
內(nèi)容概要
聚合物基納米改性材料因具有任何傳統(tǒng)材料無法媲美的奇異特性和非凡功能,在各行各業(yè)的應(yīng)用十分廣泛。《聚合物基納米改性材料》全面系統(tǒng)地介紹聚合物基材料納米改性機(jī)理及改性加工技術(shù)。全書共十章,主要論述聚合物基納米改性材料的基本概念、改性機(jī)理,納米改性聚烯烴,納米改性聚酯,納米改性聚酰胺,納米改性聚醚醚酮,納米改性橡膠,納米自組裝材料,聚合物基納米改性材料的應(yīng)用及其未來等,每章末都附有參考文獻(xiàn)?! 毒酆衔锘{米改性材料》可作為大專院校有關(guān)高分子材料和納米材料專業(yè)的高年級(jí)本科生、研究生的教學(xué)用書,也可供有關(guān)科技人員及企業(yè)家參考、閱讀。
書籍目錄
序前言第一章 緒論1.1 聚合物基納米改性材料的基本概念1.1.1 基本概念1.1.2 納米復(fù)合材料的分類1.2 納米微粒的效應(yīng)1.2.1 表面效應(yīng)1.2.2 體積效應(yīng)1.2.3 量子尺寸效應(yīng)1.2.4 宏觀量子隧道效應(yīng)1.2.5 光學(xué)性質(zhì)1.2.6 電磁性質(zhì)1.2.7 化學(xué)和催化性能1.2.8 Hall-Petch(H-P)關(guān)系1.2.9 熱性質(zhì)1.3 納米粒子的表面修飾1.3.1 納米粒子的表面改性1.3.2 納米粒子對(duì)復(fù)合材料的性能影響1.4 聚合物基納米材料的研究現(xiàn)狀與未來1.4.1 納米改性復(fù)合材料1.4.2 聚合物和無機(jī)物納米復(fù)合材料1.4.3 前景參考文獻(xiàn)第二章 聚合物基材料納米改性機(jī)理2.1 聚合物基材料納米改性模型2.1.1 聚合物基材料納米改性模型的建立2.1.2 基本模型的導(dǎo)入2.1.3 廣義變分原理2.2 聚合物基納米改性材料結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與計(jì)算2.2.1 聚合物基材料納米改性后的屈服條件2.2.2 常用有形的屈服條件2.2.3 聚合物基納米改性材料的本構(gòu)2.2.4 聚合物基納米改性材料的黏彈性本構(gòu)關(guān)系2.3 無機(jī)納米粒子共混改性機(jī)理2.3.1 納米粒子的分散方法2.3.2 納米粒子的分散機(jī)理2.3.3 無機(jī)納米粒子在聚合物中的增韌機(jī)理2.4 分子復(fù)合改性2.4.1 分子復(fù)合材料的組成與分類2.4.2 分子復(fù)合材料的制備成型與加工2.4.3 分子復(fù)合材料研究的新方法2.4.4 需要深入研究的相關(guān)問題2.4.5 復(fù)合材料的應(yīng)用前景和發(fā)展2.5 分子插層復(fù)合參考文獻(xiàn)第三章 納米改性聚烯烴3.1 納米改性聚乙烯3.1.1 納米改性HDPE3.1.2 無機(jī)納米粒子改性LDPE3.1.3 納米改性UHMWPE3.2 納米改性聚丙烯3.2.1 層狀硅酸鹽改性PP3.2.2 無機(jī)剛性納米粒子改性PP3.2.3 納米SiO2改性聚丙烯3.2.4 納米TiO2改性聚丙烯3.3 納米改性聚苯乙烯3.3.1 納米MMT改性聚苯乙烯3.3.2 納米級(jí)無機(jī)剛性粒子改性聚苯乙烯納米復(fù)合材料的制備3.3.3 納米Al2O3改性聚苯乙烯3.4 納米改性聚氯乙烯3.4.1 氯乙烯-無機(jī)納米材料的原位聚合3.4.2 納米CaCO3改性聚氯乙烯3.4.3 納米炭黑(CB)改性硬質(zhì)聚氯乙烯(RPVC)3.4.4 納米復(fù)合PVC的產(chǎn)業(yè)化問題3.5 碳納米管改性ABS3.5.1 碳納米管改性ABS的制備3.5.2 碳納米管改性ABS引起的性能變化3.6 納米改性PTFE及其他聚合物摩擦材料3.6.1 