选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
本书主要内容包括纳米粒子的合成原理与表征、高分子基纳米复合材料的合成原理及表征、纳米材料在制革湿加工中的应用、纳米材料在功能性纺织品中的应用、纳米材料在涂层类成膜物质中的应用、纳米材料在其他轻纺行业中的应用、纳米材料在废水处理中的应用等。
本书作者对近二十年的研究结果进行归纳、总结和提炼,并结合国内外纳米复合材料的研究进展编写,对于从事轻纺化学产品工程的研究人员具有较好的参考价值。
第1章绪论1
11纳米与纳米技术2
111纳米2
112纳米技术及其发展历程2
113纳米技术概念的提出3
12纳米材料的定义与分类4
121纳米材料的定义5
122纳米材料的分类5
13纳米材料的性能6
131纳米材料的基本特性6
132纳米材料的物理化学性能7
14纳米材料的应用8
141纳米材料在催化领域的应用8
142纳米材料在生物医药领域的应用8
143纳米材料在能源领域的应用9
144纳米材料在环保领域的应用9
145纳米材料在轻纺领域的应用10
15本书的主要内容10
参考文献12
第2章纳米粒子的合成原理与表征15
21纳米粒子的制备方法15
211蒸发冷凝法15
212球磨法16
213化学气相法17
214化学沉淀法19
215溶胶凝胶法19
216水热合成法22
217燃烧合成法31
218模板法32
219微乳液法37
22纳米粒子的改性38
221纳米粒子的表面包覆改性40
222纳米粒子的表面偶联改性42
223纳米粒子的表面接枝改性43
23纳米粒子的分散45
231纳米粒子的分散机理46
232纳米粒子的物理分散处理47
233纳米粒子的化学分散处理48
24纳米粒子的表征49
241纳米粒子的粒径及分布49
242纳米粒子的结构表征49
243纳米粒子的化学组成和晶态分析51
244纳米粒子的表面分析54
参考文献56
第3章高分子基纳米复合材料的合成原理及表征59
31高分子基纳米复合材料的分类59
311按照纳米粒子分类59
312按照复合方式分类59
32高分子基纳米复合材料的制备方法60
321溶胶凝胶法60
322插层复合法61
323原位聚合法62
324共混法63
325模板法63
326自组装技术64
327γ射线辐射法65
328电化学合成法65
33高分子基纳米复合材料的性能66
331力学性能66
332光学性能67
333电学性能67
334催化性68
335阻隔性能68
336阻燃性能69
337抗菌性70
338生物特性70
339磁学性质71
34高分子基纳米复合材料的结构表征71
341粒子尺寸及分散状况的表征72
342表面与界面的表征77
343纳米粒子形态结构的表征80
344纳米粒子生长动态过程的表征82
参考文献84
第4章纳米材料在制革湿加工中的应用87
41皮革鞣剂及复鞣剂87
411概述87
412聚合物基MMT纳米复合鞣剂88
413聚合物基纳米ZnO复合鞣剂133
414其他纳米粒子在鞣剂中的应用145
415纳米复合鞣剂的发展趋势146
42皮革加脂剂147
421概述147
422阻燃型纳米复合加脂剂147
423耐光型纳米复合加脂剂167
424纳米复合加脂剂的发展趋势170
43皮革酶制剂170
431概述170
432酶在制革湿加工中的应用171
433纳米材料在制革用酶活性稳定中的研究174
434纳米材料在制革用酶活性稳定中的发展趋势175
参考文献176
第5章纳米材料在功能性纺织品中的应用182
51纳米材料在涂料印花纺织品中的应用182
511概述182
512原位法制备聚丙烯酸酯基纳米ZnO涂料印花黏合剂183
513Pickering乳液聚合法制备聚丙烯酸酯基纳米粒子涂料印花黏合剂185
514纳米材料在涂料印花黏合剂中的发展趋势189
52纳米材料在抗菌功能纺织品中的应用189
521概述189
522采用溶胶整理制备抗菌纺织品190
523通过聚硅氧烷或黏合剂负载纳米粒子制备抗菌纺织品190
524采用反应型聚合物基纳米粒子复合材料制备抗菌纺织品191
525纳米材料在抗菌纺织品中的发展趋势209
