• 《高应力岩体爆破的断裂机理》杨云著|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《高应力岩体爆破的断裂机理》【作者】杨云著【页数】177【出版社】北京:冶金工业出版社,2020.02【ISBN号】978-7-5024-8515-3【分类】凿岩爆破-断裂机理-研究【参考文献】杨云著.高应力岩体爆破的断裂机理.北京:冶金工业出版社,2020.02.图书封面:《高应力岩体爆破的断裂机理》内容提要:本书系统介绍了作者近些年在深部岩体爆炸致裂破坏行为特征与机理方面的一些研究内容和成果,主要包括深部岩体中爆炸应力波的传播、爆生裂纹分布与扩展行为、含节理岩体中爆生翼裂纹的扩展行为、深部岩体掏槽爆破机理、深部岩体光面爆破技术机理和深部岩体定向断裂控制爆破机理等。作者杨云,中国矿业大学(北京)副教授,长期从事采矿爆破、岩石力学等方面的科研和教学工作。发表论文50余篇,CIEI检索30余篇。出版教材2部,专著1部。...

    2023-12-12 岩体断裂构造 岩体断裂沿断裂面发生明显位移形成了

  • 《高油酸花生》山东省花生研究所,王传堂,朱贵编|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《高油酸花生》【作者】山东省花生研究所,王传堂,朱贵编【页数】428【出版社】上海:上海科学技术出版社,2017.12【ISBN号】978-7-5478-3643-9【价格】120【分类】花生-栽培技术【参考文献】山东省花生研究所,王传堂,朱贵编.高油酸花生.上海:上海科学技术出版社,2017.12.图书封面:《高油酸花生》内容提要:...

    2023-12-12

  • 《高山里的老“愚公”:黄大发》伍美珍工作室编著;徐敏君|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《高山里的老“愚公”:黄大发》【作者】伍美珍工作室编著;徐敏君【丛书名】“最美奋斗者”品德教育系列【页数】32【出版社】海豚出版社,2021.05【ISBN号】978-7-5110-4524-9【价格】19.80【分类】品德教育-中国-少儿读物-黄大发-先进事迹-少儿读物【参考文献】伍美珍工作室编著;徐敏君.高山里的老“愚公”:黄大发.海豚出版社,2021.05.图书封面:《高山里的老“愚公”:黄大发》内容提要:...

    2023-12-12 黄大发愚公精神 黄大发愚公精神议论文

  • 《高分子材料助剂》钱军,邱勇,王佩璋编著|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《高分子材料助剂》【作者】钱军,邱勇,王佩璋编著【丛书名】高分子材料与工程专业系列教材【页数】196【出版社】北京:中国轻工业出版社,2020.08【ISBN号】978-7-5184-3042-0【分类】高分子材料-助剂【参考文献】钱军,邱勇,王佩璋编著.高分子材料助剂.北京:中国轻工业出版社,2020.08.图书封面:图书目录:《高分子材料助剂》内容提要:高分子材料是材料领域之中的后起之秀,它的出现,推动了现代制造业的快速发展,也极大地丰富了人们的日用生活产品。高分子材料在单体聚合完成成为聚合物,在进入最终的工业应用领域之前,通常需要将聚合物原料和各种助剂进行混合加工,再进一步通过各种成型工艺加工成为最终的各类产品。因此,高分子材料助剂作为高分子材料走向实际应用的必要组成,在实际生产中扮演着极为重要的角色。本书着重讲述了高分子材料助剂的基础知识、高分子材料配方设计和母粒配方设计的内容,使读者能够系统的了解高分子材料助剂及其相关应用知识。本书为适应新的学生群体的阅读学习的特点,以凝练的语言、深入浅出的语言风格对高分子材料助剂的相关知识进行分析讲解,便于理解、掌握和应用。本书适合高分子材料与工程及其相关专业的教学使用,也可以作为从事高分子材料加工应用技术开发人员的参考书。《高分子材料助剂》内容试读第1章绪论1.1高分子材料功能化高分子材料改性朝功能化方向发展,它是高分子材料领域在市场中最为成熟的技术,它有着发展快、应用广的特点。高分子材料的功能化是将工业生产的通用高分子材料通过引入不同的助剂进行复合或者对高分子材料进行接枝改性或者将不同的高分子材料制备成合金材料,或者上述几种方法协同使用,使功能化后的高分子材料除了具有原聚合物的一般力学性能、热性能和物理机械性能以外,还具有符合应用需要的良好的加工性、耐热、耐光、耐老化、透明、结晶、阻燃、抗菌、色彩等性能,也可能具有特殊的电磁性能、光电性能、医用性能等。在本书中将主要介绍我们在目前社会生产生活中应用广泛的基础的高分子材料功能化手段,即通过配方设计,运用高分子助剂与聚合物熔融共混加工方式对高分子材料进行功能化改性。这是极为经济、高效的一类高分子材料功能化手段。1.2高分子材料助剂产生与应用高分子材料助剂对高分子树脂性能具有明显的功能化改性作用,它伴随着树脂的开发,孕育而生,并且倚靠树脂的发展,不断壮大。目前,高分子材料助剂的产量占树脂产量的40%~60%,已经成为高分子材料在实际应用中不可缺少的一部分。高分子材料助剂是为了使聚合物原料顺利成型加工并获得所需性能而添加到原料树脂中的化学品或其他物质。高分子材料助剂在聚合物中的添加方式包括:在聚合物聚合过程中或在聚合物合成后处理过程中加入;在树脂成型加工前配料时加入;在塑料制品表面进行涂敷、浸渍等处理时加入。高分子材料的助剂种类极为繁多,可以简单把众多的助剂分为:力学性能助剂、加工助剂、稳定和防护性助剂、功能性助剂等。其中部分助剂自身有一定特有的性能,无论加入到什么树脂中都可以发挥其特有的功能。如颜料助剂是表明功能助剂的一种,加入到任何树脂中都可以起到着色的作用;又如紫外线吸收剂是稳定和防护助剂的一种,它有吸收紫外线的能力,加到任何树脂中都可以起到吸收紫外线抗老化的作用;另外一种稳定与防护助剂是抗氧剂,它加入到任何聚合物都可以起到热稳定作用,因为氧都要参与热降解反应。还有部分助剂则是有针对性的助剂,它只是针对某类聚合物开发的助剂,不具有通用性,例如,增塑剂是改变PVC分子之间作用力的助剂,加入到PVC中可以使PVC材料塑性增加,但它不能改变结晶类聚合物的分子之间作用力。因此,在运用高分子材料助剂的过程中,一是根据高分子材料应用加工的功能需求,选择合适种1高分子材料助剂类助剂;二是综合性能需求进行配方设计,从而获得具有最佳综合性能的高分子功能化材料,满足生产生活的差异化需求。1.3高分子助剂的主要品种按助剂的功用来进行分类,主要包括力学性能助剂、加工助剂、稳定和防护性助剂、功能性助剂等及其他助剂。(1)稳定化助剂高分子材料在生产过程中就已经开始了老化过程,因此使用稳定化助剂对于延长高分子材料使用寿命、保持高分子材料良好的物理机械性能是至关重要的。这类助剂主要使高分子材料对热、光、氧、火焰等作用产生稳定效果,阻止或延缓聚合物在贮存、加工及使用过程中的老化(图1-1),提高聚合物在成型加工中的热稳定性,主要包括抗氧剂、光稳定剂、热稳定剂等。图1-1塑料制品老化龟裂(2)改善力学性能的助剂高分子材料在应用过程中根据实际情况需要进一步改进其力学性能(图1-2),添加这类助剂可使高分子材料的力学性能如抗冲击强度、拉伸强度、模量、耐蠕变性能、耐热性、尺寸稳定性等性能得到明显提高,主要包括:增塑剂、抗冲击改性剂、增强剂、成核剂、偶联剂、填充剂等。图1-2玻纤增强尼龙扫描电镜图片2第1章绪论(3)加工助剂高分子材料在进行功能化的过程中不可避免地需要使用加工设备,而具有良好的加工性能对于提高生产效率、提高产品质量、降低成本具有重要的意义。加工助剂能改善树脂配合料在成型加工中的流动性、熔体的强度、防止熔体与加工机械表面的粘附,利于从模具中脱出,从而使生产能顺利进行;一些加工助剂也可以实现高分子材料加工过程中的交联、发泡(图1-3)、防焦等功能,主要包括润滑剂、脱模剂加工改性剂、橡胶软化剂、发泡剂、交联剂和防焦剂。