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本帖最后由 tdragonfu 于 2013-7-9 21:59 编辑
7 Q( e! ~, {1 n2 J6 Y# m- d% ?9 k' r$ a
书籍目录: 6 ^: s' v, K9 ^5 f. r% _0 E H) T3 b
第一章高分子链的近程结构
, C6 z# F9 |- V; D第一节引言
' I, b' N! j& v. ]% Q3 R! I2 S% u第二节高聚物分子内与分子间的相互作用2 J* X% w% u+ e" r
2-1化学键9 v6 Z1 C# m4 T( C* b! B! P6 p
2-2范德华力" V0 n. R0 j" y+ I$ d" X7 i" ~
2-3氢键
; R# [# k* ]" p( `: O2 g' O第三节高分子链的近程结构. A5 W' t. m3 }5 C( [( s9 c( M
3-1链结构单元的化学组成: A9 w- }9 n( E. h( e6 j$ ]
3-2链结构单元的键接方式/ W! T! ~2 n* W; S! `
3-3空间立构
/ b* o' |0 }* m3-4支化与交联
) q4 L: k9 D# N; C/ N- j3-5序列结构- l) q/ q' q" F& x$ k9 K2 h! D
参考文献
M+ Z! [* q! ~8 Z* Q' }" a# r第二章高分子链的远程结构& `3 \: Z4 c C+ T u7 G
第一节分子地内旋转和高分子链的柔性
4 [; _" o& D" J9 q$ O, r1-1小分子的内旋性6 R0 e9 J. N+ I5 G& G) C7 A' ~
1-2高分子链的柔性% o0 m. Y0 t/ ^
第二节高分子链的构象统计
6 x- p1 D3 q# n% B2-1末端距的统计分布——高斯统计线团: r0 }/ a3 m9 Z+ [) k$ B
2-2高分子链尺寸的几何计算
* C+ N5 i5 t' `.2-3近程相互作用对高分子链柔性的影响
; t$ `$ ^/ ~+ e" _6 A2-4远程相互作用对高分子链柔性的影响3 ?3 h$ i' I0 W1 b! f) u+ }
第三节高分子晶格中链的构象
( Y L! J3 V: L7 t第四节蠕虫状链
9 i7 r6 Z4 Q0 F3 {第五节刚性链结构
1 i. j* `1 b! E; y+ b/ o附录高分子链均方半径与均方末端距的关系式推导
; T* U2 A# G: \+ ~' p4 |# z: x- J参考文献
" Q' {" e% R; `, x/ J* L第三章高分子凝聚态结构
# O4 b6 |: C1 _% j5 z4 C& f4 C第一节高聚物非晶态
( Y7 n: k- J+ {6 i; H第二节高聚物晶态) P0 \$ _) ^6 V$ k0 Z) `/ P4 I
2-1高分子晶体的点阵结构9 k& A# Z8 I! ]$ t
2-2高分子链结晶形态
! e, S4 o# k; _+ L6 w2-3高分子链结晶行为与动力学
$ T: t/ G5 V1 f) y, \! u2-4高聚物结晶热力学3 Q- Z+ `* D6 e$ L; ~
2-5高聚物结晶度
+ Z9 x; d4 U, f& e Q第三节高聚物取向结构
% Y4 G: E' O" `4 ]3-1高聚物取向机理与特点
) ?! U7 y8 K5 T- j$ h) ]3-2高聚物取向度
. f# ^8 F7 u# K0 U) x第四节高分子液晶
9 y, U! T) J8 N7 j4-1高聚物液晶态1 h' }6 ?, Z$ |; a6 H: v
4-2液晶高聚物的超分子结构
8 m+ I) z6 [: x7 l, R0 v" m+ u* u, m4-3溶致型高分子液晶的流变特性
7 x2 X5 Q# R4 B5 B. p j, H1 q第五节 高分子合金! N. _6 c; \. a- v
5-1概述+ s) j1 g6 z5 H" |- A% x) {' [
5-2化学共混# u" q8 q8 g) u: n2 m5 F1 O
