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    图书名称:《高分子物理第3版》【作者】何曼,张红东,陈维孝,董西侠编著【丛书名】博学·高分子科学系列【页数】339【出版社】上海:复旦大学出版社,2019.03【ISBN号】978-7-309-05415-6【价格】35.00【分类】高聚物物理学【参考文献】何曼,张红东,陈维孝,董西侠编著.高分子物理第3版.上海:复旦大学出版社,2019.03.图书封面:《高分子物理第3版》内容提要:...

    2023-12-12

  • 《高分子材料》刘瑞雪,高丽,马丽主编|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《高分子材料》【作者】刘瑞雪,高丽,马丽主编【页数】326【出版社】开封:河南大学出版社,2018.09【ISBN号】978-7-5649-3284-8【价格】49.00【分类】高分子材料【参考文献】刘瑞雪,高丽,马丽主编.高分子材料.开封:河南大学出版社,2018.09.图书封面:图书目录:《高分子材料》内容提要:《高分子材料》全书共分塑料篇、橡胶篇、纤维篇和天然与生物高分子材料篇四部分,塑料篇中又分为通用塑料、工程塑料和热固性塑料篇,分别对树脂的制备方法与分类、结构与性能、加工及应用、改性方法、进展等作了较为全面系统的介绍。在编写过程中,力图以通俗简练的语言介绍材料的加工、应用、助剂使用原理和改进方法,密切联系实际的同时,尽可能介绍这些领域的最新进展。《高分子材料》内容试读第一篇塑料|高分子材料|绪论塑料是指以合成树脂(或天然树脂改性)为主要成分,加入(或不加)某些具有特定用途的添加剂(填料、增塑剂、稳定剂、颜料等),经加工成型而构成的固体材料。根据应用可将塑料分为通用塑料、工程塑料、功能塑料。通用塑料一般指产量大、用途广、易加工、成本低廉的塑料。常见的通用塑料有聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)等品种,其产量占整个塑料产量的90%以上,故又称之为大宗塑料品种。1.通用塑料(第1章~第5章)通用塑料由于其性能优异而且品种众多,因此广泛用于农业、轻工业、纺织、电子电器、机械、建材、包装以及交通运输等各个领域。在农业方面,通用塑料可以加工用作各种农膜、片材、捧灌管、喷灌管、渔网、养殖箱、飘浮材料等。在工业方面,由于塑料的电绝缘性好,因此常用于电器工业上的绝缘材料和封装材料,用于电子仪表工业中的制件、壳体材料,用于机械工业中的传动齿轮、轴承等,用于化学工业中的防腐容器、管道等。在建筑业方面,通用塑料可用于制作门、窗、底板以及工地上的建筑模板等。在包装业方面,通用塑料可以加工制作各种编织袋、包装薄膜、打包带、周转箱等包装用品。在医疗方面,通用塑料可以加工制作一些人造器官、医用输液袋和医用注射用品等。此外,通用塑料还广泛应用于日常用品中,以及通过改性后大量用于国防、交通、军工等重要领域中。正是由于通用塑料的广泛使用,近年来,我国的塑料工业发展迅速,通用塑料的生产能力已经超过了一些发达国家。表1是世界主要国家和地域的通用塑料生产能力数据。从趋势看,日本将是负增长,而中国、印度增长最快,美国和中东地区也有较大幅度的增长。表1世界主要国家和地域的通用塑料生产能力比较国家和主要原料通用生产能力/万t地域来源树脂2012年2018年增长率/%日本石脑油PE363351-3PP307289-6PS8682-5PVC20120102丨第一篇丨塑料续表国家和主要原料通用生产能力/万t地域来源树脂2012年2018年增长率/%中国石脑油PE1400187334煤PP1331195847甲醇PS923118028PVC1756219425中东石脑油PE1712216727天然气PP77991517PS48480PVC12513911印度石脑油PE319677112天然气PP43058436PS45450PVC13418740美国天然气PE1505193829石脑油PP78699627PS2362360PVC7597590通用塑料易于成型、着色,比重较轻,电绝缘性好,耐水性好,耐化学性好。但是通用塑料易产生静电,耐候性较差,尤其在紫外光下易老化,而且通用塑料的热膨胀系数相对较大,尺寸稳定性较差。通用塑料的这些不足很大程度上限制了其在更广泛领域中的应用,因此,一直以来,人们不断对其进行改性研究。通过化学改性和物理改性等方法可以实现通用塑料的性能改善,提高其力学性能、耐热性能和耐候性等,或是实现通用塑料的功能化,从而拓宽通用塑料的应用领域,进一步提升其在国民经济中的重要地位。因此,通用塑料的高速发展尤其是高性能通用塑料的发展将是未来通用塑料发展的重要方向,也必将推动我国整个塑料产业快速发展,为国民经济建设和居民生活水平提高发挥更大的作用。2.工程塑料(第6章~第11章)工程塑料一般是指可以作为结构材料承受机械应力、能在较宽的温度范围和较为苛刻的化学及物理环境中使用的塑料材料。工程塑料具有优良的综合性能,刚性大,蠕变小,机械强度高,耐热性好,电绝缘性好,可在较苛刻的化学、物理环境中长期使用,可替代金属作为工程结构材料使用,但价格较贵,产量较小。工程塑料可分为通用工程塑料和特种工程塑料两大类。通用工程塑料通常是指已大规模工业化生产的、应用范围较广的工程塑料,主要品种有聚酰胺(尼龙,PA)、聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM)、聚酯(主要31高分子材料指PBT和PET)和聚苯醚(PPO)五大塑料。特种工程塑料是指性能更加独特、尚未大规模工业化生产或生产规模较小、用途相对较窄的一些塑料,如聚苯硫醚(PPS)、聚酰亚胺(PI)、聚砜(PSF)、聚醚酮(PEK)、液晶聚合物(LCP)等。尼龙66树脂虽然早在1939年就已研制成功并投入生产,但当时它主要用于制造合成纤维,直到20世纪50年代才突破纯纤维传统用途,开始作为塑料使用。工程塑料真正得到迅速发展,是在20世纪50年代后期聚甲醛和聚碳酸酯开发成功之后,它们的出现具有特别重大的意义。由于聚甲醛的高结晶性,赋予其优异的机械性能,从而首次使塑料作为能替代金属的材料而跻身于结构材料的行列。随着共聚甲醛的开发成功以及螺杆式注射成型机的普及,进一步确立了工程塑料在材料领域中的重要地位。聚碳酸酯则是具有优良综合性能的透明工程塑料,应用广泛,是发展最快的工程塑料之一,在工程塑料领域,其产量和消费量仅次于聚酰胺而居第二位。