納米改性聚四氟乙烯3.6.2 納米改性其他耐磨復(fù)合材料3.6.3 納米改性對(duì)摩擦材料性能的影響參考文獻(xiàn)第四章 納米改性聚酯4.1 納米改性PET4.1.1 納米蒙脫土共混改性PET4.1.2 納米SiO2改性PET4.1.3 納米二氧化鈦改性PET4.1.4 納米氧化鋅改性PET4.1.5 納米導(dǎo)電顆粒(ATO)改性PET4.2 納米改性PBT4.2.1 納米蒙脫土改性PBT4.2.2 其他納米材料改性PBT4.3 納米改性不飽和聚酯4.3.1 納米Ti02改性UP4.3.2 納米Si02改性UP4.3.3 納米碳酸鈣改性UP4.4 納米改性聚氨酯4.4.1 納米改性聚氨酯的方法4.4.2 納米SiO2改性聚氨酯復(fù)合材料4.4.3 納米碳酸鈣改性硬質(zhì)聚氨酯泡沫4.4.4 納米蒙脫土改性聚氨酯復(fù)合材料4.4.5 納米累托石改性熱塑性聚氨酯彈性體復(fù)合材料4.4.6 其他納米材料改性聚氨酯4.5 納米改性聚甲基丙烯酸甲酯4.5.1 納米改性PMMA材料的制備方法4.5.2 納米改性PMMA材料類型及性能4.5.3 納米石墨改性PMMA制備導(dǎo)電復(fù)合材料4.6 納米改性環(huán)氧樹脂4.6.1 納米改性環(huán)氧樹脂的方法4.6.2 納米改性環(huán)氧樹脂基復(fù)合材料的機(jī)理4.6.3 納米蒙脫土(MMT)改性環(huán)氧樹脂(EP)4.6.4 納米TiO2改性環(huán)氧樹脂4.6.5 納米SiO2改性環(huán)氧樹脂4.7 納米改性酚醛樹脂4.7.1 有機(jī)化納米蒙脫土改性酚醛樹脂4.7.2 納米SiO2改性酚醛樹脂4.7.3 納米炭黑改性酚醛樹脂4.7.4 納米銅改性酚醛樹脂4.7.5 納米亞/微米礦物改性酚醛樹脂4.7.6 納米粒子改性硼酚醛樹脂4.7.7 納米粉體在酚醛樹脂中的分散效果及性能參考文獻(xiàn)第五章 納米改性聚酰胺5.1 層狀硅酸鹽改性尼龍5.1.1 聚酰胺的插層復(fù)合改性原理5.1.2 納米改性聚酰胺復(fù)合材料的性能5.1.3 納米改性聚酰胺復(fù)合材料的應(yīng)用5.1.4 聚酰胺系納米復(fù)合材料開發(fā)的工業(yè)動(dòng)向5.2 納米改性PA65.2.1 納米蒙脫土插層改性PA65.2.2 碳納米管改性PA65.2.3 納米石墨改性PA65.3 納米共混改性PA665.3.1 納米蒙脫土共混改性PA665.3.2 納米蒙脫土插層改性PA66的拓展研究5.4 納米改性聚酰亞胺5.5 納米改性雙馬來酰亞胺參考文獻(xiàn)第六章 納米改性聚醚醚酮6.1 無機(jī)納米粒子改性聚醚醚酮(PEEK)6.1.1 無機(jī)納米粒子改性PEEK自潤(rùn)滑材料6.1.2 摩擦性能特征6.1.3 改善其他性能的特征6.2 納米Sic陶瓷粒子改性PEEK6.3 納米碳纖維改性聚醚醚酮6.3.1 納米碳纖維改性聚醚醚酮的制備6.3.2 納米碳纖維改性聚醚醚酮的特征6.4 多壁碳納米管接枝改性磺化聚醚醚酮制備復(fù)合膜6.4.1 多壁碳納米管接枝改性磺化聚醚醚酮復(fù)合膜的制備6.4.2 多壁碳納米管接枝改性磺化聚醚醚酮復(fù)合膜的性能參考文獻(xiàn)第七章 納米改性橡膠7.1 無機(jī)納米材料改性SBR7.1.1 納米改性SBR配方設(shè)計(jì)7.1.2 納米粒子改性SBR的疲勞性能7.1.3 納米粒子改性SBR的耐磨性7.1.4 納米白炭黑對(duì)NBR膠料的影響7.2 納米碳酸鈣改性丁腈橡膠7.3 納米氧化鋅改性橡膠7.3.1 納米氧化鋅改性橡膠的制備7.3.2 納米氧化鋅改性橡膠的性能7.3.3 成品試驗(yàn)7.4 碳納米管改性三元乙丙橡膠7.4.1 碳納米管改性三元乙丙橡膠的制備7.4.2 碳納米管改性三元乙丙橡膠的力學(xué)性能7.5 納米黏土改性羧基丁腈橡膠7.5.1 