5-3物理共混
4 F( L% h7 o+ N1 P5-4高聚物共混势力学$ o2 w+ ~! N L9 d) U2 s7 l& h
参考文献; @' {0 C1 {4 ]3 H( c! L# A3 A' h
第四章高聚物的分子运动
; J4 p1 w2 O( Q- k/ @/ d" L' \第一节高聚物了分子运动的特点; m0 w3 A7 p: U
1-1运动单元的多重性! A, J8 D P: ?% L
1-2分子运动的时间依赖性
G% e' h2 k1 s1 L' J- G+ {1-3分子运动的温度依赖性
! S* q& w$ a. }1 R' f第二节玻璃化转变( v6 Q4 m/ \+ P7 @% c
第三节玻璃化温度与链结构的关系及其调节途径. s. o5 u, w/ ]2 e0 \
3-1影响玻璃化温度的结构因素
- G6 }! g, P U$ v3 l) X3-2改变玻璃化温度的各种手段
% n. d& W9 v6 N$ w4 B d: \第四节玻璃态的分子运动
" N1 F2 h( o/ a5 p4 B5 P# o, m第五节晶态高聚物的分子运动7 v% q2 z* C# z. V
第六节高聚物分子运动的研究方法
9 J! c* }# G' Z6-1热分析法
5 F! F$ L. C. A# y4 r( ]4 }6-2动态力学方法
) z3 }1 w% |' B3 C9 O N6-3介电松弛法1 V7 U/ @- K* h" J, @
6-4核磁共振松弛法
8 g: } [2 o" I- b* ^7 q6 I' b参考文献
* c' z7 T5 a' D/ d- o6 n6 ^第五章高聚物的力学性能
$ G* o' H: v) T$ A. u3 c! \' _第一节概述
, p0 _8 c" y' C: R% x- |% N- r t$ o1-1高聚物力学性能的特点
/ u: f3 }1 P8 Q. U R' F1-2形变类型和描述力学行为的基本物理量
' o7 d4 K P4 a6 f8 g第二节高弹性 d! B" m7 c. v0 v4 c" g1 N
2-1高弹性的一般特点# q C& S9 \# h8 r5 Y
2-2高弹性的热力学分析2 E4 D$ o" c; p
2-3高弹形变的统计理论8 F5 ~( @5 l1 F9 n( a9 d D
2-4高弹性材料的应力-应变关系
$ @; J5 Z0 F6 i2-5高弹性大形变的唯象理论
4 ?3 k0 }6 D4 j. E) s第三节粘弹性
; g& t9 U9 P/ C8 A3-1线性粘弹性
- b) P; K* r. v6 G j3-2粘弹性的力学模型
8 ^0 L2 I4 `7 P9 ] h k: a3-3松弛时间谱和推迟时间谱- M4 N& S) Q7 ]' ?- P9 \' `
3-4boltamann叠加原理: z" b& D- f- y9 B. N
3-5粘弹性的温度依赖性和wlf方程
7 m3 Z u& e, ]! ~# l* M3-6粘弹性的分子理论
$ V ?, h2 t2 e0 @第四节高聚物的塑性和屈服; `/ o! l& l) O8 i8 x
4-1应力-应变曲线的类型, o) t, {- |/ O
4-2高聚物屈服过程的特征1 w& T. Q& w+ F" q
4-3细颈# z* S A- `6 o
4-4各种因素的影响
: v6 E: K9 i2 H* G: L5 U# {# T7 a4-5银纹现象
# t# g' Z6 T& ^2 g) J* s第五节高聚物的断裂和强度
8 c1 C: O3 i" a0 N6 I9 q5-1断裂模式及其力学参数( S1 r" m% `3 @: z4 b1 i
5-2脆性断裂和韧性断裂
) D9 Q6 b2 q0 u5-3高聚物的强度
( g- O. i- x9 \% |3 Y0 [7 o( y5-4脆性断裂理论& G5 m1 ~ G9 G2 {% D
5-5冲击强度2 c5 N( Y4 o- B, R/ G
5-6疲劳
& I) @" r) [) g- l: P7 m, h参考文献
6 a2 ]. P- s- G% S' ~" c" x/ Z: z第六章高聚物的流变性
