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0绪论1
01高分子材料改性的主要方法1
011共混改性1
012填充改性2
013纤维增强2
014化学改性2
015表面改性2
02高分子材料改性的发展3
第1篇聚合物合金
第1章聚合物合金的基本原理5
11基本概念5
111聚合物合金的概念5
112聚合物合金化技术的特点5
113聚合物合金的制备方法6
12聚合物合金的分类7
121按热力学相容性分类7
122按聚合物合金的组成分类8
123按组分间有无化学键分类9
13聚合物间的相容性10
131基本概念10
132相容性的热力学基础11
133共混体系的相图13
134相分离的临界条件14
135两种相分离机理16
14相容性的预测及测定方法17
141相容性的预测17
142相容性的测定方法20
143聚合物共混体系的多尺度模拟23
15改善相容性的方法26
151相容聚合物的结构特征26
152改变链结构改善相容性27
153增容剂的应用28
本章小结31
思考题32
第2章聚合物合金的相态结构33
21相态结构的类型33
211海岛结构33
212两相连续结构35
213两相交错层状结构36
214含有结晶组分的相态结构36
22影响相态结构的因素37
221影响相连续性的因素37
222影响微区形态、尺寸的因素38
223含有结晶聚合物共混体系相态结构的影响因素39
23嵌段共聚物的微相分离结构40
231嵌段共聚物微区的结构形态40
232影响微相分离结构的因素42
24界面层的结构和特性44
241相界面的形态45
242相界面的效应46
243界面自由能与共混过程的动态平衡46
25形态结构的研究方法47
251光学显微镜法47
252电子显微镜法48
253原子力显微镜法49
本章小结50
思考题50
第3章聚合物合金的增韧机理52
31橡胶增韧塑料的增韧机理52
311橡胶增韧塑料体系的形变特点52
312橡胶增韧塑料体系的增韧机理56
313影响橡胶增韧塑料增韧效果的因素58
32刚性有机粒子(ROF)对工程塑料的增韧原理59
321刚性有机粒子增韧的冷拉机理59
322影响刚性有机粒子增韧效果的因素61
323两类不同分散相粒子对塑料增韧作用的比较61
本章小结62
思考题62
第4章聚合物合金的性能64
41聚合物合金的力学性能64
411聚合物合金玻璃化转变64
412聚合物合金的冲击强度67
413聚合物合金的其他力学性能68
42聚合物合金的流变特性68
421影响熔体黏度的因素68
422熔体的弹性效应70
43聚合物合金的其他性能72
431聚合物合金的透气性72
432聚合物合金的透光性72
433聚合物合金的电性能73
434聚合物合金的阻隔性73
本章小结74
思考题75
第5章聚合物合金的共混工艺与共混设备76
51分散相的“分散”过程与“凝聚”过程76
52控制分散相粒径的方法77
521共混时间的影响77
522共混组分熔体黏度的影响78
523界面张力与相容剂的影响78
53两阶共混分散历程79
54共混设备简介79
55共混工艺因素对共混物性能的影响80
本章小结81
思考题81
第6章聚合物合金各论82
61通用塑料合金82
611聚苯乙烯塑料的共混改性82
612聚氯乙烯(PVC)的共混改性88
613聚烯烃的共混改性91
62工程塑料的共混改性95
621概述95
622PA的共混改性96
623聚甲醛的共混改性101
624PET、PBT的共混改性102
625PC的共混改性105
626PPO的共混改性107
627特种工程塑料合金109
63热固性塑料的共混改性111
631环氧树脂的增韧111
632其他热固性树脂的共混改性119
64热塑性弹性体121
641概述121
642共聚型热塑性弹性体123
643共混型热塑性弹性体130
本章小结138
思考题140
第7章聚合物合金的进展141
71合金化的制造技术141
711反应加工技术141
712IPN技术142
713反应器合金147
714增容剂技术149
72功能性聚合物合金149
721生物降解性聚合物合金149
722永久防静电性聚合物合金152
723高吸水性聚合物合金152
724形状记忆聚合物合金152
73液晶聚合物的合金化154
731LCP合金的类型154
732LCP合金的相容性155
74具有自组装相形态的聚合物合金156
741具有自组装核壳结构相形态的三元不相容聚合物合金156
742固体纳米粒子填充的二元不相容聚合物合金体系157
本章小结159
思考题160
参考文献160
第2篇填充改性及纤维增强聚合物基复合材料
第8章复合材料概述167
81复合材料发展史167
82复合材料的种类168
821聚合物基复合材料168
822碳基复合材料175
823混杂纤维复合材料179
824功能复合材料185
825生物体复合材料195
826智能复合材料196
本章小结197
思考题198