图13发泡聚苯乙烯颗粒以及微观扫描电镜图(4)功能性助剂功能性助剂主要用赋予高分子制品各种功能性,均具有明确的功能特性,用于满足相对独特的制品功能需求。它可以赋予高分子材料表面特殊的色光效果(图1-4)、防止细菌霉菌滋生,也可以实现高分子材料制品的阻燃、抗静电、防雾等效果,主要包括:阻燃剂、抗静电剂、防雾滴剂、着色剂、荧光增白剂、抗菌剂、防霉剂等。图14带有警示色的塑料安全头盔(5)其他助剂高分子材料应用和功能化发展十分迅速,各种功能化助剂层出不穷,例如光降解剂和生物降解剂等,只要能够赋予高分子材料良好的应用效果,同时又具有良好的使用和环境安全性,都是值得进一步发展的。1.4高分子材料的功能化配方设计高分子材料在进行助剂使用的选择过程中,尤其是要注意助剂使用的场所、对人的3高分子材料助剂安全性和环境安全性特质。虽然目前常用的高分子助剂的生物安全性已经十分清楚,但是一些化学助剂,由于在加工和使用过程中常常会发生复杂的化学过程,有的化学助剂其长期的降解转化过程也并不是十分清楚,因此,在使用高分子材料化学类助剂过程中,慎重考虑应用场所、品种和与人接触的状况等条件仍然是十分必要的。在进行助剂的使用并进行配方设计时,紧紧抓住理解聚合物的关键特性、助剂的特性和作用原理、二者的相互作用效果,掌握配方设计的基本原理,灵活地在实际生产和科研工作中应用。值得注意的是,在使用高分子助剂进行功能化的过程中,在综合考虑制品性能、成本的前提下,尽可能减少助剂的使用是值得鼓励的。因为大量的助剂添加会对材料的加工性能和物理机械性能产生不确定的影响,特别是一些化学助剂,有可能会在加工应用过程中与高分子材料产生复杂的化学作用,因此,减少助剂的使用或者在最低限度使用助剂,对于高分子材料制品的稳定生产和应用是有正面意义的。4第2章力学性能助剂高分子材料的力学性能主要是由分子链的组成、分子链的聚集状态、分子链之间的作用力所决定的。在一般的情况下,分子链组成是由高分子合成过程决定的,在加工中,更多地采用添加助剂改变分子链的聚集状态以及改变分子链之间的作用力来改变高分子材料的力学性能。因此,本章主要介绍改变分子链间作用力和聚集状态的助剂,这些助剂包括增塑剂、增韧剂、增强剂、填充剂、偶联剂、成核剂和相容剂。2.1增塑剂2.1.1增塑剂简介增塑剂是指添加到高分子材料中,能够起到降低材料的玻璃化转变温度、提高材料的柔韧性、塑性或可加工性的作用,而又不影响聚合物本质特性的一类物质。增塑剂种类和产量在所有塑料助剂中排在首位,约占塑料助剂总产量的60%。由于增塑剂的增塑作用,不仅赋予高聚物许多优良的性能,扩充高聚物应用的范围,又便于制品的成型加工。增塑剂主要是通过改变聚合物分子之间的作用力来发挥增塑作用。2.1.2发展历史及主要生产商早期,人类使用的增塑剂都是天然化合物,如Hyatt在1868年将樟脑用于硝基纤维素使其具有可塑性。直到1912年,磷酸酯、邻苯二甲酸酯类化合物对纤维素树脂的增塑功能被发现,拉开了合成酯类增塑剂开发研究的序幕。1935年,PVC(聚氯乙烯)生产工业化后,增塑剂的发展与PVC制品的广泛应用密切相关。如今,增塑剂在PVC树脂中的应用占全部增塑剂用量的80%以上。这是因为PVC属于强极性聚合物,分子间作用力大,并且在高温条件下易脱去HC1,从而发生降解。加人增塑剂能提高PVC分子链的柔顺性,从而制备一系列软质PVC制品;此外还能在一定程度上降低PVC聚合物的加工温度,从而抑制材料的降解。除用于PVC以外,增塑剂在氯乙烯的共聚树脂、聚偏二氯乙烯、纤维素树脂、聚醋酸乙烯酯、(ABS)、聚乙烯醇等材料中也有应用。目前工业上的增塑剂品种已有百余种,主要包括邻苯类、对苯类、偏苯类、环氧类、柠檬酸酯类等,其中应用最普遍的为邻苯二甲酸酯类化合物,以邻苯二甲酸二(2乙基己酯)(DOP)用量最大,约占总量的80%。2018年我国DOP产量高达137万t。但近年来增塑剂的安全问题和环境问题引发了人们的关注,传统的增塑剂由于其存在致癌嫌疑和毒性,在国际上已经在一些领域禁用,如欧盟已禁止邻苯二甲酸酯类增塑剂在儿童口咬玩具中使用。绿色环保无毒增塑剂替代邻苯二甲酸酯类增塑剂已成为行业···试读结束···...

    2023-12-12 中国轻工业出版社电子书 中国轻工业出版社在哪儿

  • 《中国高油酸花生》王传堂,于树涛,朱贵主编;中国绿色食品协会花生专业委员会组编|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《中国高油酸花生》【作者】王传堂,于树涛,朱贵主编;中国绿色食品协会花生专业委员会组编【页数】419【出版社】上海:上海科学技术出版社,2022.01【ISBN号】978-7-5478-5556-0【价格】180.00【分类】花生-栽培技术【参考文献】王传堂,于树涛,朱贵主编;中国绿色食品协会花生专业委员会组编.中国高油酸花生.上海:上海科学技术出版社,2022.01.图书封面:图书目录:《中国高油酸花生》内容提要:中国高油酸花生专著高油酸花生油及花生制品有益身体健康,抗氧化,货架期长,是目前花生育种的热点,《中国高油酸花生》由国家花生产业体系育种权威专家联合编撰,反映了国内高油酸花生育种的全新成果花生富含油脂和蛋白质,是我国和世界上主要的经济作物和油食饲兼用作物。近年全国年播种面积约470万hm2,年总产量1700万t,并呈进一步扩大的势头。但普通花生制品货架期短,易氧化酸败而产生致癌、致畸的小分子物质,有害人体健康,成为长期以来困扰花生加工业的难题。与普通油酸花生相比,高油酸花生油酸含量高、亚油酸和棕榈酸含量低……《中国高油酸花生》内容试读第一章高油酸花生的社会经济价值相较于普通花生(ormaloleiceaut,covetioaleaut),高油酸花生(higholeiceaut,high-oleiceaut,higholeateeaut,higholeicacideaut)oleicacid,oleate)含量显著提升,同时亚油酸(lioleicacid,lioleate)和棕榈酸(almiticacid,almitate)含量明显下降,由此带来的好处是多方面的。多项研究发现,高油酸花生有降血脂及保护心脑血管和肝脏、控制血糖及体重、延缓衰老及增强脑认知能力等多重保健作用。鉴于油酸的氧化速率大约只有亚油酸的l/10,因此无论是高油酸种用花生(eedeaut)、高油酸花生原料还是高油酸花生油、高油酸花生食品、高油酸花生生物柴油(iodieel)都表现出良好的氧化稳定性(oxidativetaility),从而可以减少乃至避免浪费。采用高油酸花生原料还有利于食品加工企业合理安排生产。第一节有益健康高油酸花生与健康关系的研究工作绝大部分是在国外进行的,有一些研究还是在实验动物上开展的。由于采用了不同的膳食模式或不同的受试人群,因而研究的具体结论不尽一致,个别情况还缺乏普通油酸花生作对照,但均支持高油酸花生有益人体健康这一论断。一、降低低密度脂蛋白胆固醇,减少心血管疾病风险棕榈酸与心血管病(cardio-vaculardieae,CVD)如冠心病、房颤等致命性疾病风险增加相关(Wag等,2015)。高油酸花生棕榈酸含量较少,有益于心脏健康。2014年,山东金胜粮油食品有限公司与山东省农业科学院合作进行动物实验。以健康SD大鼠为对象,每组10只,分为正常对照组、模型组以及4种植物油实验组,采用高糖高脂饮食结合小剂量腹腔注射链脲佐菌素建立糖尿病大鼠模型,其中随机分出4组分别喂食高油酸花生油、普通花生油、大豆油、菜籽油,系统研究高油酸花生油对大鼠血糖、血脂、肝功能、肾功能、肝脏和肾脏病理切片等指标。结果发现,高油酸花生油有降血脂预防心血管疾病、降血糖改善糖尿病、减体重改善肥胖症的作用“,但未公开发表相关研究报告。以下就国内外相关文献加以分类总结。(一)改善血清脂蛋白谱冠状动脉心脏病coroaryheartdieae,CHD)是40岁以上妇女死亡的主因之一。