1961年,美国杜邦公司成功开发了聚酰亚胺,打开了通往特种工程塑料的发展道路。聚酰亚胺的出现还推动了聚砜、聚苯硫醚和聚苯并咪唑等许多耐热性工程塑料的开发,对塑料工业的发展产生了深远的影响。美国通用公司于1964年将其开发的聚苯醚树脂投人了工业化生产。1980年,英国ICI公司开发了熔点高达336℃的特种工程塑料聚醚醚酮(PEEK)。PEEK具有卓越的耐热性、耐辐射性和耐化学药品性,并能注射成型。以PEEK为基体,通过玻璃纤维或碳纤维增强制得的复合材料,已在航空和宇航领域获得了应用。20世纪80年代中期开发的热致液晶聚合物是特种工程塑料发展史上又一重大事件。液晶聚合物耐热性优异,使用温度可达200℃以上,具有自增强、高强度、高模量、耐化学药品等特性,熔体黏度低,成型方便,在电子工业领域具有非常广阔的应用前景。工程塑料的性能特点主要有:(1)与通用塑料相比,具有优良的耐热和耐寒性能,在广泛的温度范围内机械性能优良,适宜作为结构材料使用。(2)耐腐蚀性良好,受环境影响较小,有良好的耐久性(3)与金属材料相比,容易加工,生产效率高,并可简化程序,节省费用。(4)有良好的尺寸稳定性和电绝缘性。(5)重量轻,比强度高,并具有突出的减摩、耐磨性。和通用塑料相比,工程塑料在机械性能、耐久性、耐腐蚀性、耐热性等方面能达到更高的要求,而且加工更方便并可替代金属材料。工程塑料被广泛应用于电子电气、汽车、建筑、办公设备、机械、航空航天等行业,以塑代钢、以塑代木已成为国际流行趋势。工程塑料已成为当今世界塑料工业中增长速度最快的领域,其发展不仅对国家支柱产业和现代高新技术产业起着支撑作用,同时也推动传统产业改造和产品结构的调整。工程塑料尽管性能优异但由于成本和性能的限制,仍可能被特殊钢、新型合金甚至碳纤维复合材料等取代。就目前来看,在一些要求比强度大、工作温度特殊、自润滑性高的领域,工程塑料很难被取代。因此,工程塑料目前仍然是取代特殊钢和传统合金等结构材料的最佳选择。虽然工程塑料具有诸多优点,但也有其不足之处,如机械强度、硬度和导热性等不及|第一篇|塑料金属,耐高温方面不及陶瓷,而且吸水性大,易光化和蠕变等。因此,在实际应用中,工程塑料可与金属、陶瓷、玻璃等材料相辅相成,各自发挥其特点。通用塑料工程化、工程塑料高性能化和低成本化,将成为工程塑料发展的主要趋势,其中共混合金有望成为改性工程塑料发展的主流,同时一些高性能工程塑料,如耐高温耐磨、导电、电磁屏蔽功能的产品,也将得到很大的发展。国内工程塑料市场前景广阔,有着巨大的发展潜力。树脂合成力量正在增强,具有塑料改性、助剂、塑机模具、加工应用等完整的产业链及相应的基础。我国是塑料机械与模具加工的大国,提高塑料机械与模具的制造水平以及采取先进的加工方法,是塑料制品加快发展的关键所在。要开发有自主知识产权的新产品,加强引进先进设备的消化吸收和创新工作,提高塑料机械及成套设备的整体水平。3.热固性塑料(第12章~第16章)以含有多个可反应官能团(2个以上)的低分子质量单体或预聚物为主体,加入(或不加)固化剂、填料等添加剂,在加热、加压下或在紫外光作用下,进行化学反应,交联固化成为不溶不熔物质的一类合成树脂称为热固性树脂。热固性树脂通常为液态或受热时可熔融塑化的固态物料,成型加工时具有流动性,可像热塑性塑料一样对其赋形。不同的是,热固性树脂具有活性官能团,在一定条件下发生分子间反应,形成网状或三维体型结构的高聚物,从而固化定型。热固性树脂固化后称为热固性塑料。热固性树脂的固化过程是不可逆的化学变化,由于分子链间化学键的束缚,原有的单个分子间不能再互相滑移。所以,热固性塑料不再具有可塑性,定型后再加热,即使达到分解温度材料也不会再软化流动。常用的热固性树脂主要有酚醛树脂、氨基树脂、环氧树脂及不饱和聚酯树脂等。其加工成型方式主要有模压成型、传递成型及注射成型。5高分子材料第1章聚乙烯1.1概述聚乙烯(Polyethylee,PE)是以乙烯为单体聚合而成的热塑性聚合物,分子结构简单,分子式为七CH2一CH2于。作为塑料使用的聚乙烯,其平均相对分子质量要在1万以上。根据聚合条件不同,平均相对分子质量从数万至数百万变化。聚乙烯原料来源丰富,价格低,具有优异的电绝缘性和化学稳定性,易于成型加工,并且品种较多,可满足不同的性能要求。因而,从它问世以来发展迅速,是目前产量最大的树脂品种,用途极为广泛。最早出现的聚乙烯是英国帝国化学公司(ICI)于1933年在100~300MPa高压下合成的低密度聚乙烯(LDPE),1939年建成世界首套釜式法LDPE生产装置并开始工业化生产。1953年,德国化学家齐格勒(Ziegler)采用TiCl4-AlEt为催化剂,在低压下合成了高密度聚乙烯(HDPE)。1954年,意大利蒙特卡蒂尼(Motecatii)公司实现了HDPE的工业化生产。1957年,美国菲利浦(Philli)石油化学公司采用载于SiO2-Al203上的氧化铬为催化剂,实现HDPE的工业化生产。1960年,美国标准石油公司(StadardOilCo)采用载于SiO2AlO,上的氧化钼为催化剂实现HDPE的产业化。上述三种为第一代HDPE生产工艺,主要缺点有催化效率低、处理工艺复杂、聚合控制困难。20世纪70年代以后,高效催化剂和不脱挥工艺的研发使得HDPE的生产效率大大提高,成为第二代生产工艺,从此HDPE成为通用树脂中最重要的品种之一。1958年,杜邦公司(DuPot)采用低压法建成世界第一套线型低密度聚乙烯(LLDPE)装置,并于1960年投产。LLDPE是乙烯与-烯烃的共聚物,其聚合机理也为配位聚合,分子链呈线性结构,含少量短支链。随着LLDPE的不断发展,1977年美国联碳化学公司(UioCaride,UCC)采用气相低压法生产了LLDPE。1979年,美国陶氏(DOw)化学公司采用溶液低压法生产LLDPE。这些新方法和新工艺的出现,使得LLDPE的开发和生产获得突破性进展,与LDPE、HDPE一同成为PE家族中的三大重要成员。超高分子量聚乙烯(Ultra--HighMolecularWeightPolyethylee,UHMWPE)最早由德国赫斯特公司于1958年工业化生产,随后美国赫尔克勒斯(Hercule)公司、日本三井石化公司、荷兰DSM公司相继开发出UHMWPE生产工艺,目前这几家公司仍是UHMWPE主要生产商。我国从20世纪60年代开始,通过引进国外技术和多年的发展,PE从生产技术和装6···试读结束···...