53纳米材料在防水防油功能纺织品中的应用209
531概述209
532纳米SiO2改性含氟聚丙烯酸酯无皂乳液的合成和应用210
533纳米TiO2改性含氟聚丙烯酸酯无皂乳液的合成和应用217
534纳米材料在防水防油纺织品中的发展趋势221
54纳米材料在超疏水功能纺织品中的应用222
541概述222
542微观粗糙结构构筑方法223
543织物表面疏水化处理240
544纳米材料在超疏水纺织品中的发展趋势241
55纳米材料在防紫外功能纺织品中的应用241
551概述241
552基于纳米TiO2的防紫外线性功能纺织品242
553基于纳米ZnO的防紫外线性功能纺织品243
554纳米材料在防紫外纺织品中的发展趋势248
参考文献248
第6章纳米材料在涂层类成膜物质中的应用255
61皮革涂饰剂255
611概述255
612聚丙烯酸酯基纳米SiO2皮革涂饰剂256
613聚丙烯酸酯基纳米中空SiO2皮革涂饰剂271
614聚丙烯酸酯基双尺寸纳米SiO2皮革涂饰剂276
615聚丙烯酸酯基纳米ZnO皮革涂饰剂283
616酪素基纳米复合皮革涂饰剂297
62织物涂层剂322
621概述322
622防水透湿型织物涂层剂323
623隔热型织物涂层剂326
624其他性能的织物涂层剂328
63油墨连接料329
64建筑涂料334
65纳米材料在涂层类成膜物质中的发展趋势337
参考文献337
第7章纳米材料在其他轻纺行业中的应用343
71纳米材料在造纸行业中的应用343
711概述343
712纳米材料在加工纸涂料中的应用343
713纳米材料在助留助滤剂中的应用349
714纳米材料在表面施胶剂中的应用351
715纳米材料在功能纸中的应用351
716纳米材料在改性纤维中的应用354
717纳米材料在造纸行业中的发展趋势357
72纳米材料在食品中的应用357
721概述357
722纳米材料在食品加工中的应用358
723纳米材料在食品保鲜和包装中的应用360
724纳米技术在食品检测中的应用361
725纳米材料在食品行业中的发展趋势362
73纳米材料在鞋底材料中的应用362
731概述362
732纳米材料在实心鞋底中的应用362
733纳米材料在发泡鞋底中的应用368
734纳米材料在鞋底材料中的发展趋势371
74纳米材料在塑料中的应用372
参考文献375
第8章纳米材料在废水处理中的应用379
81造纸工业废水379
811概述379
812纳米TiO2及其复合材料在造纸废水处理中的应用380
813纳米铁及其氧化物在造纸废水处理中的应用381
814膨润土在造纸废水处理中的应用382
815其他纳米材料在造纸废水处理中的应用382
82制革综合废水383
821概述383
822纳米材料对制革工业废水中色度与COD的降解384
823纳米材料对制革工业废水中Cr的处理386
824纳米材料对制革工业废水中氨氮的降解388
83印染综合废水389
831概述389
832纳米TiO2及其复合材料在印染废水处理中的应用390
833纳米ZnO在印染废水处理中的应用391
834磁性纳米材料在印染废水处理中的应用397
835其他纳米材料在印染废水处理中的应用400
84重金属废水400
841概述400
842纳米金属氧化物在重金属废水处理中的应用401
843纳米吸附材料在重金属废水处理中的应用403
844纳米光催化技术在重金属废水处理中的应用404
845纳滤技术在重金属废水处理中的应用404
846新型介孔材料在重金属废水处理中的应用405
847其他无机纳米材料在重金属废水处理中的应用406
85纳米材料在废水处理中的发展趋势406
参考文献407
后记411
纳米复合防水涂料价格是 150元,富柔韧性,能适应建筑结构轻微的震动以及一定程度的位移;具有良好的耐候性;固化时间短,涂层固...
碳纤维属于合成纤维,单一组分,不是复合材料,是复合材料经常使用的一种增强体
纳米复合陶瓷; 1.耐磨损:氧化铝刚玉陶瓷,硬度达到HRA85以上; 2.抗冲击:增韧陶瓷配方确保陶瓷不易破碎,独特的球面设计以及优质的缓冲层,可抵抗大块物料冲击; 3.耐高温:可以长期在0℃-250...