第9章填充改性聚合物基复合材料及其制备方法199
91填充剂的种类及基本特征199
911填充剂的种类199
912填充剂的基本特性201
92填充改性复合材料的制备方法202
921热塑性塑料的填充改性202
922填充改性效果应与其他工艺技术环节相结合203
923塑料挤出成型加工设备203
本章小结204
思考题204
第10章纤维增强聚合物基复合材料及其制备方法205
101增强纤维的种类及基本特性205
102纤维增强聚合物基复合材料的制备方法208
1021聚合物基复合材料的工艺特点208
1022聚合物基复合材料的制造方法208
本章小结215
思考题216
第11章复合材料的界面217
111概述217
112聚合物复合材料界面的形成及作用机理218
1121界面层的形成219
1122界面层的作用机理221
113填充、增强材料的表面处理223
1131粉状填料的表面处理223
1132玻璃纤维的表面处理225
1133碳纤维的表面处理227
1134Kevlar纤维的表面处理230
1135超高分子量聚乙烯纤维的表面处理231
1136天然纤维的表面处理231
114复合材料界面分析技术232
1141红外光谱法232
1142电子显微镜法233
1143X射线光电子能谱234
1144反气相色谱法235
1145原子力显微镜237
1146界面细观力学实验及理论分析238
本章小结239
思考题240
第12章聚合物基复合材料241
121聚合物基复合材料的基本性能241
1211力学性能243
1212疲劳性能244
1213冲击性能244
1214蠕变性能244
1215低温冲击性能245
1216物理性能246
122聚合物基复合材料结构设计247
1221概述247
1222材料设计249
1223结构设计255
123聚合物基复合材料的应用259
1231玻璃纤维增强热固性塑料(GFRP)的应用260
1232玻璃纤维增强热塑性塑料(FRTP)的应用262
1233高强度、高模量纤维增强塑料的应用263
1234天然纤维增强可降解塑料的应用264
1235其他纤维增强塑料265
本章小结265
思考题266
参考文献266
第3篇聚合物基纳米复合材料
第13章纳米复合材料概述269
131纳米与纳米科技269
132纳米复合材料的定义269
133聚合物基纳米复合体系271
134纳米颗粒的制备方法272
1341溶胶凝胶法(solgel)272
1342复合醇盐法272
1343微乳液法273
1344沉积法与等离子体法273
1345分子及离子插层方法273
135聚合物基纳米复合材料的制备方法274
1351溶胶凝胶法274
1352层间插入法275
1353共混法276
1354原位聚合法276
1355分子的自组装及组装277
1356辐射合成法277
136聚合物基纳米复合材料的特性278
本章小结278
思考题278
第14章聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料279
141层状硅酸盐黏土材料279
1411蒙脱土的矿石性质279
1412蒙脱土层状硅酸盐资源及其分布280
1413有机黏土的制备281
142聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料283
1421聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的研究现状283
1422聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的性能特点及应用前景283
1423聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的制备方法284
143插层过程的理论分析285
1431插层过程的热力学分析285
1432插层过程的平均场理论289
1433插层过程的动力学分析290
1434聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的结构和分类291
144聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的结构研究方法292
1441透射电镜观察(TEM)292
1442广角X射线衍射(WAXD)293
1443小角X射线散射(SAXS)295
本章小结296
思考题297
第15章聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料各论298
151聚酰胺/层状硅酸盐纳米复合材料298
1511原位聚合制备PA/层状硅酸盐纳米复合材料298
1512熔融插层制备PA/层状硅酸盐纳米复合材料301
1513PA/层状硅酸盐纳米复合材料的性能302
1514PA/层状硅酸盐纳米复合材料的应用308
1515商品尼龙/黏土纳米复合材料的性能308