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  • 《天然高分子及其功能材料》吕生华,李金宝,刘雷鹏,宗延,谭蕉编著|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《天然高分子及其功能材料》【作者】吕生华,李金宝,刘雷鹏,宗延,谭蕉编著【页数】300【出版社】西安:西北工业大学出版社,2022.09【ISBN号】978-7-5612-8375-2【价格】68.00【分类】高分子材料【参考文献】吕生华,李金宝,刘雷鹏,宗延,谭蕉编著.天然高分子及其功能材料.西安:西北工业大学出版社,2022.09.图书封面:图书目录:《天然高分子及其功能材料》内容提要:本书内容包括7章,分别是绪论、淀粉及其功能材料、蛋白质及其功能材料、纤维素及其功能材料、木质素及其功能材料、壳聚糖及其功能材料以及天然橡胶及其功能材料。本书将天然高分子材料的基础知识与研究前沿和热点相结合,使读者能够在掌握天然高分子及其功能材料的基础知识的同时,了解其研究现状及未来发展趋势,培养读者从事天然高分子及其功能材料研究的兴趣。《天然高分子及其功能材料》内容试读第1章绪论1.1天然高分子材料概述1.1.1天然高分子材料的定义及分类本书中的天然高分子材料是指自然界中动植物在其自然生长过程所生成的具有高分子质量及一定化学结构的一类高分子物质。天然高分子材料按照所具有的化学结构特征,可将其分为多糖、核酸和蛋白质;按照性能和用途,可以将天然高分子材料分为淀粉、蛋白质、纤维素、木质素、天然橡胶、壳聚糖、生漆等。天然高分子材料中的淀粉、蛋白质、纤维素等也是人类衣食的主要来源,但本书所指淀粉、蛋白质及纤维素等天然高分子材料是指在满足人类衣食需求之外或者不适宜用作食物等的天然高分子材料。按照来源可以将天然高分子材料中的淀粉分为玉米淀粉、大米淀粉、小麦淀粉、马铃薯淀粉、红薯淀粉等。蛋白质主要是指将动物的皮毛(如牛皮、羊皮、猪皮、马皮等)加工所获得的胶原纤维、明胶、多肽等。甲壳素来源于虾、螃蟹等海产物的壳及其衍生物壳聚糖等。纤维素主要是绿色植物的主要组分,如棉花、木材、麻类、草类等植物主要是由纤维素构成。其他天然高分子材料有天然橡胶、生漆、蚕丝、海藻酸钠等。天然高分子材料存在于各种动植物中,尽管天然高分子材料的种类繁多、品种多样,但是具有工业应用价值的天然高分子材料并不是很多。本书主要介绍具有较大产量及具有工业应用价值的天然高分子材料,如淀粉(玉米、小麦、马铃薯及红薯等淀粉)、蛋白质(动物皮毛)、纤维素、木质素、壳聚糖、天然橡胶等山。1.1.2主要天然高分子材料(1)淀粉(Starch)淀粉是产量仅次于纤维素的天然高分子材料,淀粉也是人类主要的食物来源,广泛分布于植物的种子、根、茎等部位,如大米中含淀粉62%~86%、小麦中含淀粉57%~75%、马铃薯中则含淀粉超过90%等。淀粉主要是人们的食物原料,作为天然高分子材料的淀粉主要是玉米淀粉、马铃薯淀粉等在满足人们食物需要的基础上多出的那部分。淀粉可以被制成水凝胶、气凝胶、药物载体、絮凝剂、吸附剂等功能材料。(2)蛋白质(Protei)工业上应用的蛋白质主要是指不适宜食用但具有工业应用价值的动物皮毛等,如羊皮、牛皮、猪皮、马皮等,将其加工成皮革及制作成皮鞋、皮衣、腰带、钱夹、沙发、汽车坐垫、裘皮、箱包—1-天然高分子及其功能材料等是其主要用途。近年来,将动物皮毛加工成明胶、多肽、水凝胶、气凝胶、药物载体等具有高附加值的功能材料成为新的发展方向,其他的天然蛋白质材料如蚕丝蛋白、蛛丝蛋白等可用于制备生物传感器、医用材料等具有高附加值及特殊用途的功能材料。(3)纤维素(Celluloe)纤维素是目前世界上产量最大的天然高分子材料,植物通过光合作用每年产生数亿吨的纤维素。棉花的纤维素含量接近100%,一般木材中纤维素的含量为40%~50%。纤维素是植物细胞壁的主要结构成分,通常与半纤维素、果胶和木质素结合在一起。纤维素常用于制备包装材料、吸附材料、电子器件材料及医用胶囊等功能材料。(4)木质素(Ligi)木质素主要来源于木质组织,在木材中,木质素、纤维素和半纤维素共同形成了植物的细胞壁,主要作用是通过形成交织网来硬化细胞壁,木质素在木质纤维素基体中起到了黏结剂的作用,提高了植物体的机械强度和抗侵蚀的能力。在木本植物中木质素含量为25%,是世界上产量仅次于纤维素的有机物。由于自然界中木质素与纤维素、半纤维素等往往相互连接,形成木质素-碳水化合物复合体(Ligi-CarohydrateComlex),因此目前没有办法分离得到结构完全不受破坏的原本木质素。木质素具有阻燃、黏结及吸收紫外线的能力,木质素主要用于与酚醛树脂、聚氨酯等制备具有阻燃、抗辐射、耐热的复合材料。(5)壳聚糖(Chitoa)壳聚糖以甲壳素为原料,甲壳素脱去乙酰基后可得壳聚糖,不溶于水,能溶于稀酸,能被人体吸收。壳聚糖的化学结构为带阳离子的高分子碱性多糖聚合物,并具有独特的理化性能和生物活化功能,具有与血液相容性、安全性、微生物降解性等优良性能,被各行各业广泛关注,在医药、食品、化工、水处理、金属提取及回收、生化和生物医学工程等诸多领域的应用研究中取得了重大进展。(6)天然橡胶(Naturalruer)天然橡胶是指从橡胶树上采集的天然胶乳,经过凝固、干燥等工序制成的弹性固状物。天然橡胶是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物,其橡胶烃(聚异戊二烯)含量在90%以上。世界上约有2000种不同的植物可产生类似天然橡胶的聚合物,人们已从其中500种中得到了不同种类的橡胶,但真正有实用价值的植物是巴西三叶橡胶树。我国仅海南、广东、云南等地的气候条件可以种植,可用面积约1500万亩①,已种植1400万亩左右,年产量为60万吨左右。天然橡胶具有弹性大、拉伸强度高、抗撕裂性和耐磨性良好,易于与其他材料黏合等特点,广泛用于轮胎、胶带以及具有弹性的复合材料的制备。1.2天然高分子材料的结构与性能特点1.2.1淀粉的结构及性能特点(1)淀粉的结构淀粉是高分子碳水化合物,是由葡萄糖分子聚合而成的,其基本构成单位为α-D-吡喃葡①1亩=666.67m2.2第1章绪论萄糖,分子式为(CH1。