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高等高分子物理(刘引烽)
字数: 569
出版社: 化学工业
作者: 编者:刘引烽//张夏聪|责编:王婧//杨菁
商品条码: 9787122430021
版次: 1
开本: 16开
页数: 384
出版年份: 2023
印次: 1
定价:
¥79
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内容简介
《高等高分子物理》为高分子专业研究生课程服务,适合本专业研究生、高年级本科生及相关科研人员参考。内容编排主要包括链结构、凝聚态结构、溶液理论、转变与松弛和力学性能五大部分,融入基本概念和基本理论,并指出经典理论的不足与修正方法,对高分子物理领域新问题、新理论和新发展等拓展性内容深入浅出地加以介绍,与本科高分子物理课程内容紧密衔接并自然过渡,便于师生温故知新,也便于授课时自由取舍。
作者简介
刘引烽,上海大学教授,从教三十余年来,主讲高分子物理、功能高分子、聚合物结构与性能等课程,每年教学超过150学时;每年对各层次学生的综合性与创新性科学研究进行指导。主持本科《高分子物理》《功能高分子材料》与《功能高分子材料研讨课》等上海市重点课程建设项目多项;主编出版《特种高分子材料》《涂料界面化学原理与应用》及《Moldex3D 模流分析技术与应用》等教材。团队课程《聚合物改性加工全流程虚拟仿真实验》获批2021年度上海市重点课程。主持国家自然科学基金、上海市科委、上海市教委资助的研究项目多项,发表学术研究论文60余篇,获得发明专利授权10余项。1993年和1995年两次获上海市优 秀青年教师及2001年Intel优 秀教师等荣誉称号,曾获上海大学教学优 秀奖、优 秀本科毕业设计指导教师、优 秀导师、社会实践优 秀指导教师奖等奖项。
目录
第一章 绪论 001 第一节 高分子科学发展简史 001 一、高分子科学的蒙昧时期 001 二、高分子科学的萌芽时期 002 三、高分子科学的争鸣与创立时期 002 四、高分子科学的发展时期 003 五、高分子科学新时期 004 第二节 高分子科学与工程 006 一、高分子材料的重要性 006 二、高分子科学与工程框架 007 三、高分子学科的发展趋势 008 第三节 高分子物理学与凝聚态物理 011 一、高分子物理 011 二、凝聚态物理 012 三、研究高分子物理学的意义 013 第二章 高分子链结构 014 第一节 高分子链近程结构 014 一、结构单元的化学组成 015 二、结构单元间的键接 017 三、空间立构与几何异构 018 四、共聚 021 五、链形 022 第二节 高分子链远程结构 023 一、分子量及其分布 023 二、构象 026 三、高分子链尺寸表征 029 四、柔性表征 040 第三节 高分子链结构的分子模拟 041 一、分子模拟简介 041 二、量子力学模型 045 三、非量子力学方法概述 050 四、分子力学模拟 054 五、分子动力学模拟 061 六、蒙特卡洛模拟 069 第四节 高分子链结构的分形 074 一、分形简介 074 二、分形的基本概念 075 三、高分子链的分形 082 四、高分子凝聚态分形结构研究 084 五、溶液相分离及其他分形研究 084 第三章 高分子凝聚态结构 086 第一节 分子间作用力 087 第二节 高分子凝聚态结构 089 一、高分子晶体形貌 089 二、高分子的晶体结构 093 三、高分子取向结构 101 四、高分子凝聚态结构模型 103 五、高分子单链凝聚态 108 六、高分子凝聚态结构对性能的影响 111 第三节 高分子结晶动力学与熔融热力学 114 一、高分子结晶动力学 114 二、高分子晶体熔融 129 第四节 高分子液晶态结构 131 一、液晶类型与特征 131 二、高分子液晶结构与性质 135 三、高分子液晶理论 140 四、高分子液晶的应用 142 第五节 共混物的多相结构 144 一、高分子混合物的类型 144 二、高分子-高分子的相容性 145 三、共混高分子的主要特点 146 四、非均相多组分结构 146 五、共混结构对性能的影响 148 六、高分子共混体系的增容剂 152 第四章 高分子溶液 155 第一节 高分子溶液的形成 155 一、高分子溶液特点 155 二、溶剂选择 156 三、Hanson三维溶度参数 158 第二节 高分子溶液热力学 161 一、Flory-Huggins平均场理论 162 二、Flory-Krigbaum稀溶液理论 168 第三节 高分子溶液相平衡 171 一、高分子溶液渗透压 171 二、相分离与相平衡 172 三、交联高分子的溶胀平衡 176 四、LCST体系的热力学分析 176 五、高分子共混体系相容性 179 第四节 高分子亚浓溶液 185 一、临界交叠浓度 185 二、亚浓溶液的渗透压 186 三、临界交叠浓度的估算 187 四、亚浓溶液中分子链的尺寸 187 第五节 高分子溶液动力学 189 一、溶剂的挥发 189 二、溶液的黏度 193 三、高分子在溶液中的扩散 198 四、剪切流动体系 199 第六节 聚电解质溶液 202 一、聚电解质种类 202 二、聚电解质溶液渗透压 202 三、聚电解质溶液的黏度 204 四、聚电解质溶液电导率 209 五、反聚电解质效应 209 六、聚电解质在溶液中的尺寸 210 第五章 高分子的转变与松弛 216 第一节 高分子分子运动 216 一、高分子分子运动的特点 216 二、力学状态与热转变 219 三、高分子松弛转变的类型 222 第二节 高分子的玻璃化转变及次级松弛 223 一、玻璃化转变温度的测量 223 二、玻璃化转变理论 225 三、玻璃化转变的多维性 241 四、物理老化现象及机理 243 五、影响玻璃化转变温度的因素 245 第三节 黏流转变及黏性流动 250 一、流动机理及黏流温度 250 二、高分子熔体的流动规律 253 三、高分子熔体流动性 256 四、高分子熔体流动过程中的弹性现象 263 五、黏性流动的数学模型 269 第六章 高分子材料力学性能 272 第一节 力学性能基本概念 272 一、力学性能的基本参数 273 二、高分子力学性能 273 三、高分子材料力学性能参数 275 第二节 高分子材料的普弹形变 275 一、应力状态 276 二、应变状态 284 三、应力应变关系 289 四、理论模量与实际模量 291 第三节 高分子材料的高弹形变 293 一、高弹性的特点 294 二、大应变下的弹性理论 294 三、高弹形变的统计热力学 297 四、高弹性理论修正 302 五、唯象理论模型与八链网络模型 307 六、影响橡胶弹性的因素 310 第四节 高分子材料的黏弹性 312 一、黏弹性基本概念 312 二、高分子黏弹行为表现 313 三、黏弹性力学模型 319 四、力学体系与电学体系的对应 335 五、黏弹性基本原理 337 六、线性黏弹性的分子理论 341 第五节 高分子材料的屈服与断裂 349 一、应力应变曲线 349 二、高分子材料的屈服 354 三、高分子材料的断裂 361
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