更金胜粮油集团有限公司陈宁,高油酸花生及其制品的研发.辽宁义县,2019-9-20.第一章高油酸花生的社会经济价值年期以前,该病发病率较低,自更年期开始发病率升至大致与男性齐平的水平。美国45岁以下的妇女血清总胆固醇(totalerumcholeterol)均值为200~215mg/dL(5.12~5.56mmol/L),45~54岁的妇女则上升至240~260mg/dL(6.20~6.72mmol/L)。目前提出的治疗高胆固醇血症(hyercholeterolemia)的步骤I膳食初始治疗方案[Ste1diet(≤30%eergyfromfat,≤l0%eergyfromaturatedfat,≤300mgcholeterol/d)],通常能够显著降低如血清胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇(lowdeitylioroteicholeterol,LDL-C)和载脂蛋白B(aolioroteiB,aoB)等CHD风险因子。然而,低脂(low-fat,LF)膳食常常降低高密度脂蛋白胆固醇(highdeitylioroteicholeterol,HDL-C)和载脂蛋白A-I(aolioroteiA-I,aoA-I)水平,升高血清甘油三酯(triglyceride)水平。这些血清方面的变化对于女性来说可能尤其有害,因在该群体内血清HDL-C、甘油三酯和aoA-I/aoB等指标对于定义心脏病风险更为重要。与此不同,低饱和脂肪酸(SFA)高单不饱和脂肪酸(MUFA)膳食能降低血清胆固醇和LDL-C浓度,而不对HDL-C、oA-I或甘油三酯产生不良影响。多数高MUFA膳食的总体脂肪含量也较高(35%~40%能量),不建议用于高胆固醇血症治疗。短至3~4周的研究表明,脂肪中等而MUFA较高的膳食能降低患高胆固醇血症男性和女性的血清胆固醇和LDL-C,但对HDL-C、oA-I的影响无一致结论。缺乏长期低脂高MUFA(lowfatrichiMUFA)膳食干预对更年期后妇女影响的报道。为此,美国佛罗里达大学的O'Byre等(1997)选取之前患高胆固醇血症、高脂膳食(34%脂肪、11%SFA)的更年期后妇女(50~65岁)进行低脂、富含单不饱和脂肪酸膳食(lowfat-moouaturatedrichdiet,.LFMR)为期6个月的试验;另外一组之前患高胆固醇血症、低脂膳食[lowfatdiet,LFdiet(20%~30%fat,lt300mgcholeterol)]的更年期后妇女继续进行低脂膳食。LF和LFMR膳食能量分布为脂肪30%、碳水化合物50%~60%、蛋白质15%~20%。单不饱和脂肪占LFMR膳食脂肪的50%~60%,其主要来源是高油酸花生。LFMR组妇女每天食用35~68g花生。平均而言,花生取代了膳食中28g1盎司)熟瘦肉和3~4份油或人造黄油(相当于15~20g脂肪)。LFMR组12名、LF组13名妇女最终完成了试验。结果表明,LFMR组血清胆固醇降低了10%(由264mg/dL降到238mg/dL,≤0.01),LDL-C降低了12%(由182mg/dL降到161mg/dL,≤0.01),但LF组无变化。LFMR组血清胆固醇下降幅度高于公式预测值。LFMR组血清甘油三酯和aoA-I无变化。两组试验对象HDL-C、HDL-C和aoB均略有降低,但只有LFMR组在LDL-C/HDL-C和aoA-I/aoB比值方面呈现出有益的变化趋势。总体而言,LFMR膳食耐受性好,改善了受试者的血脂和载脂蛋白谱。阿根廷Rya等(2010)研究了用冷榨高油酸花生油(兰娜型品种Graoleico)、葵花籽油和橄榄油代替日粮中的脂质,饲喂白化瑞士小鼠,测定其血浆胆固醇水平。发现断乳后126d血浆HDL-C三者间差异不显著,高油酸花生油组的LDL-C明显低于葵花籽油组(图1-1)。潘丽娟等2009)研究了高油酸花生对Witar雌性大白鼠高脂血症形成过程中血脂水平的影响。选取50只大白鼠,随机分成5组(每组10只),高油酸花生设5%(95%基础饲第一节有益健康901600701400积120100803040×102005010015050100150日数(d)日数(d口-葵花籽油▲一高油酸花生油一×橄榄油图1-1饲喂不同植物油对白化瑞士小鼠血浆胆固醇水平的影响(Rya等,2010)料十5%E12花生)和10%(90%基础饲料+10%E12花生)2个剂量组,普通花生设10%(90%基础饲料+10%鲁花12号花生)1个剂量组,另设1个高脂饲料组(83.75%基础饲料、10%猪油、5%蛋黄、1%胆固醇、0.25%牛胆盐)及1个基础饲料组(22%玉米面、18%豆面、17%小麦面粉、15%高粱粉、20%麸皮、1%食盐、5%鱼粉、2%鱼肝油)。除基础饲料组外,其他4个组喂含有猪油的高脂饲料1个月,取眼静脉血测量血清总胆固醇、甘油三酯、HDL-C、LDL-C等4项指标,发现高脂饲料组血清总胆固醇和LDL-C极显著高于基础饲料组,说明高脂模型建立成功。进而分别用10%普通花生饲料、5%高油酸花生饲料、10%高油酸花生饲料喂养1个月后,取尾血测上述4项指标。结果发现,普通花生组和高油酸花生2个剂量组血清总胆固醇、甘油三酯、LDL-C含量均极显著或显著低于高脂饲料组,HDL-C则无显著性差异。从两次测量3项指标的变化幅度看,血清总胆固醇降低幅度依次为,10%高油酸组(82.44%)gt普通花生组(76.85%gt5%高油酸组(73.77%);甘油三酯升高幅度依次为,普通花生组(16.44%)gt5%高油酸组(15.00%)gt10%高油酸组(4.20%):LDL-C降低幅度依次为,10%高油酸组(86.34%)gt普通花生组(86.31%)5%高油酸组(82.88%)。韩国Oh等(2020)评价了摄入高油酸花生和普通花生对肥胖诱导的C57BL/6J小鼠脂肪量和血脂的影响。高脂饮食4周后,将小鼠随机分为以下6组:正常对照组(NC)、高脂对照组(HFC)、高油酸花生仁组(HOPS)、普通花生仁组(NOPS)、高油酸花生油组(HOPO)、橄榄油组(OO)。4周后,4个试验日粮组均表现出明显低于HF℃组的体重和附睾脂肪重量;血清甘油三酯(TG)、总胆固醇(totalcholeterol,TC)和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)显著低于HFC组,高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)显著高于HFC组。HOPS组TG和LDL-C(92.1mg/dL士1.2mg/dL、66.1mgdL士2.8mg/dL)均明显低于NOPS组(101.7mg/dL士5.3mg/dL,lt0.0576.9mg/dL士1.5mg/dL,lt0.05)而HOPS组HDL-C(50.5mg/dL士2.1mg/dL)则显著高于NOPS组(45.2mg/dL士1.6mg/dL,lt0.05)。这一结果提示,饲喂高油酸花生对小鼠血脂谱产生了有利影响。(二)降低低密度脂蛋白过氧化易感性低密度脂蛋白(LDL)的氧化修饰在主动脉粥样硬化过程中发挥重要作用。LDL对氧第一章高油酸花生的社会经济价值化的易感性及过氧化产物的数量受脂蛋白18:1-9、18:2-6含量和18:2-6/18:1-9比值的影响,而后者部分决定于膳食脂肪酸。O'Byre等(1998)在前述血清脂蛋白谱的研究基础上,将患高胆固醇血症更年期后女性(5065岁)的高脂膳食(34%脂肪,11%SFA)更换为6个月的LF(低脂膳食X20%~30%脂肪,lt10%SFA,lt300mg胆固醇)或LFMR膳食(26%脂肪,6%饱和脂肪,14%单不饱和脂肪)后,探讨LDL脂肪酸组成和氧化谱(oxidativerofile)方面是否产生了有益的变化。随机选取6名LF组、5名LFMR组受试者对LDL进行分析。