O,)。淀粉有直链淀粉和支链淀粉两类,前者为无分支的螺旋结构,直链淀粉含几百个葡萄糖单元,后者由24~30个葡萄糖残基以α-1,4-糖苷键首尾相连而成,在支链处为α-1,6-糖苷键,支链淀粉含几千个葡萄糖单元。在天然淀粉中,直链淀粉含量为20%~26%,它是可溶性的,其余的为支链淀粉。淀粉和纤维素的结构简式为(C6H。O)m。纤维素的相对分子质量约为50000~2500000,直链淀粉相对分子质量较小,为50000左右,支链淀粉相对分子质量比直链淀粉大得多,为60000左右。不同品种淀粉的相对分子质量分布不同且差别很大、分散度都较高。即使不同来源的同种淀粉样品,其相对分子质量分布和分散度差异也很大,在各类淀粉中以块茎类淀粉的相对分子质量最大。(2)淀粉的性能特点淀粉可以看作葡萄糖的高聚体,淀粉除食用外,工业上常用于生产糊精、麦芽糖、葡萄糖、酒精等,也用于药物片剂的压制等。由于淀粉的相对分子质量一般都很大,因此其在使用介质中的分散及溶解受到影响,通常要对淀粉进行变性或者改性,常用的手段有使用酸或酶降解淀粉、糊化淀粉等,目的是降低相对分子质量,增强溶解性、提升利用效果。改性产物主要有氧化淀粉、醚化淀粉、接枝共聚淀粉等,主要作用是提高淀粉在工业应用中的强度、分散性等,需要保持不变的是生物可降解性。1.2.2蛋白质的结构及性能特点(1)蛋白质的结构蛋白质是生命的物质基础,是生命活动的主要承担者,没有蛋白质就没有生命。氨基酸是蛋白质的基本组成单位,它与生命及各种形式的生命活动紧密联系在一起。蛋白质是由20多种氨基酸(AmioAcid)按不同比例组合而成的,并在体内不断进行代谢与更新。氨基酸通过脱水缩合连成肽链,蛋白质是由一条或多条多肽链组成的生物大分子,每一条多肽链有二十至数百个氨基酸残基(一R),各种氨基酸残基按一定的顺序排列。蛋白质的氨基酸序列是由相应基因编码的,除了遗传密码所编码的20种基本氨基酸,在蛋白质中某些氨基酸残基还可以被翻译后修饰而发生化学结构的变化,从而被激活或调控。多个蛋白质往往可以通过结合在一起形成稳定的蛋白质复合物,经折叠或螺旋构成一定的空间结构,从而发挥某一特定功能。因此,蛋白质的不同在于其氨基酸的种类、数目、排列顺序和肽链空间结构不同。(2)蛋白质的性能特点蛋白质分子在受到外界的一些物理和化学因素的影响后,分子的肽链虽不裂解,但其天然的立体结构遭到了改变和破坏,使其生物活性丧失和其他的物理、化学性质发生了变化,这一现象称为蛋白质的变性。蛋白质作为生命活动中起重要作用的生物大分子,与一切揭开生命奥秘的重大研究课题都有密切的关系。蛋白质是人类主要的食物成分,高蛋白膳食是人们生活水平提高的重要标志之一。许多纯的蛋白质制剂也是有效的药物,例如胰岛素、人丙种球蛋白和一些酶制剂等。在临床检验方面,有关酶的活性和某些蛋白质的变化可以作为一些疾病临床诊断的指标,例如乳酸脱氢酶同工酶可以用作心肌梗塞的指标,甲胎蛋白的升高可以作为早期肝癌病变的指标等。在工业生产上,蛋白质是轻工业的重要原料,如羊毛和蚕丝都是蛋白质,皮革是经过处理的胶原蛋白。制革、制药等工业部门通过应用各种酶制剂,可以提高生产效率和产品质量。此外,蛋白质在农业、畜牧业、水产养殖业方面的重要性也是显而易见的。—3天然高分子及其功能材料1.2.3纤维素的结构及性能特点(1)纤维素的结构纤维素是D-葡萄糖通过31,4-糖苷键连接而成的线型高分子,各种植物每年产生数亿吨的纤维素,纤维素不溶于水及一般有机溶剂。全世界用于纺织造纸的纤维素每年达800万吨。此外,用分离纯化的纤维素做原料,可以制造人造丝、赛璐玢以及硝酸酯、醋酸酯等酯类衍生物,也可制成甲基纤维素、乙基纤维素、羧甲基纤维素、聚阴离子纤维素等醚类衍生物。(2)纤维素的性能特点纤维素及其衍生物是可再生取之不尽用之不竭的化工原料,广泛地用于纺织、印染、石油钻探、造纸、陶瓷、合成洗涤、日用化工、石墨制品、铅笔制造、卷烟、涂料、建筑用胶等领域,特别是近几年来在石油钻探行业得到了开发利用,生产水平有了很大的进步,在干粉砂浆建材、内外墙耐水腻子粉(膏)、黏结剂、填缝剂、界面剂、水性涂料、自流平剂等新型建材行业的应用也取得了很大的进步,在数量和质量上都有很大的提高。纤维素在造纸业主要有两种用途浆内添加和表面施胶。浆内添加的添加量约为0.3%~0.5%,添加量不大但可以使纸张的纵向和横向拉力提高30%~50%,对纸张的使用和书写起到了很好的作用。1.2.4木质素的结构及性能特点(1)木质素的结构木质素是3种苯丙烷单元通过醚键和碳碳键相互连接形成的具有三维网状结构的生物高分子。由于木质素的分子结构中存在芳香基、酚羟基、醇羟基、碳基共轭双键等活性基团,因此可以发生氧化、还原、水解、醇解、酸解、光解、磺化、烷基化、卤化、硝化、缩聚或接枝共聚等许多化学反应。其中又以氧化、酞化、磺化、缩聚和接枝共聚等反应对木质素应用具有尤为重要的作用。在此过程中,磺化反应是木质素应用的基础和前提,到目前为止,木质素大都以木质素磺酸盐的形式加以利用。在亚硫酸盐法生产纸浆的工艺中,亚硫酸盐溶液与木粉中的原本木质素发生了磺化反应引进了磺酸基,增加了亲水性,之后这种木质素磺酸盐在酸性蒸煮液中进一步发生水解反应,使与木质素结合着的半纤维素发生解聚,从而使木质素磺酸盐溶出,实现了木质素、纤维素与半纤维素的分离,从而得到了纸浆,使木质素的应用成为可能。(2)木质素的性能特点木质素可以被磺化处理形成木质素磺酸钠,木质素磺酸钠具有良好的黏结、分散等性能,被广泛应用于各个行业。木质素磺酸钠在耐火材料、陶瓷制品生产中起到减水、增塑、絮凝等作用,亦可用于铸造业,作为辅助黏结剂,黏结力强且解崩性好。木质素用作混凝土减水剂时,掺加量为0.2%~0.3%,可减少混凝土搅拌时10%~12%的用水量,从而可以减小水灰比,节约水泥10%左右,可改善混凝土和易性、流动性及抗渗透性,提高混凝土强度和密实性,具有早强效应,缩短了凝结时间,提高了抗压强度,同时减少了混凝土坍落度损失。木质素用作防垢剂和缓蚀剂,可以起到防垢和缓蚀的作用,能提高窗口和管道的使用寿命。