納米黏土改性羧基丁腈微觀相態(tài)結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能7.5.2 納米黏土改性羧基丁腈中的分散及其他性能7.6 納米SiO2改性橡膠7.7 納米粉體改性有機(jī)硅橡膠7.8 納米黏土改性SBR復(fù)合材料所引起的氣密性特征7.9 納米改性EVA7.9.1 納米水鎂石纖維改性EVA7.9.2 納米水滑石改性EVA7.9.3 納米SiO2.Al2O3改性EVA參考文獻(xiàn)第八章 納米自組裝材料8.1 自組裝生物材料8.1.1 自組裝技術(shù)8.1.2 自組裝生物材料8.2 嵌段共聚物自組裝納米功能復(fù)合材料8.2.1 形成與結(jié)構(gòu)8.2.2 有機(jī)光電納米材料8.2.3 納米刻蝕模板8,3納米多孔硅8.4 光子晶體參考文獻(xiàn)第九章 聚合物基納米改性材料的應(yīng)用9.1 聚合物基納米改性材料在農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用9.1.1 農(nóng)業(yè)正在跨進(jìn)納米時(shí)代9.1.2 包裝材料9.1.3 在農(nóng)膜中的應(yīng)用9.1.4 在水稻種植上的應(yīng)用9.2 聚合物基納米改性材料在汽車工業(yè)中的應(yīng)用9.2.1 美國(guó)在汽車工業(yè)中的應(yīng)用9.2.2 日本在汽車工業(yè)中的應(yīng)用9.3 聚合物基納米改性材料在建筑領(lǐng)域中的應(yīng)用9.3.1 納米改性隔熱保溫材料9.3.2 納米改性玻璃9.3.3 纖維型納米改性隔熱材料9.4 聚合物基納米改性材料在家電中的應(yīng)用9.4.1 防電磁塑材料9.4.2 納米改性增強(qiáng)/抗菌9.4.3 磁性塑料9.5 納米改性材料在紡織工業(yè)中的應(yīng)用9.5.1 納米改性服裝面料9.5.2 納米改性面料9.5.3 納米改性纖維的市場(chǎng)9.6 聚合物基納米改性材料在光電器件中的應(yīng)用9.6.1 納米改性導(dǎo)電聚合物9.6.2 納米改性PPy復(fù)合材料9.6.3 聚合物納米半導(dǎo)體材料9.6.4 聚合物基納米改性光材料9.6.5 其他聚合物納米光材料9.6.6 敏感性能9.7 聚合物基納米改性材料在軍事上的應(yīng)用9.7.1 納米改性材料在裝甲防護(hù)上的應(yīng)用9.7.2 軍需材料上的應(yīng)用9.7.3 隱身材料9.7.4 耐燒蝕防熱材料在噴管材料中的應(yīng)用9.8 聚合物基納米改性材料在能源催化中的應(yīng)用9.8.1 化學(xué)電源領(lǐng)域的應(yīng)用9.8.2 催化9.9 聚合物基納米復(fù)合材料在生物醫(yī)學(xué)工程中的應(yīng)用9.9.1 診斷9.9.2 治療9.9.3 人造器官9.9.4 防微生物污染衛(wèi)生自潔技術(shù)9.10 在涂料中的應(yīng)用9.10.1 納米ZnO和SiO2改性涂料9.10.2 功能涂料和油墨9.11 其他納米材料的應(yīng)用9.11.1 納米碳纖維9.11.2 碳納米管改性聚合物材料參考文獻(xiàn)第十章 聚合物基納米改性材料的未來10.1 納米技術(shù)發(fā)展概況10.1.1 研究環(huán)境10.1.2 納米技術(shù)是學(xué)科的交匯點(diǎn)10.1.3 納米技術(shù)研發(fā)策略及趨勢(shì)10.2 世界主要國(guó)家納米技術(shù)發(fā)展計(jì)劃10.3 國(guó)外聚合物基納米復(fù)合材料發(fā)展概況10.3.1 聚合物基納米復(fù)合材料特點(diǎn)10.3.2 市場(chǎng)狀況10.4 國(guó)內(nèi)聚合物基納米復(fù)合材料的發(fā)展概況10.4.1 我國(guó)研發(fā)的典型納米塑料10.4.2 結(jié)語參考文獻(xiàn)