前言
第一篇 精细化学品合成理论
第1章 绪论
1.1 精细化工与精细化学品
1.2 精细化学品合成
1.3 精细化学品合成的发展
1.4 精细化学品合成的任务
第2章 精细化学品合成中的常见反应
2.1 还原反应
2.2 氧化反应
2.3 一些重排反应
2.4 一些人名反应
2.5 几种重要金属有机化合物的性质及应用
第3章 精细化学品的合成设计
3.1 合成设计的基本理论
3.2 合成设计中的基本概念
3.3 单官能团化合物的拆分
3.4 双官能团化合物的拆分
3.5 官能团的保护
第二篇 精细化学品的性能、合成及应用
第1章 食品添加剂
1.1 食品添加剂概述
1.2 食品营养强化剂
1.3 抗氧化剂
1.4 甜味剂
1.5 着色剂
第2章 农药
2.1 农药概况
2.2 杀虫剂
2.3 除草剂
2.4 杀菌剂
第3章 医药及医药中间体
3.1 概述
3.2 抗菌药
3.3 解热镇痛药用中间体
3.4 药物发展动态
第4章 表面活性剂
4.1 表面活性剂概况
4.2 阴离子表面活性剂
4.3 阳离子表面活性剂
4.4 两性表面活性剂和非离子表面活性剂
4.5 特种表面活性剂和功能性表面活性剂
4.6 表面活性剂的应用
第三篇 精细化学品合成实验
1 基本操作与实验技术
2 色谱技术在精细化学品分离中的应用
3 香草醛的合成
4 抗氧化剂BHA的合成
5 乙酸乙烯酯聚合制乳白胶
6 手性氨基醇的制备及气相色谱法分析
7 二苄叉丙酮的制备
8 (±)-BINOL的合成、拆分及其保护产物的合成
9 二茂铁衍生物的合成
10 手性酮催化剂的制备
11 香料的合成--香豆素-3-羧酸
12 Wittig反应
13 表面活性剂十二烷基二甲基甜菜碱的合成
14 季膦盐的制备
15 作为香料的香豆素的合成
16 4-溴-2-甲基苯甲醚的合成
17 1,3-二苯基-2-烯丙基-1-醇的合成
18 香草醛的还原
19 取代酚羟基的保护
20 由取代酚合成甲基醚
21 香料--茴香基丙酮的合成
22 辅酶催化合成安息香
23 相转移催化--扁桃酸的合成
24 染料的合成--活性艳红X-3B
本书主要立足于化学研究方法,重点介绍了石墨烯及其他碳材料的前沿化学制备方法与应用,涵盖了从多环芳烃到石墨烯纳米带,再到石墨烯片等不同尺寸的石墨烯材料,以及量子点、纳米结构颗粒和纤维、管状和块状结构等在内的不同形式的碳材料。本书为读者展现了*优的合成方法,其中包括热解法、化学气相沉积、模板法、表面介导合成法、自组装法、表面接枝法和改性法等。本书提供了石墨烯研究的独特思路,可开阔读者的视野。在化学范畴下重新审视了石墨烯的制备方法及优异特性,而且书中含有大量先进、前沿的分析表征手段及结果分析,可用于指导石墨烯的具体研究工作。
1 绪论
1.1 有机合成的目的和任务
1.1.1 什么是有机合成
1.1.2 基本有机合成工业和精细有机合成工业
1.1.3 有机合成路线设计
1.2 有机合成的发展状况
1.2.1 有机合成的回顾
1.2.2 有机合成与整体有机化学的关系
1.2.3 天然物质可由有机合成制备
1.2.4 为了验证并扩充化学理论而合成新化合物
1.2.5 先想象适合于应用的分子结构,再合成所需分子
1.3 有机合成的现代成就
1.4 有机合成的发展趋势
1.4.1 有机合成发展的良好客观条件和改进方向
1.4.2 有机合成化学与其他学科相结合的发展趋势
2 有机合成与路线设计的基础知识
2.1 有机合成的要点
2.1.1 以周期表为依据
2.1.2 以羰基化合物为中心
2.1.3 键结方式和键的极性
2.1.4 对等性
2.1.5 氧化态
2.1.6 反应种类
2.2 有机合成路线设计的基本方法
2.2.1 合成路线设计的原则与基本方法
2.2.2 合成设计实例
2.3 有机合成反应的选择性
2.3.1 选择性
2.3.2 反应的控制因素
3 分子的拆开
3.1 优先考虑骨架的形成
3.2 分子的拆开法和注意点
3.2.1 在不同部位拆开分子的比较.