在火力发电厂等使用水煤浆的企业,木质素作为分散剂,可以提高对煤的分散能力,提高燃煤的发热率和利用率,大大降低粉煤灰中的含煤量,同时减少搭桥和结块,延长炉体寿命。木质素磺酸钠可用作三次采油的化学剂、油田钻井泥浆稀释剂,以及用于封井。另外,木质素可用于沥青乳化剂、饲料黏结剂、精炼助剂等,还广泛用于农药加工,型煤制作,鞣革填料,炭黑造粒及土壤、沙丘的控制等。—4第1章绪论1.2.5壳聚糖的结构及性能特点(1)壳聚糖的结构壳聚糖是自然界广泛存在的甲壳素(Chiti)经过脱乙酰作用得到的,化学名称为聚葡萄糖胺(1-4)-2-氨基-B-D葡萄糖。壳聚糖是甲壳素脱乙酰后的产品,脱乙酰基程度(DegreeofDeacetyatio,D.D)决定了大分子链上胺基(NH2)的含量,而且D.D增加导致胺基质子化而使壳聚糖在稀酸溶液中带电基团增多,聚电解质电荷密度增加,必将导致其结构、性质和性能上的变化。(2)壳聚糖的性能特点壳聚糖的性能特点主要是其结构中含有氨基,具有阳离子性质,从而具有杀菌、乳化、分散、吸附、絮凝等性能,在食品、医药、农业、日用化工、工业废水处理等方面具有广阔的应用。壳聚糖具有提高免疫、活化细胞、预防癌症、降血脂、降血压、抗衰老、调节机体环境等作用,可用于医药、保健、食品领域。在环保领域,壳聚糖可用于污水处理。在功能材料领域,壳聚糖可用于膜材料、载体、吸附剂、纤维、医用材料等。在轻纺领域,壳聚糖可用于织物整理、保健内衣、造纸助剂等。在农业领域,壳聚糖可用于饲料添加、种子处理、土壤改良、水果保鲜等。在化妆品领域,壳聚糖可用于香波、护发素、浴液、发胶、摩丝、香水、晚露、水剂、膏霜、口红等化妆品,在化妆品中的加入量一般为0.2%~0.5%。1.2.6天然橡胶的结构及性能特点(1)天然橡胶的结构天然橡胶是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物,分子式是(CH)。,其成分中91%~94%是橡胶烃(聚异戊二烯),其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质。(2)天然橡胶的性能特点天然橡胶是不饱和橡胶,容易与硫化剂发生硫化反应(结构化反应),溴与氧、臭氧发生氧化、裂解反应,与卤素发生氯化反应,在催化剂和酸作用下发生化学反应等,所以它具有烯类有机化合物的反应特性,如反应速度慢、反应不完全,而天然橡胶的氯化、环化、氢化等反应,可应用于天然橡胶的改性。天然橡胶具有优异的力学性能,在常温下具有很好的弹性。这是由于天然橡胶分子链在常温下呈无定形状态,分子链柔性好。其密度为0.913g/cm3,弹性模量为2~4MPa(约为钢铁的1/30000),伸长率为钢铁的300倍,最大可达1000%。在0~100℃范围内,天然橡胶的回弹率可达到50%~85%。天然橡胶在常温下为高弹性体,玻璃化温度为一72℃,受热后缓慢软化,在130~140℃开始流动,在200℃左右开始分解,在270℃剧烈分解。天然橡胶不耐环己烷、汽油、苯等介质,不溶于极性的丙酮、乙醇及水,耐10%的氢氟酸、20%的盐酸、30%的硫酸、50%的氢氧化钠等,不耐浓强酸和氧化性强的高锰酸钾、重铬酸钾等。天然橡胶由于相对分子质量大、分子质量分布宽、分子链易于断裂,再加上生胶中存在一定数量的凝胶分子,因此很容易进行塑炼、混炼、压延、挤出成型等。天然橡胶具有优良的回弹性、绝缘性、隔水性及可塑性等特性,并且经过适当处理后还具有耐油、耐酸、耐碱、耐热、耐寒、耐压、耐磨等优异性质,所以,天然橡胶在工农业生产、医用材料、交通运输及国防等领域都具有广泛应用。-5天然高分子及其功能材料1.3天然高分子功能材料的定义、结构特点及种类1.3.1天然高分子功能材料的定义及结构特点(1)天然高分子功能材料的定义天然高分子功能材料是指以天然高分子材料(如淀粉、纤维素、蛋白质、壳聚糖、木质素等)为基本原料制备的具有分散、乳化、絮凝、吸附的传统功能材料,具有电、磁、光等功能的新型功能材料以及具有生物可降解的环保功能高分子材料。(2)天然高分子功能材料的结构特点天然高分子材料本身就是功能材料,而且大多数是人类目前还无法制备的,天然高分子材料的组成及结构说明了结构决定性能,天然高分子材料的分子都是C、H、O等简单元素形成的很有规律性的结构。如淀粉和纤维素的D-葡萄糖结构单元,其形成的环状结构单元形成的螺旋状结构具有非常高的规整性,其结构单元的构成方式及分子链所形成的螺旋结构都非常规整。天然高分子材料内部结构的超分子作用力是保持这种规整结构的基础,是淀粉、蛋白质、纤维素具有独特性能的结构基础。天然高分子材料的分子结构仅由C、H、O和极少数的S、N等元素,就能构成各具特色且性能突出的天然高分子材料。天然高分子材料的自身结构启发人们在材料的制备及改性过程中借鉴天然高分子材料的结构,同时通过改性以利用天然高分子材料。1.3.2天然高分子功能材料的种类(1)淀粉基功能材料淀粉基功能材料是指以淀粉或者改性淀粉作为主要基体的功能高分子材料,主要有淀粉基塑料、淀粉基医用材料、絮凝剂、吸附剂、吸水材料、水凝胶、气凝胶及电子器件材料等2-]。(2)蛋白质基功能材料蛋白质基功能材料主要是指以蛋白质及改性蛋白质作为主要基体制备的功能材料,主要有蛋白质水凝胶、电化学及储能材料、响应性智能材料、生物传感器、复合膜材料、3D打印油墨、催化材料、生物医用材料等。(3)纤维素基功能材料纤维素基功能材料是指以纤维素为基体制备的功能高分子材料,主要有功能包装材料、生物吸附材料、电子器件材料、绿色储能材料和医用胶囊材料等6-)。(4)木质素基功能材料木质素基功能材料是指以木质素为基体制备的功能高分子材料,木质素的功能特点是具有阻燃、黏合、抗紫外线等作用,因此,木质素基功能材料主要是与酚醛树脂、聚氨酯、聚氯乙烯制备具有阻燃、高强度、抗辐射等性能的功能材料,同时由于木质素的分离提纯比较困难,往往分离提纯后以木质素磺酸盐的形式居多,而木质素磺酸盐具有良好的分散效果,可用作水泥减水剂、尿素分散剂等剧。(5)壳聚糖功能材料壳聚糖的结构特点决定了其具有一定的阳离子性及表面活性,壳聚糖功能材料主要包括6···试读结束···...

