图书介绍

高分子科学基础PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

高分子科学基础
  • 萧聪明编著 著
  • 出版社: 北京:科学出版社
  • ISBN:9787030420107
  • 出版时间:2014
  • 标注页数:170页
  • 文件大小:19MB
  • 文件页数:183页
  • 主题词:高分子材料-问题解答

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快]温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢]  [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

高分子科学基础PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

第1章 引言1

1.1 为什么阅读本书1

1.2 你准备好了吗1

1.3 什么是高分子1

1.4 高分子的含义是什么2

1.5 高分子的相对分子质量是否有特别之处3

1.6 高分子的长链有怎样的结构3

1.7 高分子科学基础的主要内容是什么4

第2章 链式聚合5

2.1 单体有怎样的结构特征5

2.2 不饱和单体如何转化为聚合物5

2.3 链式聚合有何特征5

2.4 链式聚合类型与单体结构的关系是什么6

2.5 自由基聚合7

2.5.1 哪些单体能发生自由基聚合7

2.5.2 小分子单体是如何进行自由基聚合的7

2.5.3 单体自由基是怎样形成的7

2.5.4 常用引发剂的引发过程是怎样的8

2.5.5 单体自由基如何与单体结合生成长链9

2.5.6 活性链之间发生什么反应10

2.5.7 链自由基还能否与体系中的其他物质发生反应11

2.5.8 自由基聚合的反应速率如何计算11

2.5.9 如何求得高分子的聚合度13

2.6 离子聚合15

2.6.1 哪些单体适合离子聚合15

2.6.2 离子聚合的活性中心有何特征15

2.6.3 离子聚合采用什么引发剂16

2.6.4 离子聚合的活性中心是如何形成的16

2.6.5 阴、阳离子活性中心与单体的加成反应是否重复进行17

2.6.6 离子聚合的分子链是如何形成的18

2.6.7 如何计算离子聚合的聚合度20

2.7 配位聚合22

2.7.1 还有哪些活性中心适于单体进行链式聚合22

2.7.2 什么样的化合物能够提供配位的空位22

2.7.3 活性中心是如何形成的22

2.7.4 定向聚合是如何实现的23

2.7.5 哪些单体适合进行配位聚合23

2.7.6 配位聚合是否为链式聚合24

2.8 共聚合25

2.8.1 可能形成哪几类共聚物25

2.8.2 制备共聚物的反应有哪些26

2.8.3 自由基共聚反应是如何发生的26

2.8.4 如何求得共聚物组成27

2.8.5 如何判断共聚物的类型28

2.8.6 如何判断单体和自由基的相对活性29

2.8.7 离子共聚和自由基共聚有何异同29

第3章 逐步聚合31

3.1 逐步聚合和链式聚合有何异同31

3.2 什么样的官能团反应可以生成高分子32

3.3 缩聚是如何发生的32

3.4 不同反应体系可能发生哪些类型的缩聚32

3.5 线型缩聚是如何发生的33

3.6 逐步缩聚反应能够进行到什么程度33

3.7 如何控制线型缩聚物的相对分子质量34

3.8 体型缩聚又是如何发生的35

3.9 是否还有其他逐步聚合反应36

第4章 大分子化学反应38

4.1 大分子能否作为单体38

4.2 聚合物可以发生哪些化学反应38

4.3 聚合物发生化学反应的后果是什么38

4.4 聚合物发生化学反应后,分子链如何变化39

4.5 聚合物化学反应与小分子化学反应有何异同39

4.6 聚合物化学反应如何发生40

第5章 高分子链的结构46

5.1 高分子链的结构是怎样的46

5.2 高分子链的近程结构47

5.2.1 从何开始认识、了解高分子链的结构47

5.2.2 常见的重复结构单元及相应聚合物的性质有什么特点47

5.2.3 侧基是否会影响重复结构单元之间连接形成高分子链48

5.2.4 如何确定结构单元之间按哪种方式键接49

5.2.5 结构单元的键接方式对聚合物性能有什么影响49

5.2.6 取代基还可能怎样影响高分子链的结构49

5.2.7 结构单元含有孤立双键,聚合物分子链的结构又将如何50

5.2.8 结构单元之间可能以几个方向互相键接成链51

5.2.9 可否由不同的结构单元键接形成高分子长链51

5.3 高分子链的远程结构53

5.3.1 单个分子链的大小如何表示53

5.3.2 高分子链的构象是怎么产生的53

5.3.3 高分子链中单键内旋转难易程度与哪些因素有关54

5.3.4 高分子链构象的变化如何描述54

5.3.5 可否用物理量表示高分子链的柔顺性大小55

5.3.6 高分子链的柔顺性与其结构之间存在什么关系56

5.3.7 可用什么模型描述高分子链的柔顺性56

5.3.8 高分子链的柔顺性对聚合物的哪些性能产生影响57

第6章 高分子链的聚集态结构58

6.1 链与链之间58

6.1.1 大量的同一种分子链凝聚成怎样的结构58

6.1.2 高分子的聚集态结构是如何形成的58