3.2.2 考虑问题要全面
3.2.3 要在回推的适当阶段将分子拆开
3.3 醇的拆开
3.4 β-羟基羰基化合物和α,β-不饱和羰基化合物的拆开
3.4.1 β-羟基羰基化合物的拆开
3.4.2 α,β-不饱和醛或酮的拆开
3.5 1,3-二羰基化合物的拆开
3.5.1 相同酯间的缩合
3.5.2 酯分子内缩合
3.5.3 不同酯间缩合
3.5.4 酮与酯缩合
3.5.5 酯与腈缩合
3.6 1,5-二羰基化合物的拆开
3.6.1 Michael加成
3.6.2 Mannich反应的应用
3.7 α-羟基羰基化合物(1,2-二氧代化合物)的拆开
3.7.1 α-羟基酸的拆开
3.7.2 α-羟基酮的拆开
3.7.3 1,2-二醇
3.8 1,4-和1,6-二羰基化合物的拆开
3.8.1 1,4-二羰基化合物的拆开
3.8.2 γ-羟基羰基化合物拆开
3.8.3 1,6-二羰基化合物的拆开
3.9 内酯合成
4 导向基的引入
4.1 活化是导向的主要手段
4.2钝化也能导向
4.3利用封闭特定位置进行导向
5合成子与极性转换
5.1关于合成子的基本理论
5.1.1合成子的概念
5.1.2合成子的极性转换
5.1.3合成子与稳定性
5.2合成子极性转换的具体应用
5.3合成子的分类和加合
5.3.1合成子的分类
5.3.2合成子的加合——a合成子与d合成子的反应
5.3.3供电子合成子
5.3.4受电子合成子
5.4合成子极性转换的方法
5.4.1杂原子的交换
5.4.2引入杂原子
5.4.3碳,碳的加成(含C碎片的加合)
5.4.4一些典型的合成子等价试剂
5.5常用的各类极性转换的方法
5.5.1按可逆性对极性转换的分类
5.5.2羰基是作用物的极性转换
5.5.3氨基(胺基)化合物的极性转换
5.5.4烃类化合物的极性转换
6氧化反应
6.1醇类的氧化
6.1.1铬[Cr(Ⅵ)]的氧化物
6.1.2碳酸银
6.1.3有机氧化剂
6.1.4酚类的氧化
6.2醛、酮的氧化
6.2.1醛类氧化成羧酸
6.2.2甲基酮被次卤酸氧化
6.2.3酮被氧化成酯或内酯
6.2.4Beckmann重排反应
6.2.5用过渡金属氧化物氧化
6.3羧酸氧化
6.4烯烃氧化
6.4.1形成环氧化合物
6.4.2烯烃的二羟基化反应
6.4.3烯烃类化合物的氧化切断
6.5α碳原子氧化
6.5.1使用二氧化硒
6.5.2使用N溴代丁二酰亚胺(NBS)
6.5.3以铬酸类氧化剂
6.5.4利用激发态氧的单线态(1O2)
6.5.5用强碱脱去α氢
6.6在非活化部位氧化
6.6.1微生物法
6.6.2HLF反应(HofmannLoefflerFreytag反应)
6.6.3Barton反应
6.6.4利用三级胺氧化成亚胺盐的反应
6.6.5吡啶的α甲基的氧化
6.6.6遥控式的氧化
7还原反应
7.1催化氢化(加氢反应)
7.1.1概论
7.1.2加氢反应
7.1.3除碳碳不饱和键以外的各官能团的催化氢化
7.1.4加氢造成的氢解
7.2金属氢化物还原
7.2.1氢化锂铝与二异丁基氢铝
7.2.2硼氢化钠(NaBH4)
7.2.3硼烷(BH3)
7.3金属还原剂
7.3.1锂(钠)溶于液态氨中的还原反应
7.3.2以金属锌为还原剂
7.3.3以金属钛为还原剂
7.4低价金属盐还原剂
7.4.1二氯化钛TiCl2
7.4.2三氯化钛TiCl3
7.5非金属还原剂
7.5.1肼(NH2NH2)
7.5.23价磷化合物(phosphine,膦)
8保护基团
8.1羟基的保护
8.1.1形成甲醚类(ROCH3)
8.1.2形成叔丁基醚类[ROC(CH3)3]
8.1.3形成苄醚(ROCH2Ph)
8.1.4形成三苯基甲醚(ROCPh3)
9 环化反应
10 含杂原子有机化合物的合成
11 磷、硫、硅在有机合成中的应用
12 合成问题的简化
13 Corey有关有机合成路线设计的五大策略
参考文献
常用缩略语
中文索引
英文索引2100433B