章節(jié)摘錄
插圖:第一章 緒論1.1 聚合物基納米改性材料的基本概念充滿生機(jī)的21世紀(jì),以知識(shí)經(jīng)濟(jì)為主旋律和推動(dòng)力正在引發(fā)一場(chǎng)新的工業(yè)革命。節(jié)省資源、合理利用能源、凈化生存環(huán)境是這場(chǎng)革命的核心。納米技術(shù)在生產(chǎn)方式和工作方式的變革中正在發(fā)揮重要作用,它對(duì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)繁榮、國(guó)家安全、環(huán)境與健康和人類生活質(zhì)量的提高所產(chǎn)生的影響是無法估量的。2000年3月,美國(guó)政府推出的《促進(jìn)納米技術(shù)繁榮的報(bào)告》中明確指出:?jiǎn)?dòng)納米技術(shù)促進(jìn)計(jì)劃,關(guān)系到美國(guó)在21世紀(jì)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。納米技術(shù)與信息技術(shù)和生物技術(shù)成為21世紀(jì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的三大支柱,也是當(dāng)今世界強(qiáng)國(guó)爭(zhēng)奪的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。在富有挑戰(zhàn)性的21世紀(jì)前20年,納米技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的水平?jīng)Q定著一個(gè)國(guó)家在世界經(jīng)濟(jì)中的地位,也為我國(guó)實(shí)現(xiàn)第三個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo),躍為世界文化、科技、經(jīng)濟(jì)、軍事等現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)提供了一次難得的機(jī)遇。從前瞻性和戰(zhàn)略性的高度看,發(fā)展納米技術(shù)產(chǎn)業(yè),全方位向高技術(shù)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)滲透和注入納米技術(shù)是刻不容緩的,這是關(guān)系到我國(guó)在未來世界政治經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)格局中,能否處于有利地位的關(guān)鍵問題。中國(guó)科學(xué)技術(shù)發(fā)展“十五”、“十一五”計(jì)劃及國(guó)家自然科學(xué)基金資助納米科學(xué)的基礎(chǔ)研究項(xiàng)劇增,現(xiàn)階段是我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,發(fā)展納米技術(shù)產(chǎn)業(yè)的極好時(shí)期。納米技術(shù)的切入,將為產(chǎn)業(yè)的升級(jí)帶來新的機(jī)遇,并在若千年內(nèi)將有可能對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步協(xié)調(diào)發(fā)展起到推動(dòng)作用。
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