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本帖最后由 tdragonfu 于 2013-7-9 21:59 编辑
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5 ?$ `; h- T( m+ O2 L9 a书籍目录: " ]8 B% b$ \5 p' e- y0 U. y
第一章高分子链的近程结构# K7 D# c) d: h4 t2 C9 Z
第一节引言7 o9 a4 J$ E4 q( w8 N. d' O
第二节高聚物分子内与分子间的相互作用
1 C( A5 e" V4 Q+ U$ k! B) ]2-1化学键
4 y; U- B5 R1 Y2-2范德华力4 X5 g# [/ T8 t) }2 `
2-3氢键) p R# K# J! Z8 f
第三节高分子链的近程结构
% c4 v5 R$ } i& F1 `$ O8 M1 p3-1链结构单元的化学组成
% r' o/ p" G& i# I1 I* t0 F+ r3-2链结构单元的键接方式/ W/ c8 ^- c, ~/ R
3-3空间立构
+ L1 P' p! T* O9 N) b2 x" ^1 E# w5 u3-4支化与交联
, Y7 V7 w, _1 c* ]: `6 F3-5序列结构
. ~4 W. I+ a5 `. F3 {" o. J参考文献( c# U1 d$ M7 W0 C# p7 i
第二章高分子链的远程结构3 d1 i$ T* l' o$ a5 H$ l
第一节分子地内旋转和高分子链的柔性
- m$ A1 V4 T. H7 x1-1小分子的内旋性) r9 N' Z9 v1 s' V
1-2高分子链的柔性
$ Y, g* j3 W/ `6 |7 V: i7 L! }第二节高分子链的构象统计, ]5 ~6 O! j B7 ?$ o( b
2-1末端距的统计分布——高斯统计线团
" A6 @5 {% |# D6 q) c: {2-2高分子链尺寸的几何计算, I& V. y4 Y/ I `$ `5 t
.2-3近程相互作用对高分子链柔性的影响
( |5 v+ a/ U+ h9 O3 R( G% A7 b% d% A2-4远程相互作用对高分子链柔性的影响* N* S: K4 {" f# H8 w( F
第三节高分子晶格中链的构象
# w5 ~1 N# k, U第四节蠕虫状链
& y4 ?7 }6 Z$ l4 c1 d0 `第五节刚性链结构
0 W$ ^* ~' h" e8 G Y; B附录高分子链均方半径与均方末端距的关系式推导
{, \& E1 }. Q参考文献
8 s8 P$ v. t' @第三章高分子凝聚态结构
, }+ b% O) v5 f! }# f' ?第一节高聚物非晶态
4 n" u% ?7 @% o4 v& L第二节高聚物晶态
/ j+ T2 Q; d& v" L2-1高分子晶体的点阵结构
% S8 f# t9 H& {) o, _2-2高分子链结晶形态, U) L. @/ @ w2 V, x0 }' Z6 b
2-3高分子链结晶行为与动力学" r& C0 f' E% v4 n |, e+ K
2-4高聚物结晶热力学% t6 w: i9 j$ m; V; h& e7 j
2-5高聚物结晶度' D( f+ h* @7 t
第三节高聚物取向结构
/ O! W! J6 P8 N1 o3-1高聚物取向机理与特点0 R6 ]0 U, ]7 l- L7 ]- S
3-2高聚物取向度
$ c: |8 i; f& D; n% C第四节高分子液晶
- t7 Q8 m3 o+ ^. w% R; T2 K4-1高聚物液晶态
: o0 P1 Q6 M3 r/ I/ }0 o4-2液晶高聚物的超分子结构
3 o& z' y! }# ^0 I& f! C4-3溶致型高分子液晶的流变特性, Z% o( ?% a9 p. n/ s
第五节 高分子合金/ A; g6 k% M) ~5 A
5-1概述
& D* L4 b' Y. w; b! w. c5 N5-2化学共混# ]# H% B0 k- G+ q