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    2023-05-31 凯叔诗歌 凯叔读诗

  • 《高三语文》张皓,漆必兴,方渭泉,朱蔼昭,贾培田,王炳炎,王伟锦,郝树勋,王孝治,李世远,唐宝编著|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《高三语文》【作者】张皓,漆必兴,方渭泉,朱蔼昭,贾培田,王炳炎,王伟锦,郝树勋,王孝治,李世远,唐宝编著【丛书名】重点难点疑点问答与水平反馈丛书【页数】194【出版社】海口:三环出版社,1991【ISBN号】7-80564-326-1【参考文献】张皓,漆必兴,方渭泉,朱蔼昭,贾培田,王炳炎,王伟锦,郝树勋,王孝治,李世远,唐宝编著.高三语文.海口:三环出版社,1991.图书目录:《高三语文》内容提要:《高三语文》内容试读第五册第一单元议论文【单元知识问答】1.《谈〈水浒》的人物和结构》一文可分成哪三个部分,这三个部分的大意是什么,全文的论证结构是怎样的?这篇文章共有八个自然段,可分成三个部分。第一部分,包括第一、二、三、四自然段,第二部分,包括第五、六、七自然段;第三部分,包括第八自然段。第一部分的大意是:谈《水浒》的人物描写的特点;第二部分的大意是:谈《水浒》的结构的特点;第三部分的大意是:指出《水浒》的人物描写和结构值得我们学习的地方。第一部分是分写,第二部分也是分写,第三部分是总写,所以全文的论证结构是先分后总的分总式结构。2.在《谈〈水浒〉的人物和结构》一文里,茅盾先生认为《水浒》的结构是有机的结构,抑或不是有机的结构?茅盾先生认为《水浒》的结构,既是有机的结构,又不是有机的结构。他认为从局部看来,也就是“从一个人物的故事看来,《水浒》的结构是严密的,甚至也是有机的”。从整体上看来,也就是“从全书看来,《水浒》的结构不是有机的结构。我们可以把若干主要人物的故事分别编为各自独立1的短篇或中篇而无割裂之感”。3.去掉《谈(水浒〉的人物和结构》一文的第三部分(即第八自然段)行不行?为什么?不行。因为第三部分是第一和第二部分内容的深化和补充。作者在第三部分里指出《水浒》的人物描写和结构值得我们学习的地方,其实这也正是作者要以人物结构作为本文评论中心的原因.这一部分深化了第一和第二部分的论述,使读者知其然,也知其所以然,增强了文章的说服力。其次,第三部分补充说明了《水浒》还有许多优点值得我们学习,这就使作者的论述更为全面完整,更为辩证可信。4.《说“小”》是从哪几个方面围绕“小”这一论题进行议论的?本文是从三方面围绕“小”这一论题进行议论的。这三方面是不要拒绝小事情,不要满足小成绩,不要轻视小错误,作者并把这概括为“三不主义”。这三方面都有一个“小”的问题。表面上看来“小”,实际上“小”中包含着“大”。“小”与“大”是辩证的关系。“小”与“大”是互相联系的,“大”是由“小”构成的,作者从大事业由无数小事情组成,来说明不可拒绝小事情的道理;“小”与“大”是相对的,“小”与“大”比,更见其“小”,作者从小成绩与大事业相比微不足道,来说明不能满足小成绩的道理;“小”与“大”又是互相转化的,“小”可以发展为“大”,作者又从小错误可以发展为大错误,来说明不可轻视小错误的道理。作者围绕“小”这一论题,从这三方面进行论述,阐明实行“三不主义”的重要意义,号召人们切切实实做一点应当做的小事情。由于作者抓住人们日常生活中容易忽视的“小”问题,从2“小”与“大”的辩证关系中深刻地揭示了小问题里包含的大道理,因而做到了以小见大,给人以启迪。5.文学评论两篇对《项脊轩志》的评论,都着重强调了作品的哪一种特色?两文对《项脊轩志》的评论,都着重强调了作品一个方面的主要特色。对作家作品的评论,可以从思想内容方面评析,也可以从艺术特色方面评;还可以对作家的创作进行比较全面或专门的评析。《项脊轩志》是散文名篇,可评的方面很多,《至情言语即无声》的作者黄秋耘从内容入手,主要抓住原作中的“至情言语”来进行剖析,强调了内容方面的以深挚感情为基础,以“抒情”为点睛之笔的主要特色。《一往情深,疏而不散》一文从形式入手,着重分析在组织材料上的“疏而不散”的艺术特点。从标题的两个短语来看,作者是从内容到形式的结合上进行评论,但重点还是强调了“疏而不散”这一形式方面的艺术特色。6.