结果表明,LFMR膳食能使18:1-9浓度和占比提高,18:26/18:1-9比值降低,18:2-6占比下降;而LF组LDL脂肪酸无显著变化。铜诱导的体外氧化试验中,两个试验组共轭二烯迟滞时间(cojugateddieelagtime)均延长,但只有LFMR组脂质过氧化物(liideroxide)迟滞时间延长、脂质过氧化物形成减少。因此,LFMR膳食耐受性好,在高胆固醇血症方面具有一定的治疗价值。(三)降低心血管疾病风险因子及动脉粥样硬化发展美国Stehe等(2ol0)利用雄性叙利亚金黄地鼠(Syriagoldehamter)研究了脱脂花生粉、花生和花生油对心血管疾病风险因子及动脉粥样硬化发生的影响。采用的花生系来自GoldPeaut公司的赠品(油酸、亚油酸含量分别约为80%、4%)。对照组饲喂为啮齿类动物设计的一种高心血管疾病风险、诱导动脉粥样硬化的日粮。脱脂花生粉、花生和花生油3个试验组日粮与对照组等能量(iocaloric),以等代谢能(metaolizaleeergy)的花生产品取代相应的成分(脂肪=37.8kJ/g,碳水化合物和蛋白质=16.8kJ/g)。所有日粮中均添加维生素混合物。结果发现,饲喂脱脂花生粉、花生和花生油与对照相比,大约自第12周开始直至第24周显著降低了血浆总胆固醇,而HDL-C则无显著差异。含花生和花生成分的日粮阻止了主动脉总胆固醇(T℃)和胆固醇酯(CE)的升高。脱脂花生粉、花生油T℃自第12周开始显著低于对照组,完整的花生直至第18周才显著低于对照。3个试验组第12周CE与对照尚无极显著差异,到第18周才与对照组的差异达极显著水平。鉴于CE为动脉粥样硬化发展的标志物,这一研究证实了花生、花生油和脱脂花生粉能阻止动物摄食诱发导致的动脉粥样硬化的进展。二、有助于控制体重(一)进食高油酸花生的健康超重受试者体重增加远低于预期据澳大利亚Barour等(2015)研究,进食高油酸花生(品种:Middleto)12周后,健康超重受试者[(65士7)岁,体重指数(odymaidex,BMI)为(31士4)kg/m2]体重仅略有增加,远低于预期,而体成分则无显著差异。该试验未检测受试者心血管代谢风险因子的改善情况,推测原因在于受试者是健康人群。(二)食用高油酸花生和普通油酸花生的能量摄入低于薯片Barour等(20l4)比较了食用烤高油酸花生(品种:Middleto)、烤普通油酸花生(品种:Streeto)和等能量的马铃薯薯片能量摄入情况。发现食用花生3h后的冷餐总能量摄入,高油酸花生和普通油酸花生分别比薯片降低21%、17%;4d内平均日能量摄入,高油酸花生和普通油酸花生分别比薯片降低11%、9%;但饱足感(atiety)差异不明显。认为花生特别是高油酸第一节有益健康5花生对于保持健康的体重是一种理想的休闲食品(ackfood,又译作快餐食品)。(三)急性摄入高油酸花生增强超重或肥胖男性膳食诱发的生热作用巴西MoreiraAlve等(20l4a)以饼干(cotrolicuit,CT)为对照,评估了超重或肥胖男性过夜禁食(overightfatig)后急性摄入高油酸花生(high-oleiceaut,HOPX品种:IAC505)或普通花生(covetioaleaut,CVP(品种:IAC886)后200mi内的能量代谢情况,对这期间膳食诱发的生热作用(diet-iducedthermogeei,DIT)和底物氧化也做了分析,并记录3h的食欲感(aetiteeatio)。结果表明,HOP组餐后能量消耗和DIT显著高于CVP组,但底物氧化组间无显著差异。仅HOP组打分低于100,表明不完全补偿。CT组和CVP组打分高于100,显示完全的热量补偿。就食欲感而言,CVP组饱腹感(fulle)低于HOP和CT组。3h后,饱足感打分,CVP组回到基线水平,而CT组和HOP组依然较高。CVP组和CT组饥饿感打分回到基线,HOP组仍保持在较低水平。由此认为,与普通油酸花生相比,摄食高油酸花生的DT和饱腹感较高、能量摄入不完全补偿,在通过膳食干预实现瘦身方面是有益处的。(四)改善节食超重或肥胖男性脂肪氧化和体成分为评估低热量膳食(hyocaloric-diet)对能量代谢和体成分(odycomoitio)的影响,MoreiraAlve等(2014)利用BMI为(29.7士2.4)kg/m的18~50岁男性进行4周的随机临床试验。受试者分成低热量膳食对照(cotrol,CT)组、日含56g花生低热量膳食的普通花生(CVP)组和高油酸花生(HOP)组。CVP和HOP组内总体脂显著下降,但3个试验组中只有HOP组体脂下降百分率达显著水平。CT组总瘦体重显著下降,HOP组总瘦体重百分率显著上升。CT组躯干肌肉显著下降。基线时,HOP组餐后脂肪氧化显著强于CVP组。4周后,CVP组和HOP组空腹脂肪氧化增强。与空腹状态相比,食用试验餐200mi后,CT组和HOP组脂肪氧化均增强。认为低热量膳食的超重或肥胖男士经常食用花生尤其是高油酸花生能增强脂肪氧化,降低身体肥胖程度。三、有助于控制血糖,预防代谢紊乱(一)高油酸花生油能逆转炎性细胞因子TNF-对胰岛素产生的抑制作用慢性炎症是疾病发生中的重要参与因素之一。炎性细胞因子肿瘤坏死因子a(tumorecroifactor-alha,TNF-a)是一种已知的炎性蛋白,是类风湿性关节炎、克罗氏病等疾病的治疗靶点。众所周知,肥胖是一种增加非胰岛素依赖性糖尿病风险的因素。已证明脂肪组织可产生TNF-am,后者能诱导胰岛素抵抗。基于上述观察,美国Vailiou等(2009】研究了TNF-α存在下油酸对胰岛素产生的影响、其分子机制以及富含油酸的日粮在Ⅱ型糖尿病小鼠模型活体内的效应。研究发现,油酸和高油酸花生油能促进胰岛3细胞系INS-1产生胰岛素。TNF-a抑制胰岛素产生,但能被油酸预处理所逆转。以TNF-a和油酸处理的NS-1细胞,其活力状态不受影响。用油酸处理过的细胞,其过氧化物酶体增殖物激活受体转录因子核易位提升。饲喂花生油来源于高油酸日粮的Ⅱ型糖尿病小鼠,与饲喂高脂无油酸日粮相比,葡萄糖水平降低。因此认为,油酸能有效逆转炎症性细胞因子TNF-α对胰岛素产生的抑制作用。这一发现与先前有关其他单不饱和与多不6分第一章高油酸花生的社会经济价值饱和脂肪酸治疗特点的报道相一致。而且,高油酸膳食通过食用花生和橄榄油易于实现,对Ⅱ型糖尿病有有益作用,能最终扭转肥胖症和非胰岛素依赖型糖尿病患者炎症性细胞因子的负面影响。(二)急性摄入高油酸花生使餐后血糖、胰岛素和TNF一α受到更强的节制在为期4周的临床试验研究中,MoreiraAlve(2014c)评估了急性和日常进食高油酸花生对超重或肥胖男性受试者炎症反应和葡萄糖稳态的影响。65例年龄18~50岁、BMI(29.8士2.3)kg/m的男性受试者被随机分成对照(CT)组、普通油酸花生(CVP(品种:IAC886)组和高油酸花生(HOPX品种:IAC505)组3个组进行试验。检测急性摄入花生的餐后胰岛素、血糖、TNF-α和IL-10反应。研究发现,在基线时,与进食CVP和CT饮食的受试者相比,进食HOP受试者餐后血糖、胰岛素和TNF-α反应显著降低。但干预4周后,组间空腹血液生物标志物变化无显著差异。CT组内总胆固醇下降,全部3个组HDL-C均下降。HOP和CVP组甘油三酯降低,所有组IL-10均升高,只有CT和CVP组干预后TNF-a升高。该研究提示,与CVP组和CT组相比,急性摄入HOP可使餐后血糖、胰岛素和TF一α浓度受到更强的节制,进而提示摄入高油酸花生可能增强胰岛素敏感性。(三)食用花生特别是高油酸花生有助于降低代谢紊乱风险血浆脂多糖(lioolyaccharide,LPS)浓度提高能促进胰岛素抵抗等代谢紊乱疾病的发生。LPS浓度受膳食成分的影响。巴西Moreira等(2016)开展了一项研究,旨在探明超重或肥胖男性受试者急性摄食含高油酸花生或普通花生的高脂食品(49%的能量来自脂肪)对餐后LPS浓度的影响及其与脂血症和胰岛素血症的关系。