152PET/层状硅酸盐纳米复合材料310
1521原位聚合制备PET/层状硅酸盐纳米复合材料311
1522熔体插层制备PET/黏土纳米复合材料313
1523利用聚酯低聚物插层制备PET/层状硅酸盐纳米复合材料314
1524PET/层状硅酸盐纳米复合材料的性能315
1525PET/层状硅酸盐纳米复合材料的应用319
153PP/层状硅酸盐纳米复合材料319
1531插层聚合法制备PP/层状硅酸盐纳米复合材料320
1532熔融插层制备PP/层状硅酸盐纳米复合材料321
1533溶液插层制备PP/层状硅酸盐纳米复合材料323
1534PP/层状硅酸盐纳米复合材料的性能324
1535PP/层状硅酸盐纳米复合材料的应用329
154生物降解高分子/层状硅酸盐纳米复合材料330
1541生物可降解聚合物纳米复合材料的制备方法331
1542生物可降解聚合物纳米复合材料的性能334
155UHMWPE/层状硅酸盐纳米复合材料339
1551UHMWPE高岭土纳米复合材料的制备339
1552UHMWPE/高岭土纳米复合材料的流变行为340
1553UHMWPE/高岭土纳米复合材料的摩擦磨损性能342
156热固性树脂/层状硅酸盐纳米复合材料343
1561环氧树脂/层状硅酸盐纳米复合材料的结构种类和制备方法343
1562影响黏土在环氧体系中插层/解离的因素343
1563插层/解离的固化热力学和动力学346
1564环氧树脂/层状硅酸盐纳米复合材料的性能346
1565其他热固性树脂/层状硅酸盐纳米复合材料347
157橡胶/层状硅酸盐纳米复合材料348
158具有特殊性能的聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料349
1581具有剪切诱导有序结构的PS/蒙脱土纳米复合材料349
1582低分子液晶/蒙脱土纳米复合材料的电控记忆效应349
1583聚苯胺蒙脱土纳米复合材料的导电各向异性350
本章小结351
思考题352
第16章聚合物/碳纳米管复合材料353
161碳纳米管的制备、特性及表面处理353
1611碳纳米管的制备354
1612碳纳米管的结构和性能356
1613碳纳米管的表面处理358
162碳纳米管在聚合物基体中的分散以及制备359
1621碳纳米管在聚合物基体中的分散359
1622碳纳米管/聚合物复合材料的制备方法360
163聚合物/碳纳米管复合材料各论360
1631尼龙/碳纳米管复合材料360
1632PC/碳纳米管复合材料361
1633PS/碳纳米管复合材料362
1634环氧树脂/碳纳米管复合材料363
1635橡胶/碳纳米管复合材料363
1636PLA/碳纳米管复合材料365
1637CNTs/两亲性聚合物复合材料366
164碳纳米管与聚合物相互作用机理367
本章小结368
思考题369
第17章聚合物/石墨烯纳米复合材料370
171石墨烯的结构与特点370
1711石墨烯的结构370
1712石墨烯的特点370
172石墨烯的制备及表面处理371
1721石墨烯的制备方法371
1722石墨烯的表面处理373
173聚合物/石墨烯复合材料的制备方法374
174聚合物/石墨烯复合材料的性能376
1741力学性能376
1742导电性能376
1743热学性能378
1744气体阻隔性能378
175聚合物/石墨烯纳米复合材料的应用379
1751太阳能电池379
1752传感器379
1753超级电容器380
1754生物材料380
1755电子存储器381
1756其他应用381
本章小结381
思考题382
第18章功能纳米粒子填充的聚合物基纳米复合材料383
181用于发光二极管的聚合物基纳米复合材料383
1811共轭聚合物发光材料383
1812用于复合材料的纳米粒子385
1813发光聚合物基纳米复合材料386
1814量子点与聚合物复合的意义388
1815LED封装材料388
182磁性聚合物基纳米复合材料389
1821磁性纳米粒子的基本特性389
1822磁性纳米粒子的制备方法390
1823磁性纳米粒子表面修饰392
1824磁性聚合物基纳米复合材料394
1825磁性纳米聚合物基复合材料的实际应用396
183其他聚合物基纳米复合材料398
1831聚合物/石墨纳米复合材料398
1832聚合物/碳酸钙纳米复合材料401
本章小结405
思考题406
参考文献406 2100433B
全书共分为四大部分:绪论(简单介绍聚合物基复合材料的改性方法及发展情况)、聚合物合金(第一篇)、填充改性及纤维增强聚合物基复合材料(第二篇)、聚合物基纳米复合材料(第三篇)。
教材适合材料科学与工程专业(尤其是高分子材料及复合材料方向)的本科生、专科生及硕士生选用,也可供从事相关领域的技术工作的工程技术人员阅读参考。
聚合物只是一种有机物,是一种物质,不是复合材料。复合材料是由两种以上的材料组合在一起构成的,当然聚合物可以是复合材料的组成物质之一,例如可以作为复合材料的基体材料。复合材料,是由两种或两种以上不同性质...