$ E' F8 [( I) }' X- ^" ?9 h第一节牛顿流体和非牛顿流体
+ W) ?. e3 B* M4 U, g: e& L' p1-1牛顿流体" z. g0 u! W- ?' C
1-2非牛顿流体2 P! s# s% F+ l0 Z
1-3高聚物的粘性流动! m" b; O4 L P
第二节高聚物熔体的切粘度
9 r& z3 y/ k6 H; o! x4 b2-1高聚物熔体切粘度的测定方法
" L% J$ @7 I$ O0 C2-2影响高聚物熔体切粘度的几个因素
& A" G5 w( V6 v, X) q第三节高聚物熔体的弹性表现
3 n+ f9 y, E; h" g2 |, V/ \3-1可回复的切形变7 O3 i6 l8 e8 g/ q
3-2动态粘度9 e7 Z9 f9 }4 K; `5 [& K. y' \4 u
3-3法向应力效应 q) Z3 ?5 i" B- t
3-4挤出物胀大' c9 ]+ Z1 M. W$ d1 d& \, B. V
3-5不稳定流动
& i8 n, {; Y: u' A$ z* {第四节拉伸粘度- V( Y9 N5 f1 E# S, Z" @
参考文献
# P5 Q5 O4 s, z0 W" x第七章高聚物的介电性能
) B( O3 {7 n. c# k7 m$ J第一节聚合物的介电极化和介电松弛行为
5 D! G7 r+ \2 L" v( S2 f1-1介电极化
* c/ @- H' U d, Z4 [* B ~1 X$ A6 e1-2介电松弛4 L- d& [: u/ b2 ?& b
第二节聚合物的压电极化与焦电极化! q! f4 [# j7 j" L
2-1压电系精简和焦电系数
- ]( b' C* t1 |8 m4 q( B2-2聚合物压电体3 _# ?: N' v2 w) ]
第三节聚合物驻极体及热释电 o5 M" C. Y% B$ }
第四节聚合物电击穿
/ L4 A$ k' s: k) S第五节聚合物的静电现象
3 r& x/ j, U9 P* Q3 D参考文献: q* {& O! _& B) Z) w' z5 @$ ^
第八章高聚物的导电性能
, b: b! ~6 A* X! y' e( y第一节聚合物的电导率
% z: E( ]( S7 R6 Z) w8 u* _第二节有机导体及其结构化学
( S: W' A; {1 V3 R9 ^' F2-1π电子离域及焦化聚合物
! J1 q' t& G* q, H2-2电荷转移型聚合物
" u; F1 f& k5 u( d+ \9 m2-3掺杂
! Y! @7 q8 l, r- C- I第三节离子电导( T; ?! R1 w5 f0 `4 D$ Z* j
第四节聚合物的光导性2 d0 D- I' @) [4 ~) K. |
4-1分子受激过程与能量交换: H" X9 J6 ] N/ D9 U9 g1 I/ Q/ K l+ x
4-2光导机理
5 x, }! z, E. {4-3聚合物光导体$ E3 q6 W& E- {& S
参考文献
8 ?* R, p1 |0 D w9 e- N- o第九章高聚物的热性能
# p4 p S5 t8 k2 H# b2 c9 y第一节高聚物的热稳定性和耐高温的高聚物材料* Q- l3 [% O( [9 E; F9 p+ ]
1-1高聚物结构与耐热性的关系: a( |) J3 T2 @- |
1-2高聚物的热分解
. K, i* B g5 T) Q l) s第二节高聚物的热膨胀# t* D) A: s0 u2 P9 h/ w( b
2-1非晶态高聚物——取向的影响
: F4 n5 ^+ h* U# w& `* y! S2-2结晶性高聚物( A4 b/ Q0 s1 K, p9 L+ [* g
第三节高聚物的热传导% I% \4 M! s& \
参考文献3 y9 q+ J! S- e" b" u" G
第十章高分子溶液$ M+ `! r; o; A- [+ c8 A, [1 N
第一节引言
" c' \% Q C2 }2 m1 `0 ?, [# U9 I1-1研究分高分子溶液性质的意义