6.1.3 聚合物是如何保持其聚集态结构的58

6.1.4 高分子链之间相互作用大小如何衡量59

6.1.5 聚合物最常见的聚集态结构是什么59

6.2 晶态与非晶态59

6.2.1 什么样的聚合物具有非晶态结构60

6.2.2 非晶态结构中分子链是如何排列的60

6.2.3 晶态结构中分子链又是如何排列的61

6.2.4 晶态结构中分子链究竟是如何排列的63

6.2.5 高分子链有序排列后形成怎样的结晶63

6.2.6 什么样的高分子链可以规整排列而结晶64

6.2.7 具备结晶能力的聚合物在一定时间内能否结晶65

6.2.8 聚合物的结晶过程不同于小分子,其熔融过程可有什么不同67

6.2.9 结晶对聚合物性能将产生怎样的影响68

6.3 取向态与液晶态69

6.3.1 若对非晶或结晶聚合物施加外力,其聚集态结构将如何变化70

6.3.2 聚合物的取向是如何进行的70

6.3.3 取向对聚合物性能产生什么影响71

6.3.4 非晶、结晶聚合物取向态结构有何差异72

6.3.5 聚合物是否还有比非晶态有序度高的聚集态结构73

6.3.6 具有怎样链结构的高分子才能形成液晶态73

6.3.7 LCP有什么特性74

6.4 聚合物共混物的形态结构76

6.4.1 不同高分子或高分子与小分子混合,将形成怎样的聚集态结构76

6.4.2 什么是聚合物的相容性76

6.4.3 共混物的形态结构是怎样的78

6.4.4 较之原组分,共混物的性能有何独特之处79

第7章 聚合物的力学状态及其转变82

7.1 同一聚合物在相同温度、不同速度或相同速度、不同温度,恒定外力作用下,微观和宏观行为各是什么82

7.2 聚合物的分子运动是否有别于小分子物质的分子运动82

7.3 什么是聚合物的力学状态83

7.4 如何从聚合物的温度-形变关系看待不同聚集态的力学状态84

7.5 聚合物的玻璃化转变是如何发生的87

7.6 如何知道聚合物Tg的大小87

7.7 聚合物的黏流转变又是如何发生的89

7.8 为什么称高分子熔体的流动为黏性流动90

7.9 如何衡量高分子熔体的流动性91

7.10 影响高分子熔体流动性的因素是什么92

第8章 聚合物的力学性质95

8.1 不同力学状态的聚合物具有怎样的力学性质95

8.2 描述力学性质的基本参数有哪些95

8.3 高分子材料的力学行为如何描述96

8.4 玻璃态聚合物的应力-应变关系是怎样的96

8.5 玻璃态聚合物为何能发生强迫高弹形变98

8.6 什么条件下才能够发生强迫高弹形变98

8.7 晶态聚合物的拉伸行为是怎样的99

8.8 聚合物是否还有其他类型的拉伸行为99

8.9 在聚合物拉伸过程中,应力大小有无变化100

8.10 σ真-ε曲线与σ-ε曲线是否有差别100

8.11 如何确定σ真-ε曲线上的屈服点100

8.12 σb是不是聚合物的强度101

8.13 如何提高聚合物的强度101

8.14 处于高弹态的聚合物,其力学性质有何独特之处103

8.15 是不是所有聚合物都具有高弹性104

8.16 聚合物表现出高弹性的外界条件是什么104

8.17 为什么说高弹性的本质是熵弹性104

8.18 如何求得聚合物高弹性形变时的应力和模量106

8.19 如何修正交联橡胶状态方程的局限108

8.20 什么是聚合物的黏弹性108

8.21 聚合物的黏弹性如何表现109

8.22 聚合物的黏弹性如何表示111

8.23 同一聚合物在不同时间的黏弹性之间有何关系112

第9章 聚合物的其他性质114

9.1 聚合物的热性能114

9.1.1 环境温度不断升高时,聚合物的性能有何变化114

9.1.2 聚合物应具备哪些基本的热性能114

9.1.3 如何提高聚合物的热性能115

9.2 聚合物的输运性能115

9.3 聚合物的电性能116

9.3.1 聚合物在静电场作用下会发生什么变化116

9.3.2 聚合物在交变电场作用下将出现什么现象116

9.3.3 聚合物能否导电117

9.3.4 为什么聚合物易产生静电现象117

9.4 聚合物的溶液性质117

9.4.1 固体聚合物与固体小分子化合物的溶解过程有何异同118

9.4.2 固体聚合物是如何溶解于小分子溶剂的118

9.4.3 如何选择固体聚合物的溶剂118

9.4.4 高分子稀溶液具有怎样的性质119

9.4.5 高分子稀溶液是否可能是理想溶液119

9.4.6 高分子浓溶液的性质又如何120

9.4.7 聚电解质溶液的性质有无特别之处120

9.4.8 高分子稀溶液有何用途120

第10章 温故知新125

10.1 橡胶、塑料和纤维有何区别125

10.2 聚合物热转变温度Tg和Tm的含义是什么126

10.3 为什么交联127

10.4 哪些因素可以概括聚合物的力学性能128

10.5 什么是临界特征温度和临界共溶温度128

10.6 哪些概念涉及统计分析130

10.7 如何把握不确定性的概念130

10.8 哪些概念包含了貌似对立的不同面131

10.9 聚合物的力学状态及其加工之间有何关系132

第11章 应用与拓展133

第12章 学思无涯141

12.1 这是怎样的一种方式141

12.2 再问高分子为何物143

参考文献145

附录A练习之钥148

附录B自检再练习152

附录C常用词汇162

附录D自检再练习备钥168

后记170

热门推荐