试验餐为含高油酸花生(HOPX品种:IAC505,油酸、亚油酸含量分别为81.47%、3.83%)或普通花生(CVPX品种:IAC886,油酸、亚油酸含量分别为50.96%、31.93%)的奶昔,同时设饼干对照(CT)采集空腹和餐后1h、2h、3h血样,分析LPS、胰岛素、脂质和葡萄糖浓度等各项指标。用餐后3h均值(标准误)表示LPS浓度,CT组[1.6(1.2EU/ml]显著异于CVP组[0.7(0.5)EU/ml]和HOP组[1.0(0.9EU/ml]。与空腹相比,各组餐后甘油三酯浓度均升高。其中,CT组餐后1h显著升高(19.3%),并维持到餐后2h(37.1%)和3h(36.1%)在两个花生试验组,甘油三酯浓度升高延迟,只在食用试验餐2h后才开始升高。餐后2h,CVP组和HOP组甘油三酯浓度增幅分别为15.5%、18.5%,餐后3h分别为24.7%、31.5%。LPS与甘油三酯呈正相关关系。餐后3h,仅CVP组和HOP组胰岛素回到基准浓度。总之,本研究证明急性摄食花生能延缓血清甘油三酯升高,利于胰岛素快速回复到基准浓度,即食用普通花生或高油酸花生有助于降低代谢紊乱风险。(四)食用高油酸花生油预防代谢综合征的总体效果优于特级初榨橄榄油代谢综合征(metaolicydrome,MS)是多种代谢紊乱症候群在个体聚集为特征的代谢系统慢性疾病,全球患病率约为25%,已成为人类健康的严重威胁。为此,中国农业科学院农产品加工研究所油料加工与品质调控创新团队开展了系统研究(Zhao等,2019;赵志浩等,2020)。建立了高糖高脂膳食诱导的大鼠代谢综合征模型,证明高油酸花生油膳食干预可有效预防大鼠代谢综合征。高油酸花生油和特级初榨橄榄油···试读结束···...

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  • 《高分子材料》钱军,王澜编著|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《高分子材料》【作者】钱军,王澜编著【丛书名】普通高等教育专业教材【页数】181【出版社】北京:中国轻工业出版社,2020.07【ISBN号】978-7-5184-3015-4【分类】高分子材料-高等学校-教材【参考文献】钱军,王澜编著.高分子材料.北京:中国轻工业出版社,2020.07.图书封面:图书目录:《高分子材料》内容提要:本书作为高等学校的专业教材,本书系统讲述了热塑性通用塑料、通用工程塑料、特种工程塑料、通用热固性树脂、橡胶、热塑性弹性体、生物降解高分子等材料的知识。具体包括材料的命名、化学结构、发展历史、合成方法、物理化学性质、结构与性能的关系、加工工艺、主要产品类别以及应用领域等。在讲述高分子材料基础知识过程中,运用高分子化学、高分子物理的基本理论知识,从高分子材料的分子结构角度来分析解释了其材料性能的特点。本书也对近年来新的高分子材料技术进展进行介绍,以使学生和读者了解高分子材料领域的发展动向。《高分子材料》内容试读第1章绪论1.1引言材料是现代制造业的基础,是科学技术发展的先导。人类社会按照能够使用的材料对社会进行了断代,包括石器时代、青铜器时代、铁器时代等,每一次关键材料的进步都推动了人类社会的迅速发展。由此可见,材料在人类社会发展史上占有极其重要的地位。高分子材料从1909年合成第一个塑料酚醛树脂到现在已有100多年的历史,以其低密度、易加工的特点,成为现代社会的重要基础材料。为了满足各种现代制造业和日常生活的需要,高分子材料已经发展到上千个品种,开发了包括通用塑料、工程塑料、特种工程塑料、橡胶、热塑性弹性体、热固性树脂等在内的品种繁多、性能可满足电子电气、汽车、交通运输、航空航天工业、农业和日常生活方方面面需求的高分子材料。目前,高分子材料正向功能化、智能化、精细化、高性能化方向发展,使其由结构材料向具有独特功能的材料方向发展。在当今社会,材料科学和新型材料技术进一步成为通用制造和现代高端制造业的基础,是现代工程材料的主要支柱,与信息技术、生物技术一起,推动着社会的不断进步。1.2高分子材料种类高分子材料可以分为天然高分子材料和合成高分子材料。天然高分子材料有天然橡胶、纤维素、淀粉、蚕丝、甲壳素等;合成高分子材料的种类很多,已经成为现代制造业应用的主体,大体包括塑料、橡胶、纤维、黏合剂、涂料、聚合物基复合材料、聚合物合金、功能高分子材料、生物高分子材料等,其中,塑料约占65%,橡胶约占17%,纤维约占10%,高分子复合材料3%,高分子涂料、黏合剂占5%。1.2.1塑料塑料主要是以合成树脂为基础,加入助剂(如填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、交联剂及其他添加剂)制得的。按塑料的加工性,可分为热塑性塑料和热固性塑料两大类。热塑性塑料受热时熔融,可进行各种成型加工,冷却时硬化;再受热,又可熔融、加工,具有多次重复加工性,它的加工过程基本是物理变化。热固性塑料受热熔化成型的同时发生化学的交联反应,将线性的分子交联形成立体网状结构,再受热不熔融,在1高分子材料溶剂中也不溶解,当温度超过分解温度时将被分解破坏,不具备可重复加工性。塑料按来源和用途分类如图1-1所示。聚乙烯(PE)聚丙烯(PP)通用塑料聚苯乙烯(PS)聚氯乙烯(PVC)丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA)聚酰胺(PA)聚碳酸酯(PC)聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)工程塑料聚甲醛(POM)聚苯醚(PPO)聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)塑料(按来源和用途分类)聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)氟树脂-聚四氟乙烯(PTFE)聚苯硫醚(PPS)聚酰亚胺(PID特种工程塑料聚砜(PSF)聚醚醚酮(PEEK)热致液晶高分子(TLCP)环氧树脂(EP)酚醛树脂(P℉)热固性树脂氨基树脂(UF、MF)不饱和聚酯树脂(UP)聚氨酯(PU)有机硅树脂图1-1高分子材料种类注:以上所列均为各树脂类别的主要品种,尚有一些用量小的品种没有全部涵盖在内。塑料按使用范围和用途来分,又分为通用塑料、工程塑料、特种工程塑料。通用塑料的产量大、用途广,占塑料应用量的80%以上。它的使用温度在100℃以下,价格低,性能一般,主要用于非结构材料和生活用品上。通用塑料有聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物等。工程塑料具有较高的力学性能,使用温度范围在100~150℃,且可作为结构材料。通用工程塑料主要有聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛、聚苯醚、热塑性聚酯等。特种工程塑料使用温度在150℃以上,力学性能更高,主要用于要求质量轻,力学性能高,代替金属材料的航空、航天等领域中,它们有聚酸亚胺、聚芳酯、聚苯酯、聚砜、聚苯硫醚、聚醚醚酮、氟塑料等。目前,开发新树脂的速度已经明显放慢,人们把主要的精力放在对现有高分子材料的改性研究上,对高分子合金、复合材料的改性,对高分子合金的聚集态结构和界面化2第1章绪论学物理的深入研究,对反应性共混、共混相容剂和共混技术装置的开发,大大地推进了工程塑料合金的工业化进程。通过共聚、填充、增强、合金化等途径增强高分子材料的工程化、功能化,大大提高了材料的使用价值。1.2.2橡胶橡胶是一类具有线性柔性链的高分子聚合物,其分子链柔性好,使用温度下具有高度伸缩性和极好弹性,在较小的外力作用下能产生很大的变形,当外力取消后又能很快恢复到原来状态。橡胶是橡胶工业的重要原料,常用于弹性材料、密封材料、减震防震材料和传动材料的制造,也可用于制造轮胎、管、带、胶鞋等各种橡胶制品,橡胶还广泛用于电线电缆、纤维与纸加工及塑料改性等方面。