5-3物理共混/ @8 N: R" M. g# g. A: ?2 A
5-4高聚物共混势力学6 {) S+ W8 l: E) {& u5 a
参考文献
8 `" D) e1 C# |7 t/ U7 K" q第四章高聚物的分子运动
! s( k% v, p7 k. T4 Q! g/ k第一节高聚物了分子运动的特点
2 v3 g2 F' Q t, ]0 M1-1运动单元的多重性
0 Z3 \' T6 |/ x' l1-2分子运动的时间依赖性* e A5 g, ~, m/ n( _8 e
1-3分子运动的温度依赖性
) f* m q3 w/ c4 _第二节玻璃化转变- S2 |) W/ ]2 }# O
第三节玻璃化温度与链结构的关系及其调节途径
/ ^( O p4 c8 q. V3-1影响玻璃化温度的结构因素
' R. y7 i3 P6 N8 ^6 I( Y$ y$ f3-2改变玻璃化温度的各种手段2 \ @% A. o4 S
第四节玻璃态的分子运动
2 S8 m1 E8 Q S# `0 B ~第五节晶态高聚物的分子运动
8 `: d# S7 g' M第六节高聚物分子运动的研究方法
7 u- R5 Q; N- {9 s0 \) @6-1热分析法& U/ G* ? `" j/ n8 \
6-2动态力学方法0 n7 n/ F% D6 T# H, f
6-3介电松弛法
( f* L" [& p; j W3 A6-4核磁共振松弛法
3 ~7 {4 ^$ c" g$ k3 x2 V: W' r参考文献
$ u( r' p w8 L- g" w$ I$ f. i2 H! t' f第五章高聚物的力学性能! ~0 p" j5 H j
第一节概述8 ]' ^/ K/ A* q3 f0 l
1-1高聚物力学性能的特点2 O- W9 x! N% T% I( E4 x
1-2形变类型和描述力学行为的基本物理量
2 v" s- ^. i: N! D& H6 [ S# Z第二节高弹性# t0 x) L# e. E# K( C8 {
2-1高弹性的一般特点" ?9 X4 a& b* x9 h
2-2高弹性的热力学分析* N7 ~' @% Y; e" r0 p; h: r8 \
2-3高弹形变的统计理论# [; |+ u9 @& L7 [4 N
2-4高弹性材料的应力-应变关系
, o9 P" K- M) N. W2 ]7 k2-5高弹性大形变的唯象理论
6 t) l& w& ~+ Z7 m: N) h9 B3 `第三节粘弹性
3 y1 b- _# Q; s: c3-1线性粘弹性
& z* k7 H! D/ L! ~3-2粘弹性的力学模型
* x* x6 l3 M) k: H, e% H+ t3-3松弛时间谱和推迟时间谱
$ y; l6 K5 r2 r% S3 D, I3-4boltamann叠加原理0 r: e) M( @ E9 g G5 k
3-5粘弹性的温度依赖性和wlf方程
. p2 q5 C3 f- E- p3-6粘弹性的分子理论 ~( I- k- Z2 e Q% D2 m. Q. \
第四节高聚物的塑性和屈服' R9 L0 e: K4 m. U; [% A3 `0 l6 J% C
4-1应力-应变曲线的类型8 x( Z* _7 v' |# f) g
4-2高聚物屈服过程的特征
4 }% c1 h& x; o4 h4-3细颈
, i/ T& T& I7 f$ E4-4各种因素的影响1 F; n% Y L# S+ z4 P; n: ~" M3 C7 D
4-5银纹现象/ a6 O& u& N& s; |' u$ c* l
第五节高聚物的断裂和强度
$ C8 f% I; s, e: p j K. d2 H5-1断裂模式及其力学参数
0 F& l: M# B! O7 j* C- N5-2脆性断裂和韧性断裂' j6 E* Z) g7 p5 E* d2 [) B
5-3高聚物的强度
$ R' r4 O" \ k, v" p# p5-4脆性断裂理论
" r- P: Q7 q0 S7 X9 ^% y5-5冲击强度8 L8 a7 `( A( c0 q. A. j