找出能体现第一篇主旨的语句来,指出第一篇评论是从哪几个方面来评析的?》,人能体现《至情言语即无声》一文主旨的语句在第一段和第四段中。第一段的第三句从反面说他的文章在内容和写法上不具备的东西。第四句在与第三句的正反对比中指明《项脊轩志》这篇散文独具的风格,同时也提出了评论的主旨。即“一般地说,他只是从日常生活的琐事中选取素材,用平易、朴素和淡雅的笔触,略加渲染,勾勒出人物的音容笑貌,抒写出自己寄托于这些人物身上的深挚感情,哪怕只有寥寥数笔,也都是至情言语,沁人心脾”。为了强化这一主旨,作者在第四段结尾段中又从一般散文的写作特点和与其他散文名3家的印证中再次指出:“如果要它打动读者的心,就总归要以抒情为‘点睛’之笔”。经过第一段的点明和第四段的强调,以深挚感情为基础,以“抒情”为点睛之笔这一主旨,给人留下了深刻的印象。第一篇评论是从环境的烘托、往事的回忆及平淡的琐事的记叙中抓住“至情”二字展开评论的。在评环境的烘托中,先析后评,先分析出写了项脊轩这一环境的清幽、静谧而又有点萧瑟、荒凉的气氛,再评出烘托了作者孤寂、凄婉的心情。在评往事的回忆中,作者对回忆的过程多用概括性的语言叙述,对原作中的“至情言语”重点引用并加以评析。如引用“语未毕,余泣,妪亦泣”和“瞻顾遗迹,如在昨日,令人长号不自禁”等表现“至情”的语句,说明这些语句表现了作者自己的怀旧心情,并指出“我们读到这里,也禁不住“心有戚戚焉’,产生了共鸣”。在评归有光对亡妻的悼念中所记述的一些生活琐事时,也是重点引用了表现“至情言语”的句子,然后加以评论。7.第二篇从形式入手,作者着重从三个方面对作品的特色加以分析。是哪三个方面,文中有无相应的语言标志?作者从立意、章法和真情三个方面来评述《项脊轩志》一文的组材原则和方法的。文中一些关键性的语句可以作为相应的语言标志。第三段开头一句“首先,项脊轩既然是一间不起眼的小屋,就得本此立意,实事求是”,这就点明了第三段先讲“立意”,“立意”的前提是实事求是。第四段开头一句说“既然本此立意,那么一间没有盛况的小屋怎么写?”承上文又启下文,接着作了回答:“你有什么就写什么,没有什么就不要硬写。”再4对照第八段开头与此呼应的一句“立意和章法都有了,还必须有真情实意作基础”,就会明白4、5、6、7段讲的是章法,而组织材料的原则正是“有什么就写什么,没有什么就不要硬写”。根据第八段开头那句话就会明白最后一段即第八段讲“真情”,而“真情实意”又是文章的基础。正是这些语句作为标志,体现了文章评析的三个方面的内容,构成了本文的层次结构。我们在阅读时如能抓住这些语句,就能迅速地掌握文章的结构和思想内容,起到提纲挈领的作用。【单元知识训练】一、阅读训练(一)1、读《讲讲实事求是》·(《高级中学课本语文第三册》),想一想作者阅读了毛主席的哪些著作,选用了哪些材料,分别论证了哪些论点。请你按照下表的要求填好。毛主席著作的篇名选用的材料论证的论点(1)(2)(3)(4)2、例证法是常用的一种论证方法,你可以在自己阅读过的议论文中,举出运用这种论证方法的五个例子来,并指出这些例证所分别证明的论点是什么。5二、阅读训练(二)阅读下面甲、乙二文,回答文后的问题。然后想一想,这两段文章从不同方面共同论说了哲学上的什么基本观点?甲文形而上学也有认识论根源。客观物质世界是一个无限的统一的整体。人们对它的认识不可能一下子就把握住它的一切方面、一切联系,也不可能把客观世界的无限过程一次认识完毕。因此,人们的认识不能不从世界的个别方面着手。恩格斯说:“为了认识这一细节,我们不得不把它们从自然的或历史的联系中抽出来,从它们的特性、它们的特殊的原因和结果等等方面来逐个地加以研究。”这种研究方法,只要不忘记它的局限性,在任何时候都是必要的。可是,一旦把这种方法加以绝对化,从自然科学移到哲学中来,就造成形而上学的错误。问题:造成形而上学的错误是因为:(1)人们对客观物质世界这个无限的统一的整体不能一下子把握它的一切方面、一切联系,也不能一次认识完毕。(2)人们的认识不能不从世界的个别方面着手。(3)人们认识事物的细节,不得不从它们的特性、特殊原因和结果等方面来逐个地加以研究。(4)人们在认识过程中,把个别问题的研究绝对化,造成认识上的片面性。乙文①多少年来,不少人一直认为,促成事物的转化是革命,推迟事物的转化便是反动。笔者过去也曾持此见解,近来细6···试读结束···...