橡胶按其来源,可分为天然橡胶和合成橡胶两大类,主要品种如图1-2所示。天然橡胶是从自然界的植物中采集出来的一种高弹性材料。合成橡胶是各种单体经聚合反应合成的高分子材料。天然橡胶(NR)r丁苯橡胶(SBR)顺丁橡胶(BR)异戊橡胶(IR)橡胶(按来源和用途分类)通用合成橡胶氯丁橡胶(CR)乙丙橡胶(EPM、EPDM)丁基橡胶(IIR)合成橡胶丁腈橡胶(NBR)硅橡胶(SiR)氟橡胶(FPM)聚氨酯橡胶(PU)特种合成橡胶{氯醚橡胶(CO、ECO)丙烯酸酯橡胶(ACM)氯化聚乙烯(CPE)氯磺化聚乙烯(CSM)聚硫橡胶(TR)》图】-2橡胶种类1.2.3纤维纤维是指长度比直径大很多,并具有一定柔韧性的形状很细的物质,可分为天然纤维、人造纤维和合成纤维天然纤维可从植物和动物中得到,如棉花、麻、蚕丝等。人造纤维是以天然聚合物为原料,经过化学处理与机械加工而得到的纤维,主要有黏胶纤维、铜铵纤维、乙酸酯纤维等。合成纤维是由合成的聚合物制得,最主要的产品有聚酯纤维(涤纶)、聚酰胺纤维3高分子材料(尼龙)、聚丙烯腈纤维(腈纶)三大类。这三大类纤维的产量占合成纤维总产量的90%以上。人造纤维及合成纤维,统称化学纤维。合成纤维照化学组成分类,则可以分成聚丙烯腈纤维、聚酯纤维、聚酰胺纤维、含氯纤维、聚丙烯纤维以及特种纤维。天然纤维具有穿着舒服、透气、保暖、环保等特点,深受人们的欢迎。合成纤维具有强度高、耐酸碱、耐磨损、质量轻、保暖性好、抗霉蛀、电绝缘性好等特点,而且用途广泛,原料丰富易得,生产不受自然条件的限制,因此发展比较迅速。1.2.4涂料涂料是指具有保护和装饰作用的膜层材料。涂料主要由成膜物、颜料和溶剂三大部分组成。1.2.5黏合剂一般来讲,相对分子质量不大、带有极性的高分子都可以作黏合剂。如热塑性树脂聚乙烯醇、聚乙烯酸缩醛、聚丙烯酸酯、聚酰胺类等;热固性树脂环氧树脂、酚醛树脂、不饱和聚酯等;作为黏合剂的橡胶有氯丁橡胶、丁基橡胶、丁腈橡胶、聚硫橡胶、热塑性弹性体等。黏合剂一般是多组分体系,除了上述的树脂外还应加入助剂来完善性能,如:固化剂、促进剂、硫化剂、增塑剂、填料、溶剂、稀释剂、偶联剂、防老剂等。高分子黏合剂的粘接方法对材料的适用范围比较宽,被粘材料无论是金属材料、无机非金属材料还是有机高分子材料都可采用黏合剂来粘接,因此高分子黏合剂的发展受到越来越广泛的重视。1.2.6聚合物基复合材料复合材料是由两种或两种性质不同的材料组成的,并且组合后成为具有更好性能的多相固体材料。聚合物基复合材料是以高分子聚合物为基体,添加各种增强材料制得的一种复合材料,聚合物基复合材料加工方便,并且具有许多优异的性能,是应用最为广泛的复合材料。1.3高分子材料结构特性高分子材料的力学性能与高分子链段的组成结构和分子链的聚集态结构有直接的关系。高分子链段的结构是指单个分子链的组成和形态,即结构单元的自身特性,结构单元在链中的数量、排列以及链的几何形状,在空间的排布。(1)分子链的组成高分子分子链的结构单元的组成取决于聚合时所采用的原料单体,通常决定了以它为重复单元的聚合物的性能特征。聚合物的命名往往以结构单元的名称为基础。例如,由乙烯单体合成的聚合物命名为聚乙烯,以苯乙烯合成的聚合物命第1章绪论名为聚苯乙烯。分子链的组成对高分子材料性能起主导作用,例如烯烃结构的聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯和聚四氟乙烯,主链单元的元素组成都是一CH2一,所不同的是碳上的氢被甲基(一CH3)侧基、苯环侧基、氯侧基、氟侧基取代。甲基(一CH,)侧基使大分子刚性增加,同时主链上与甲基相连的碳上的另一个氢变得活泼,抗氧化性变差;而聚苯乙烯由于苯环侧基体积庞大,对链有僵化效应,使聚苯乙烯刚硬呈脆性;被氯侧基取代后分子链段上带有极性;被四个氟侧基取代后,氟侧基的巨大体积,造成很大的空间阻碍,有力地保护了一C一C一不受外部攻击,因此聚四氟乙烯显示了极好的耐腐蚀性能。HHHCH3HCHHCI聚乙烯聚丙烯聚苯乙烯聚氯乙烯聚四氟乙烯(2)分子链的形态侧链上取代基的存在还往往容易形成结构单元的非对称性,如上述的聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯。非对称结构在链的排序中会出现异构情况。立体异构现象对分子链的排列影响很大。等规构和间规构都是规整结构,规整结构的聚合物具有结晶倾向,而无规构的聚合物不会形成晶体结构,通常是无定形的。(3)分子链的聚集态结构高分子材料分子链与分子链之间的聚集状态,即聚集态结构,是聚合物的主要结构参数。材料的力学性能主要取决于分子链自身性能和分子链间的相互作用强度。固态聚合物的聚集态分为结晶态、无定形态(即非结晶态)和取向态。结晶态是指线性和支链型的大分子,如果结构简单、对称和规整有序,则在外部合适的条件下,能够在三维方向上规整的排列形成晶体结构。具有结晶结构的,或者能形成结晶结构的聚合物称为结晶性聚合物。与此相反,在一个大范围内或局部区域内,分子链排列呈无序状态,则定义为无定形态。聚合物的结晶通常是晶区与非结晶共存的状态,结晶聚合物也是大部分结晶,少部分不结晶的状态。结晶态和无定形态是两种不同的聚集状态,因此导致在加工、配方设计上和制品性能上的较大差异。一般来讲,结晶形聚合物的改性主要是从改变聚合物的结晶能力,即结晶度的变化、晶型变化来实现的;而无定形聚合物的改性是通过改变分子链间作用力来实现的,或改变链段的空间阻碍来实现的。二者是完全不相同的。取向态为高分子材料所特有,由于分子链在较高温度下有自由卷曲的倾向,当对其施加外力时,分子链便会伸展,许许多多伸展的链沿力的作用方向进行有序的排列,在冷却过程中冻结下来,就形成了取向态。取向态和结晶态都以高分子的排列有序为特征,所不同的是,结晶态是三维有序,并且是在合适的外界条件下自发生成的;而取向态只是一维或二维有序。如果作用力来自于一个方向,则分子链单向取向;如果来自于同一平面互相垂直的两个方向,则分子链呈双向取向。取向是聚合物分子链在外力作用下的被动过程。5高分子材料1.4高分子材料的应用高分子材料已经成为不可或缺的重要材料进入到人们生活和生产的各个领域,如机械、化工、纺织、建材、基础设施、电子电气、包装材料、医药卫生、文体用品、交通运输、农业水利、环保产品等,以及军工国防、航空航天等高新技术领域,发挥着越来越重要的作用。高分子材料工业虽然仅有100多年的历史,但它的迅速发展是高分子材料自身的优越性能和市场需要的结果。高分子材料的应用推动了工程应用相关领域的技术进步和经济发展;另一方面,工程应用中的需要给高分子材料不断提出新的课题,促使高分子材料工业不断地技术创新,更好地适应和满足工程应用中的需要。1.5高分子材料的环境安全性问题近年来,随着高分子材料被应用到生产生活中的各个方面,产量用量巨大,使用后随意丢弃现象严重,而大多数高分子材料在自然环境条件下降解缓慢,造成了环境污染问题。但我们应该注意到,污染不是高分子材料自身的问题,更大的问题在于人们环保意识不足,在使用高分子材料以后随意丢弃、垃圾分类回收意识不够造成的,也是产品回收无害化政策法规不够造成的。我们不能把责任推到高分子材料身上。高分子材料本身是无害的,在使用过程中无害,在回收再利用的过程中也是无害,最终没有使用价值的回收塑料通过焚烧发电可以实现全过程无害化。因此,高分子材料作为现代制造业重要的基础材料仍将会继续发展。而我们需要不断完善高分子材料的使用、回收和无害化处理的法规措施,使我们在享受现代工业材料带来的利益的同时,消除其产生危害的可能。思考题1.“热塑性塑料”和“热固性塑料”的定义是什么?2.通用塑料、橡胶、热固性树脂三者结构与性能的区别是什么?3.工程塑料包含哪些主要品种?4.涂料和纤维的基本特征是什么?5.简述影响高分子材料性能的结构特征有哪些。6.通用塑料、工程塑料、特种工程塑料的分类依据是什么?三种材料的典型结构特征区别是什么?6···试读结束···...