5-6疲劳
1 `, d5 F% ^1 @2 i; u" Y参考文献% }$ E4 U- d, f! @4 ~2 \9 `" r2 t2 C
第六章高聚物的流变性* K7 l+ F2 b% z1 h6 A
第一节牛顿流体和非牛顿流体0 z- g* R" _( j" b1 i+ M
1-1牛顿流体0 p9 J1 `7 \( q) ~ D; k# [
1-2非牛顿流体
s0 a5 I7 Y2 h+ R2 M: i% E+ n/ B1-3高聚物的粘性流动
& a; \* n6 D9 W h7 I( S第二节高聚物熔体的切粘度
( [- C/ P! q% ~" }; t) R' }! D2-1高聚物熔体切粘度的测定方法5 o! g7 T( {6 r$ i
2-2影响高聚物熔体切粘度的几个因素9 M4 B( ]% }# `: q
第三节高聚物熔体的弹性表现6 p+ l! } I1 n0 t3 }
3-1可回复的切形变
/ P- [0 r2 n% n7 e' f3-2动态粘度
( G2 y! M' ?) T" ~3-3法向应力效应
+ e H6 A7 N- g1 |1 t" j3-4挤出物胀大
) D, S9 Z$ \$ C+ ?0 ~6 d5 I7 l3-5不稳定流动
1 J2 s0 h4 e Y4 ]% m. e第四节拉伸粘度! C$ O4 c8 y5 r$ N$ {. \1 u5 s' m
参考文献) z7 Q+ c: |2 y: |
第七章高聚物的介电性能
' \2 I- ~8 r7 Q5 K+ b第一节聚合物的介电极化和介电松弛行为
8 M7 ^4 t) W, b1-1介电极化' B# [8 E4 P9 x8 {& [9 g& W
1-2介电松弛
9 U. T/ |% C" e0 X6 A" O; E第二节聚合物的压电极化与焦电极化$ `1 p+ v0 J% I2 `6 O! U+ e
2-1压电系精简和焦电系数( H) M+ U8 I$ k: y! ^6 F
2-2聚合物压电体5 v t, q2 M( b, N W7 B" R) |- ~
第三节聚合物驻极体及热释电
: m" q6 x7 x0 o* u0 _" B第四节聚合物电击穿
4 J. w2 w+ x* ]; F( y& Y( x第五节聚合物的静电现象
: w- \) g2 W/ m; S参考文献; |1 n( p7 s7 U# @
第八章高聚物的导电性能
, a$ s$ u. r) b# X' [/ E第一节聚合物的电导率2 k U) ]' h9 k
第二节有机导体及其结构化学+ o$ j# U5 `1 p
2-1π电子离域及焦化聚合物
' I5 N4 c3 z4 }5 b2 \2-2电荷转移型聚合物1 ]' m: d: k1 G
2-3掺杂
% M5 M; e- w2 y/ @- s第三节离子电导
$ G- m9 M; s% _. Q6 I" x3 B第四节聚合物的光导性
& ?8 i' }) z& [ `4-1分子受激过程与能量交换2 b W0 D- a$ M
4-2光导机理. N& B! b4 }5 c2 u) }
4-3聚合物光导体6 G0 Z4 q- }) A
参考文献
9 |3 H- Y: r" T( T9 z' S+ Y第九章高聚物的热性能2 ~& z8 Y w0 J& V0 Q# Z1 U' g
第一节高聚物的热稳定性和耐高温的高聚物材料
6 t' q4 p" i0 R" o: e1 Z1-1高聚物结构与耐热性的关系
, E3 n' U/ F+ W8 Y! A1-2高聚物的热分解
% w; V% ?7 \- t第二节高聚物的热膨胀1 [ s" z6 s1 C9 v6 }6 n
2-1非晶态高聚物——取向的影响
2 K8 _1 F3 V8 k2 ^9 Q7 c! e2-2结晶性高聚物. [0 s* v! U! w$ {9 N
第三节高聚物的热传导. G% t! `0 A% v: O v. _
参考文献
7 m: u# ~$ t) ?3 a8 A# W" [" S第十章高分子溶液" h+ J% {) n. D0 @. l" ?* |# [& D* F3 R
第一节引言