    2023-05-31 著作电子书 电子书编写

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    2023-05-31

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    1.我一直不明白“心永远是客人,但谁是剧中人”这句话的由来。尽管这种解释可能有失偏颇,违背了作者的初衷,但我仍然想表达我对这些句子的纯粹看法,这与作者或背景无关。这就是我们的意思,用外行的话来说。2.十方已经回答得很好,所以我将提供更详细的描述。3.前两句不需要进一步解释。在你面前的那个无法到达的人就像海底的月亮。如果你不爱我,即使你真诚地看到它,你也无法触摸它。4、其实这句话是表白心爱之人的好选择,哈哈哈,这么深刻的文艺表达。5.最后两句,心一直是观众的心,无奈的人却是剧中的人。6.昨晚睡觉前,我仔细思考了很久,终于似乎有了一些启示。7.(答案是第一人称)我认为我足够聪明,能够轻视一切世俗事务,无视一切得失,欲望很少,冷静;我嘲笑那些陷入爱情的人,嘲笑他们的愚蠢;我不屑追求者。我想我在自己的世界里,没有烦恼,没有痛苦,也许没有快乐。一个人可以过上好日子。8、直到遇见你,我开始变成那个被我嘲笑陷入爱情的愚蠢的人,我的心开始激起层层涟漪、波浪和势不可挡的祈祷。9、原来我也是个门外汉。我可以平静地阅读他们的故事,但我不能平静地对待自己。10.当我成为这个局的一员时,我也能看到我的卑微和一点点自尊,我紧紧抓住了这些,但我不能像旁观者那样洒脱。11.这些理解仅用于表达个人的主观感受,非专业、非专业和不正确的写作。我们希望每个人都能批评和纠正我们。12.文采也一般,非文人,非文人的,就这样过去吧。13.但是,我仍然非常认真地思考和写作,所以如果你觉得还有一些见解,请给个赞(≥▽≤)....

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    1.“剑甲绿,白露如霜”这句话出自《剑甲》,选自《秦风·诗经》。2、原文:剑甲碧绿,白露如霜。3、所谓易人,在水侧,追根溯源,路径漫长而闭塞。4.从中回溯,就像在水的中央。5、剑家郁郁葱葱,白露未流。6、所谓义仁,就在湄公河上。7、追根溯源,路阻前行。8.回溯并追随它,就像在水中一样。9、佳佳采摘,白露尚未到。10、所谓彝族,是水创造的。11、追根溯源,路是不通的,路是对的。12.追溯过去,就像在水里一样。...

    2023-05-28 …白露为霜 白露为霜出自哪里

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    课程介绍课程来自于和:股权设计班24讲(第三期)注‭册制时代,所有老板与高管,都会‭面临至少一次股权‭变现机会!股‭权激励、股权绩效、‭股‬‬权设计!‭高管必备的股权设计思维!文件目录01注册制时代,“个人股权时代”造富机会到来!.m4直播和股权设计课线下私董会(第二期).m402合伙时代:如何通过股权设计完成合伙人制改造?.m403股权时代下,企业股权顶层设计如何展开.m404如何用股权创造价值?股权整合五个场景.m405股权激励落地工具大盘点.m406融资与上市前,股权设计必须解决的8个问题.m407为什么你的股权激励,没效果?.m408股权激励密码:和金字塔模型.m409场景1、员工不愿买?如何让你的股权持续增值.m410场景2、控股权设计:少数股权如何实现控股地位?.m411场景3、股权分配,为什么分完反而矛盾更大了?.m412场景4、股权与薪酬,同样的钱,如何幸福感更高?.m413场景5、股权与绩效,如何才能不成为“股权福利”?.m414场景6、业绩换股权:业绩快速提升的“经营神器”.m415场景7、退出机制:离职的员工股权激励怎么办?.m416场景8、股权价值评估?你的股权到底应该值多少钱.m417场景9、员工持股平台,到底怎么建?.m418标杆案例:华为如何用股权实现“以奋斗者为本”.m419注意,激励力度不够,激励无法兑现,怎么办?.m420模式创新1内部股权交易机会与风险,都在哪?.m421模式创新2创新业务孵化,如何进行精准股权激励?.m422脑洞大开你没见过的创新股权案例.m423实操案例:股权设计如何推动公司3年10倍成长.m4240个明星企业的股权设计方案大解析.m4...

    2023-05-20

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