    2023-12-12

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  • 2-8岁幼儿本 中文分级本239本|百度云网盘

    2-8岁幼儿本中文分级本239本目录:├─1、我会自己读-36本│├─第1级││├─第1级春天花儿开.df││├─第1级尼莫朋友多.df││├─第1级森林我的家.df││├─第1级苏菲亚的小鸟.df││├─第1级雪宝的一天.df││└─第1级找彩蛋.df│││├─第2级││├─第2级白雪公主与七个小矮人.df││├─第2级海底总动员.df││├─第2级美丽的心.df││├─第2级我不生气了.df││├─第2级我要飞得高.df││└─第2级在天上看到了什么.df│││├─第3级││├─第3级安娜的生日.df││├─第3级快乐的夏日.df││├─第3级米妮开店.df││├─第3级三只小猪.df││├─第3级万圣节服装秀.df││└─第3级星际宝贝.df│││├─第4级││├─第4级丑小鸭.df││├─第4级飞行总动员.df││├─第4级开心农场.df││├─第4级面包师国王.df││├─第4级一日女王.df││└─第4级屹耳的毛毛虫.df│││├─第5级││├─第5级贝儿的婚礼.df││├─第5级疯狂动物城.df││├─第5级怪兽大学.df││├─第5级毛毛虫去哪儿了.df││├─第5级赛车总动员.df││└─第5级头脑特工队.df│││├─第6级││├─第6级冰雪奇缘.df││├─第6级恐龙当家.df││├─第6级魔发奇缘.df││├─第6级赛车总动员.df││├─第6级狮子王.df││└─第6级仙履奇缘.df│││└─我会自己读-使用说明.df│├─2、一亩宝盒中文分级阅读-80本│├─二阶││├─01-今天真开心.df││├─02-画在纸上.df││├─03-谁最不一样.df││├─04-井底之蛙.df││├─05-跳房子.df││├─06-帮爷爷找眼镜.df││├─07-我是谁.df││├─08-我的数字朋友.df││├─09-年夜饭.df││├─10-做风筝.df││├─11-报天气.df││├─12-我可以养一只小狗吗.df││├─13-送你一个春天.df││├─14-草莓日记.df││├─15-小火龙的一天.df││├─16-动物总动员.df││├─17-牛顿教我踢足球.df││├─18-和小熊过家家.df││├─19-超级**蔬菜大王.df││└─20-两个骑士.df│││├─三阶││├─01-我们排队吧.df││├─02-有礼貌的摇摇鸟.df││├─03-小鸡大作战.df││├─04-买一头牛.df││├─05-你今天刷牙了吗.df││├─06-甜甜的味道哪里来.df││├─07-植物的根.df││├─08-女娲造人.df││├─09-真是个好主意.df││├─10-风儿带我去.df││├─11-对不起,打扰了.df││├─12-工作日.df││├─13-机器人.df││├─14-安全标识请注意.df││├─15-纸.df││├─16-给我一个支点.df││├─17-超人早餐.df││├─18-巨人的花园.df││├─19-这一刻.df││└─20-种水稻.df│││├─四阶││├─01-当我们面对不同.df││├─02-花牛歌.df││├─03-蚂蚁王国.df││├─04-转过身.df││├─05-腊月歌.df││├─06-种子睡醒了.df││├─07-弟弟爱上弹吉他.df││├─08-飞向月球.df││├─09-自行车变形记.df││├─10-白熊的冰屋.df││├─11-太阳的熊量.df││├─12-发现大豆.df││├─13-黄河.df││├─14-我的晴雨表.df││├─15-真正的人.df││├─16-探秘身体里的河流.df││├─17-贪吃猫和九条命.df││├─18-写个毛笔字.df││├─19-新生.df││└─20-奥林匹斯山上的阳光.df│││├─一阶││├─01-一张笑脸.df││├─02-颜色变变变.df││├─03-比一比.df││├─04-图书馆.df││├─05-跳舞兔.df││├─06-影子.df││├─07-小猫钓老鼠.df││├─08-我的小房子.df││├─09-四季的问候.df││├─10-欢迎来到我的家.df││├─11-怎么量.df││├─12-爬上一座山.df││├─13-下雨了.df││├─14-小野去旅行.df││├─15-海边.df││├─16-百变面团.df││├─17-我的小小手.df││├─18-拔罗卜.df││├─19-神奇的变形门.df││└─20-一起去游泳.df│││└─一亩分级阅读-使用说明.df│├─3、识字分级本-123本│├─第二季││├─1.小白的画.df││├─10.一起去找宝贝吧.df││├─11.我的身体会说话.df││├─12.神奇的彩色岛.df││├─13.食物是什么味的?.df││├─14.运动大比拼.df││├─15.小白在干什么.df││├─16.上学奇遇记.df││├─17.上学第一天.df││├─18.不爱笑的大毛.df││├─19.北极的颜色.df││├─2.我的家人.df││├─20.星光公园游.df││├─21.小白的奇幻梦境.df││├─22.欢乐家庭聚会日.df││├─23.厨房大逃亡.df││├─24.好吃的青菜水果.df││├─25.我不想打扫.df││├─26.理发大师.df││├─27.房间里有什么.df││├─28.农场主大嘴夫人.df││├─29.冰山要化了.df││├─3.小白坐在冰山上.df││├─30.好朋友的大理想.df││├─4.我想要一把弓.df││├─5.我的妈妈.df││├─6.“它”来了.df││├─7.我们去看星星.df││├─8.我的朋友小黑.df││└─9.云朵宝贝.df│││├─第三季││├─1.什么都行的哈力船长.df││├─10.夏宫巴士历险记.df││├─11.养蜂爷爷在哪里.df││├─12.最好的礼物.df││├─13.小鱼的家在哪里.df││├─14.起死回生的老松树.df││├─15.山机大王的真面目.df││├─16.大山里的神秘声音.df││├─18.神奇的影子.df││├─19.此处有蛇出没.df││├─2.海雾来了.df││├─20.奇妙的地下之旅.df││├─3.奇妙的海底世界.df││├─4.海鸥的神秘宝贝.df││├─5.探秘“害怕岛”.df││├─6.森林奇遇.df││├─7.离家出走的房子.df││├─8.寻找失踪的小鹿.df││└─9.小人国奇遇.df│││├─第四季││├─1.南极在哪里.df││├─10.奇幻飞机之旅.df││├─11.我们穿越了.df││├─12.长城是怎样建成的.df││├─13.逃出古城.df││├─14.北京!我们来了!.df││├─15.初识张队长.df││├─16.古老的新年传说.df││├─17.地球运动会开始了!.df││├─18.出发前夜,魔鬼试炼.df││├─19.冰面营救行动.df││├─2.真假南极洲.df││├─20.秘密的代价.df││├─21.沉没的轮船.df││├─22.小海象的神奇屋.df││├─23.“球”里的南极.df││├─24.寻找小黑.df││├─25.雪地飞车.df││├─26.风雨前的宁静.df││├─27.消失的大球球.df││├─28.进退两难的张队长.df││├─29.友情之桥.df││├─3.邓邓的改变.df││├─30.踏上新征程.df││├─4.舍不得的好朋友.df││├─5.新鲜的高铁之旅.df││├─6.铁塔和胖爷爷.df││├─7.不吐火的神龙.df││├─8.让我们重归于好.df││└─9.神火营救行动.df│││├─第五季││├─1.