词条 | 高分子物理(高等学校通用教材) |
释义 | 书名:高分子物理(高等学校通用教材) ISBN:781077672 作者:过梅丽//赵得禄 出版社:北京航空航天大学出版社 定价:33 页数:381 出版日期:2005-9-1 版次: 开本:16开 包装:平装 简介:本书系统地介绍高分子物理的基本理论,即高聚物的结构、分子运动与性能和行为之间的关系,突出高聚物区别于金属、陶瓷和其他低分子物质的特点。内容涉及力、热、电及光学等性能,但从航空航天材料科学与工程的需要出发,以力学性能为主,兼顾其他性能。本书由基础和提高(带*号)两大部分构成,以适应不同层次专业对高分子物理的教学要求。基础部分重在基本概念、基本理论及基本研究方法;提高部分涉及一些理论推导。 本书可作材料科学和工程类专业的教材,也可供高分子材料科学与工程技术人员参考。 目录: 目录 第一篇 高聚物的结构 第1章 概述 1.1 高聚物分子内和分子间的相互作用7 1.1.1 化学键7 1.1.2 范德华力和氢键8 1.1.3 内聚能9 1.2 凝聚态的概念10 1.3 高聚物结构的研究内容12 习题13 第2章 高分子链结构 2.1 化学组成14 2.2 构型17 2.2.1 键接异构17 2.2.2 旋光异构18 2.2.3 几何异构21 2.3 线形、支化和交联21 2.4 共聚物的序列结构24 2.5 高分子链近程结构研究方法概述26 2.6 分子量及其分布27 2.6.1 平均分子量28 2.6.2 分子量分布30 2.6.3 分子量和分子量分布测定方法概述32 2.7 构象33 2.7.1 小分子的内旋转33 2.7.2 高分子链的构象与柔性36 2.7.3 影响高分子链柔性的因素37 2.7.4 高分子链柔性的表征40 2.8 高分子链构象统计简介42 2.8.1 高斯链统计线团42 2.8.2 高分子链均方末端距的几何计算44 2.8.3 高分子链柔性/刚性的表征47 2.8.4 高分子链形状与尺寸计算举例49 习题50 第3章 高分子凝聚态结构 3.1 晶态结构53 3.1.1 晶体中的链构象53 3.1.2 晶胞结构55 3.1.3 结晶能力56 3.1.4 结晶形态58 3.1.5 结晶度和晶片厚度64 3.1.6 结晶动力学67 3.1.7 熔融热力学76 3.2 非晶态结构84 3.3 取向态结构88 3.3.1 取向单元88 3.3.2 取向方式89 3.3.3 取向度的概念和测定方法91 3.4 液晶态结构94 3.4.1 关于液晶的几个基本概念94 3.4.2 液晶高分子链的结构及排列98 3.4.3 高分子液晶特点概述100 3.4.4 向列型高分子液晶的流动性101 3.4.5 研究高分子液晶常用方法概述103 3.5 共混高聚物的结构103 3.5.1 混溶性与相容性104 3.5.2 非均相共混高聚物的结构106 3.5.3 橡胶增韧塑料举例108 3.5.4 热塑性弹性体举例109 3.6 高聚物制品中凝聚态结构的复杂性110 *3.7 单链凝聚态简介114 3.7.1 单链单晶114 3.7.2 单链玻璃115 习题115 第二篇 高聚物的分子运动及力学状态 第4章 高分子热运动特点及高聚物力学状态 4.1 高分子热运动的特点121 4.2 高聚物的力学状态123 4.2.1 非晶态线形高聚物123 4.2.2 部分结晶高聚物125 4.2.3 交联高聚物126 4.3 玻璃化转变126 4.3.1 玻璃化转变现象与特点126 4.3.2 玻璃化转变理论128 4.3.3 影响玻璃化转变温度的因素131 4.4 橡胶态—粘流态转变144 4.4.1 流动机理144 4.4.2 流动温度145 4.5 高聚物玻璃态和晶态的分子运动146 4.6 高聚物耐热性概述149 *4.7 玻璃化转变自由体积理论的推导150 4.7.1 Fox?Flory理论150 4.7.2 Simha?Borer理论151 习题151 第三篇 高聚物的性能 第5章 弹性和粘性的概念 5.1 弹性155 5.1.1 弹性模量与泊松比155 5.1.2 柔量159 5.2 粘性159 5.2.1 液体的流动方式159 5.2.2 粘度的概念160 5.2.3 流动应变对应力响应的时间依赖性161 习题162 第6章 高聚物的高弹性 6.1 高弹性的特点163 6.2 平衡高弹形变的热力学分析165 *6.3 平衡高弹形变的统计理论167 *6.4 高弹形变的唯象理论171 习题172 第7章 高聚物的粘弹性 7.1 粘弹性的概念174 7.2 静态粘弹性175 7.2.1 蠕变175 7.2.2 应力松弛178 7.2.3 影响蠕变和应力松弛的因素181 7.3 动态粘弹性188 7.3.1 表征材料动态粘弹性的基本参数188 7.3.2 DMA温度谱192 7.3.3 DMA频率谱200 7.3.4 DMA时间谱202 7.4 玻耳兹曼叠加原理与时温叠加原理204 7.4.1 玻耳兹曼叠加原理204 7.4.2 时温叠加原理206 *7.5 松弛时间谱和推迟时间谱209 *7.6 动态力学试验方法211 *7.7 ΔW和Ws计算公式的推导216 习题217 第8章 高聚物的屈服与断裂 8.1 应力应变曲线220 8.2 屈服222 8.2.1 高聚物屈服的特征222 8.2.2 冷拉224 8.2.3 剪切带和银纹227 8.3 断裂与强度231 8.3.1 断裂模式231 8.3.2 断裂过程和断面形貌231 8.3.3 理论强度与实际强度235 8.3.4 格里菲思脆性断裂理论236 8.3.5 断裂的分子理论238 8.3.6 冲击强度239 8.4 影响高聚物强度和韧性的因素240 8.4.1 结构因素的影响240 8.4.2 外界条件的影响247 8.5 高聚物其他断裂模式概述248 习题252 第9章 聚合物熔体的流变性 9.1 高聚物熔体的非牛顿性254 9.1.1 牛顿流体与非牛顿流体254 9.1.2 高聚物熔体粘性切流动的特点257 9.2 聚合物熔体切粘度260 9.2.1 熔体切粘度的测定方法260 9.2.2 影响聚合物熔体切粘度的因素263 9.3 高聚物熔体的弹性表现270 9.3.1 法向应力效应271 9.3.2 应力过冲和可回复切变272 9.3.3 挤出胀大274 9.3.4 不稳定流动276 9.3.5 动态切粘度277 *9.4 拉伸粘度278 *9.5 WLF方程的推导280 习题282 第10章 高分子溶液 10.1 高聚物的溶解284 10.1.1 溶解过程284 10.1.2 溶度参数285 10.1.3 溶剂选择原则289 10.1.4 高分子链在溶液中的形状290 10.2 柔性链高分子溶液热力学292 10.2.1 理想与非理想溶液292 10.2.2 Flory?Huggins似晶格模型理论293 10.2.3 Flory?Krigbaum稀溶液理论295 10.2.4 高分子溶液理论的应用与实验检验296 10.2.5 聚合物共混热力学298 10.3 高分子溶液的相分离298 10.3.1 高分子溶液相分离概述298 10.3.2 高聚物的分级300 10.3.3 共混高聚物的相分离301 10.4 交联高聚物的溶胀302 10.4.1 溶胀平衡热力学302 10.4.2 溶胀理论的应用304 10.5 聚电解质溶液304 10.6 聚合物分子量及其分布的测定306 10.6.1 端基分析法306 10.6.2 沸点升高和冰点降低法306 10.6.3 渗透压法307 10.6.4 粘度法307 10.6.5 光散射法312 10.6.6 凝胶渗透色谱法314 *10.7 Flory?Huggins理论中ΔSM和ΔHM的推导320 习题323 第11章 高聚物的电学和光学性质 11.1 介电性326 11.1.1 介电极化326 11.1.2 介电系数328 11.1.3 介电松弛329 11.1.4 影响介电系数和介电损耗的结构因素334 11.1.5 驻极体和热释电性336 11.1.6 压电性、焦电性和铁电性337 11.1.7 介电击穿339 11.1.8 静电现象341 11.1.9 介电性的应用344 11.2 导电性345 11.2.1 电导率和电阻率的测定方法345 11.2.2 导体、半导体和绝缘体的主要区别347 11.2.3 高聚物绝缘体347 11.2.4 高聚物半导体和导体349 11.3 光学性质356 11.3.1 透明性356 11.3.2 折射率357 11.3.3 球晶黑十字消光图的形成359 11.4 非线性光学的概念359 习题361 综合性思考题362 附录A部分SI单位363 附录B符号意义368 参考文献381 |
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