% u- H2 A9 n: g8 ?! J; f5 c r V$ r0 G1-1研究分高分子溶液性质的意义
9 e6 f! D6 L C% Y1-2高分子溶液性质的特点9 n& L6 n' c3 i
第二节高聚物的溶解, u; j) k& B' j6 b9 u5 K; `
2-1高聚物溶解过程的特点* ^% j# p" K! ~* V6 S
2-2高聚物溶解过程的热力学分析
6 Z+ a! s5 f0 }2-3溶剂对高聚物溶解能力的判定
5 p# E9 I. `9 A; x0 @4 u5 ^第三节柔性链高分子的溶液热力学性质. F/ k V6 r+ _$ q! S0 R
3-1flory-huggins晶格模型理论6 \ }1 ]) n# I2 }4 I4 l
3-2flory-krigbaum稀溶液理论# o( |& ?5 {7 B: w4 U- R
3-3maron溶液理论1 N$ n5 ?7 V/ l5 I3 q
第四节高分子溶液的相平衡
: ?& S5 b* B: V4 n" Q6 D4-1渗透压
5 y# b( D) V2 I. C) q( n- f3 G4-2相分离
) D) f7 b; s) `4 b$ ~" c1 k4-3交联高聚物的溶胀
0 \$ M% @1 j0 E: N' b4 U第五节聚电解质溶液
! q/ s) { ~% b( a6 c* m: V; q5-1聚电解质溶液的渗透压
; ^) u. V. ]* W, n2 y6 o; ~5-2聚电解质溶液的粘度7 K8 ^. S6 p) E2 l; F
第六节高聚物的浓溶液! {- O4 z1 K0 B% U+ e
6-1高聚物的增塑
( ~ k f8 L/ k6 D# T+ W6-2高聚物的溶液纺丝
K t% B, n4 u( u; `( w6-3凝胶与冻胶
/ @% W$ J' c8 @5 A' h) n c4 j3 `参考文献1 @) o- \- {3 G6 w1 _
第十一章高聚物的分子量与分子量分布) |' ]& w% s, K8 n+ s0 q) A# X
第一节高聚物分子量的统计意义
8 a* R! [) T8 u& u& S, ^1-1高聚物分子量的多分散性
" n( p% b1 k6 H9 b* ^$ |8 X1-2常用的统计平均分子量
, Y' A9 ^5 g. s1-3分子量分布宽度
( g0 i7 A8 K6 t d$ o. o1-4高聚物的分子量分布函数
* b( d. s+ ?( j0 P3 Q; [第二节测定高聚物分子量的方法+ x5 v, A* Q8 O6 i1 o. L* T
2-1端基分析
: x! t& O5 O9 ]# z% L8 Q0 x2-2沸点升高和冻点降低( u9 c% i7 ?4 m
2-3气相渗透压(vpo)# j! K7 K9 u3 N i/ _/ z" \4 _
2-4渗透压
" w* C$ R( K" J7 P2-5光散射
9 l" u, P6 ]) [5 b( c6 C- v2-6超速离心沉降. B2 M+ D8 d* n. ]# w/ s
2-7粘度法
) z5 m- A& M" n5 a; ]第三节高聚物的分子量分布及测定方法
2 i% V6 y1 \9 U. Q3-1研究高聚物分子量分布的意义及方法1 F) x2 p) A5 r* D, z: K& b
3-2利用溶解度的分级法- b6 [& q( m8 Q0 L1 m# J* y
3-3分子量分布曲线的绝对评价- T7 U. l. w* b
第四节体积排斥色谱(胶渗透色谱)( {5 \+ o; k7 P8 [( w
4-1分离机理
# V, G' {% C, m4-2填料及仪器装置
, w0 T, w) J( \+ _4-3柱效、分辨率谱峰扩宽效应/ R0 ?/ i; T2 k$ S' A6 P
4-4色谱柱的标定及数据处理
. D" H1 w) U) L0 d1 b附录光散射法的实验测暄6 S( |: i" e0 B( q7 @4 ?
参考文献 |
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