推开星际之门.df││├─10.一二二八号星球.df││├─11.美丽的四季星.df││├─12.再见老伯.df││├─13.狡猾的情报员.df││├─14.国王的阴谋.df││├─15.初探凤凰星.df││├─16.冲向天空城.df││├─17.命悬一线.df││├─18.天树出现了.df││├─19.天空之城.df││├─2.雾星的正反面.df││├─20.我们被包围了!.df││├─21.时空营救行动.df││├─22.公主的救援行动.df││├─23.星际大战开始了!.df││├─24.天降救兵.df││├─25.天树不相信眼泪.df││├─26.决战丹州城(上).df││├─27.决战丹州城(下).df││├─28.神奇的梦境.df││├─29.惊天大翻盘.df││├─3.天树的故事.df││├─30.我不是大英雄.df││├─31.神秘的黑衣人是谁.df││├─32.谁偷走了宝书?-1.df││├─33.全宇宙最贵的飞船.df││├─4.神奇的法宝.df││├─5.银河管理会.df││├─6.半路杀出的灰土兵.df││├─7.流浪太空.df││├─8.灰土真相.df││└─9.逃离灰土星.df│││├─第一季││├─1.小白家的识字游戏.df││├─10.兔子的面包工厂.df││├─2.小白的“冰”火车.df││├─3.小羊去哪儿了.df││├─4.白羊与白马.df││├─5.脱水的大鱼.df││├─6.谁动了小白的玉米.df││├─7.秘密惊喜.df││├─8.鳄鱼也爱打水花.df││└─9.面包美梦.df│││└─4、幼儿园阶段本-105本│├─家用│├─大班││├─大上家用│││├─Xj01睡觉时间1.t│││├─Xj02早晨1.t│││├─Xj04小丑1.t│││├─Xj05圣诞节1.t│││└─Xj06他们想要什么1.t│││││└─大下家用│││││├─Djx01使劲一踢.t││├─Djx02球球.t││├─Djx03去购物.t││├─Djx04蓝色的小花.t││├─Djx05汤姆叔叔睡着了.t││└─Djx06这就是我.t│││├─小班││├─小上家│││├─Dj01瑞恩的梦.t│││├─Dj02上上下下.t│││├─Dj03我.t│││├─Dj04笑.t│││├─Dj05艾米的恐龙.t│││└─Dj06末末和土土喜欢做的事.t│││││└─小下家│││││├─Xjx01小松鼠与小花猫.t││├─Xjx02跷跷板1.t││├─Xjx03我和妈妈1.t││├─Xjx04我会游1.t││├─Xjx05再见,波比熊.t││└─Xjx06种子开花.t│││└─中班│││├─中上家││├─Zj02床底下.t││├─Zj03迷路了.t││├─Zj04巧克力小姐.t││├─Zj05去度假.t││└─Zj06我的袜子哪儿去了.t│││└─中下家│││├─Zjx01奇怪的宠物.t│├─Zjx02谁能浮在水上.t│├─Zjx03绵羊莎莉.t│├─Zjx04斑尼的毛毛熊.t│├─Zjx05大象门门.t│└─Zjx06T恤衫.t│└─幼儿园用│├─大班│├─大上││├─D01滚皮球表演.t││├─D02影子和我.t││├─D03下雨了.t││├─D04进城又出城.t││├─D05小猫迷路了.t││├─D06我喜欢.t││├─D07生日气球11.t││├─D08爷爷和我去菜园11.t││├─D09乌鸦的窝11.t││├─D10小蛇要走了11.t││├─D11等待花儿开11.t││└─D12你好,世界11.t│││└─大下│││├─Dx01它们在哪里.t│├─Dx02普尔小姐在哪里.t│├─Dx03尼克找眼镜.t│├─Dx04贪吃的小猫.t│├─Dx05画一画.t│├─Dx06摸摸鼻子,动动脚趾.t│├─Dx07蜜蜂看见了什么.t│├─Dx08它们是用什么做成的.t│├─Dx09我的自行车.t│├─Dx10熊爸爸捉鱼.t│├─Dx11我的家乡发生了什么变化.t│└─Dx12野生动物园里怪事多.t│├─小班│├─小上││├─01去幼儿园.t││├─02袜子.t││├─03我会跑.t││├─04苍蝇快走开.t││├─05老虎.t││├─06熊熊.t││├─07尾巴.t││├─08小海龟.t││├─09小船.t││├─10雪人.t││├─11小小的和大大的.t││└─12我的影子.t│││└─小下│││├─Xx01小狗的一天.t│├─Xx02天气.t│├─Xx03上床睡觉.t│├─Xx04我的家.t│├─Xx06超市.t│├─Xx07有趣的鱼.t│├─Xx08三个好朋友.t│├─Xx09今天穿什么.t│├─Xx10化装.t│├─Xx11蓝风筝.t│└─Xx12让我们跟着脚印走.t│└─中班│├─中上│├─Z01我们要吃东西.t│├─Z02瑞克生病了.t│├─Z03在浴室里.t│├─Z04机器人.t│├─Z05斑尼想要什么.t│├─Z06池塘里的鸭子.t│├─Z07我会读书.t│├─Z08我的星球.t│├─Z09天黑了.t│├─Z10请来我家看看吧.t│├─Z11我的画.t│└─Z12我会飞.t│└─中下│├─Zx01捉迷藏.t├─Zx02沙滩上.t├─Zx03寻宝.t├─Zx04魔法小屋.t├─Zx05我有一个机器人.t├─Zx06动物园.t├─Zx07哎呀,哎呀,哎呀呀.t├─Zx09土土的鞋子.t├─Zx10十只小兔子.t├─Zx11你最喜欢什么颜色.t...

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    2023高考各科知识汇总目录:2022地理【口袋书】.df2022化学【口袋书】.df2022历史【口袋书】.df2022生物【口袋书】.df2022数学【口袋书】.df2022物理【口袋书】.df2022语文【口袋书】.df2022政治【口袋书】.df2023年高考专题复习集锦+地理+PDF版含解析.df2023年高考专题复习集锦+化学+PDF版含解析.df2023年高考专题复习集锦+历史+PDF版含解析.df2023年高考专题复习集锦+数学+PDF版含解析.df2023年高考专题复习集锦+物理+PDF版含解析.df2023年高考专题复习集锦+英语+PDF版含解析.df2023年高考专题复习集锦+语文+PDF版含解析.df2023年高考专题复习集锦+政治+PDF版含解析.df高考地理:高中地理必备知识点系统总结-61页.df高考地理:高中地理经典专题主观题答题要点.df高考化学:高中化学备考宝典-71页.df高考化学:高中化学解题技巧(400页).df高考历史:高中历史背诵宝典(极简版)-65页.df高考历史:高中历史专题知识复习框架.df高考生物:高中生物必备知识点汇编-156页.df高考生物:高中生物基础30练(135页).df高考数学:高中数学经典题型汇总(90页).df高考数学:高中数学知识清单大全-115页.df高考物理:高中物理10大难点强行突破.df高考物理:高中物理复习背诵手册-82页.df高考英语:高中英语14大主题单词大合集.df高考英语:高中英语硬核考点必背手册-40页.df高考语文:诗词鉴赏答题模板综合!(精编版).df高考政治:2023高中政治热点主观题汇总.df高考政治:高中政治抢记手册-30页.df高中地理学霸笔记.df高中化学高考理科学霸笔记(珍藏版),期末复习必备手册!.df高中数学状元笔记(高清手写版).df衡水一本通化学.df衡水一本通数学.df衡水一本通物理.df衡水一本通语文.df历史一本通2023.df生物一本通2023.df英语一本通2023.df政治一本通.df...

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