树脂基复合材料、聚合物基复合材料、高分子基复合材料区别???
你指的是碳纤维复合材料吧,增强材料是碳纤维,主要取决于基体材料。比如炭/炭复合材料,是碳纤维增强炭(石墨)基体的复合材料,属于无机材料,主要应用于高温、摩擦方面;碳纤维增强树脂基复合材料,是有...
聚合物基复合材料界面效应:1、传递效应:界面可将复合材料体系中基体承受的外力传递给增强相,起到基体和增强相之间的桥梁作用。2、阻断效应:基体和增强相之间结合力适当的界面有阻止裂纹扩展、减缓应力集中的作...
复合材料第十二章-聚合物基复合材料
1 1 复合材料 第三部分 复合材料的增强材料 第十一章聚合物基复合材料 2 教学目的:通过本章的学习,掌握复合材料的性能特 点及在不同历史阶段的研究工作的特点。热固性聚 合物基复合材料的常见体系及组分,成型工艺特点, 常见的各种成型工艺,性能特点,主要应用领域。 重点内容: 1、复合材料的特点及在不同历史阶段的研究特点。 2、常见热固性复合体系的组分及树脂结构式。 难点:热固性复合材料的成型反应及性能特点。 熟悉内容:复合材料的发展历史;热塑性复合材料中 的应用状况和发展趋势。 3 主要英文词汇: Composite material--- 复合材料 Polymer based composite--- 聚合物基复合材料 Glass fibre reinforced plastics--- 玻纤增强塑料 Interface--- 界面 Compressing moulding--- 压铸
智能自修复型聚合物基复合材料
自修复聚合物基复合材料作为一种新颖的智能结构功能材料,通过实现微裂纹的自愈合,为预防潜在的危害提供了一种新方法,在一些重要工程和尖端技术领域孕育着巨大的发展前景和应用价值。通过研究自修复体系的结构与修复性能的关系,修复剂的修复机理,以及修复过程的动力学,从而研制出在使用环境下可长期储存,对裂纹能进行快速高效自修复的材料,无论在理论上还是实践上都具有重要意义。
本书内容包括聚合物基复合材料的基本概述、增强材料、各种聚合物基复合材料、成型方法以及聚合物基复合材料的发展方向。本书可供从事聚合物基复合材料研究的学生和科研人员使用。具体内容包括:增强材料、材料的界面理论、不饱和聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂、氰酸酯树脂、聚酰亚胺树脂、热塑性树脂、其他聚合物基体树脂、聚合物基复合材料成型、聚合物基复合材料的力学性能、聚合物基纳米复合材料的发展。
读者对象为复合材料专业的大专院校师生,也可供相关行业的科研开发、管理人员参考。
本书阐述聚合物基复合材料的基本概念、基本原理和基本性能。内容包括:组分材料、复合材料工艺、复合材料性能、增强材料、基体材料、聚合物基复合材料的界面、聚合物基复合材料的其他性能等。
本书系统地阐述了聚合物基复合材料的基本概念、基本知识和基本性能。全书共分4篇11章。首先概述聚合物基复合材料的概念、性能特点、应用领域和进展。然后分别介绍主要增强纤维的制备、结构与性能,增强材料的品种与使用特点;基体材料的作用、性能及其对复合材料性能的影响,聚合物基体的配方设计与选择;聚合物基复合材料界面的形成、作用与破坏原理,纤维表面处理与界面研究方法;半成品的制备与复合材料的成型原理,复合材料固化工艺参数的制定,复合材料的质量控制;用细观力学方法分析复合材料的基本力学性能,复合材料的各向异性与复合材料层板的力学性能;复合材料的断裂与损伤、冲击、疲劳、蠕变和环境影响;复合材料的高频介电性能与雷达罩;复合材料的其他性能与新型功能复合材料等。
本书可作为高等院校高分子材料、材料学及相近专业本科生的必修或选修课教材,相近专业研究生的参考教材,也可作为从事复合材料研究、工程设计和工程技术人员的参考书。