* ~" C5 Q; D0 }7 ~2 i1-2高分子溶液性质的特点 D& M: m* z9 D8 z5 j
第二节高聚物的溶解3 G5 \2 s8 {7 a% F
2-1高聚物溶解过程的特点
6 ]9 ]% }( n+ l% O& Y1 i4 V2-2高聚物溶解过程的热力学分析. V" q5 r3 w( J. ^+ N& \* W
2-3溶剂对高聚物溶解能力的判定
e* f8 i; t, u" Z5 s5 d第三节柔性链高分子的溶液热力学性质
- U2 }0 L& S7 q; I6 z& ?' a3-1flory-huggins晶格模型理论
$ I! _) \% V. J9 Y4 A; r. i3-2flory-krigbaum稀溶液理论
1 y' f) K v) X) S+ D1 j+ ]0 \3-3maron溶液理论
' r2 b1 u$ [. v8 ]. [1 O$ O( j- C2 ~第四节高分子溶液的相平衡9 I% Q6 a( D5 Y/ @# i5 J
4-1渗透压0 J7 a0 s. l! w* C3 A5 ]$ |
4-2相分离
' G3 Z" q+ u2 g) d% Q' y L5 C4-3交联高聚物的溶胀2 T: r; s( J( e. @5 K9 }8 _. q
第五节聚电解质溶液
0 l1 y( u2 i: \3 v4 G' g( W5-1聚电解质溶液的渗透压
6 X$ @3 }& d F8 K5-2聚电解质溶液的粘度
1 U1 R7 A$ |, H6 @第六节高聚物的浓溶液9 b) z' `; N1 F( n* G l! O, f
6-1高聚物的增塑
' M2 x& a6 E# ]5 _( m0 L) R6-2高聚物的溶液纺丝0 }1 Q" V$ I/ Y: W$ a
6-3凝胶与冻胶
- K: n+ G, [. `3 W" q$ ?8 e参考文献
) H! Q/ O6 @; ]% r8 Y/ w+ j3 c+ P+ ~& q第十一章高聚物的分子量与分子量分布
9 P b; x) ?5 ?1 X6 ?' a8 o第一节高聚物分子量的统计意义! x) Z, ^8 ?+ J% T
1-1高聚物分子量的多分散性9 o$ g$ I9 j( m' ~2 Y
1-2常用的统计平均分子量$ S/ J2 p* D; v( K: R9 ?6 i' T
1-3分子量分布宽度% U4 R" H* d: k; k* I1 Z
1-4高聚物的分子量分布函数 n: j/ f* j* j8 |
第二节测定高聚物分子量的方法
- |7 U7 M7 z5 q: g# d2-1端基分析
1 a8 j0 J# u3 C2-2沸点升高和冻点降低
8 z# M9 B: r7 f* y- B8 `2-3气相渗透压(vpo)
! @* I( I" }" L" Z/ v* M q/ J. E# c2-4渗透压/ t* y6 _; f2 q. }/ h' m
2-5光散射0 `. }1 @7 `: d0 x8 o. w% G& i
2-6超速离心沉降% _% A9 y6 G0 {. c. A( p
2-7粘度法
0 L/ j, n a$ L# n# B第三节高聚物的分子量分布及测定方法0 i5 G |. \% b" w) S: _6 @
3-1研究高聚物分子量分布的意义及方法
0 ^2 q; a1 \, g7 r9 C7 Y& h7 |3-2利用溶解度的分级法
* k( f w, E& _4 u, _3-3分子量分布曲线的绝对评价
# [" Z5 F, X8 ~. I* L& Y% V$ _第四节体积排斥色谱(胶渗透色谱)0 M; S( _5 d' U3 j/ W) t
4-1分离机理7 t/ _' |' z# J. I ^5 O2 {% j
4-2填料及仪器装置 h- z/ V9 ~* ~- T( t
4-3柱效、分辨率谱峰扩宽效应
+ L9 z) b% H5 n/ a6 a( F4 A4-4色谱柱的标定及数据处理
) L" r# O. g- J# N0 Y) [附录光散射法的实验测暄
4 {6 V0 G6 `' {参考文献 |
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