Hyperbranched Polymers

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出版者:
作者:Yan, Deyue/ Gao, Chao/ Frey, Holger
出品人:
页数:480
译者:
出版时间:2011-5
价格:1158.00元
装帧:
isbn号码:9780471780144
丛书系列:
图书标签:
  • 高支化聚合物
  • 聚合物化学
  • 材料科学
  • 高分子材料
  • 树脂
  • 合成化学
  • 纳米材料
  • 功能材料
  • 聚合物结构
  • 高分子物理
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具体描述

The only comprehensive reference covering the properties, synthesis and applications of hyperbranched polymers. Helps the reader gain a better understanding of irregular branching and its relationship to a polymer's properties and potential applications, aiding in the design of highly functional materials. Covers the important theoretical aspects of the topic, as well as summarizing available techniques for characterizing these polymers. Compares hyperbranched polymers with conventional linear polymeric materials as well as perfectly branched dendrimers. Includes perspectives on future challenges in the synthesis and use of hyperbranched polymers in functional materials.

好的,这是一本关于复杂化学结构的书籍简介,完全不涉及“Hyperbranched Polymers”这一主题。 --- 书名:先进材料的界面行为与结构表征 作者:[此处应填写真实的作者姓名] 出版社:[此处应填写真实的出版社名称] 出版日期:[此处应填写真实的出版年份] 简介 《先进材料的界面行为与结构表征》深入探讨了材料科学领域中最具挑战性的前沿课题之一:不同相界面处的相互作用机制及其对宏观性能的决定性影响。本书聚焦于复杂多相体系,如纳米复合材料、多孔介质以及固-液/固-气界面的动力学过程,旨在提供一个全面的理论框架与先进的实验技术指南,用以理解和调控这些关键区域的物理化学性质。 本书结构严谨,内容涵盖了从微观尺度的分子间作用力到宏观尺度上的传质与传热过程,力求在理论深度与应用广度之间取得平衡。 第一部分:界面热力学与结构基础 本部分首先回顾了界面物理化学的基本原理。详细阐述了吉布斯吸附理论、表面能的测量方法,以及如何在非均匀表面上定义和计算接触角。特别地,我们深入分析了不同几何约束下(如弯曲表面、尖锐边缘)的界面张力演化规律,这对于设计高精度涂层和微流控器件至关重要。 关键章节包括: 界面缺陷与结构异质性: 探讨了晶体表面缺陷、非晶态聚合物的表面过剩体积对界面能的贡献,并引入了先进的分子动力学模拟(MD)方法来可视化这些结构特征。 空间限制效应: 分析了当体系尺寸接近分子特征长度尺度时(如在纳米孔隙或极薄薄膜中),界面热力学如何偏离体相理论。讨论了毛细管凝聚现象在这些受限空间中的特殊表现。 第二部分:界面动力学与传输现象 材料的实际性能往往由界面处的动态过程决定。本部分着重于解析界面迁移率、反应速率和弛豫时间。我们不仅关注固态材料的扩散,更将焦点放在液相或气体在固体表面上的吸附-解吸、反应和传输过程。 表面扩散与反应动力学: 基于过渡态理论(TST)和密度泛函理论(DFT)计算,本书详细解析了催化剂表面活性位点的形成机制及其对反应活性的影响。对Langmuir-Hinshelwood和Eley-Rideal机理在复杂界面上的适用性进行了批判性评估。 界面粘附与润湿动力学: 针对涂层和粘合剂的应用,本章分析了初始润湿过程中的速度限制因素,并介绍了时间分辨技术如何捕捉界面接触线的动态演变,特别关注了粘弹性基底上的铺展行为。 电化学界面: 阐述了电极/电解质界面双电层的结构、电荷转移电阻的起源,并讨论了电化学反应在多孔电极结构(如电池或燃料电池电极)中的传输限制。 第三部分:先进表征技术与数据解析 理解界面行为的先决条件是对其进行准确、原位的表征。本书系统性地介绍了当前最前沿的界面分析工具,并强调了如何从复杂的谱学或成像数据中提取可靠的界面信息。 高空间分辨率成像技术: 深入介绍了球差校正透射电子显微镜(STEM)、原子力显微镜(AFM)及其在表面形貌和局部化学态分析中的应用。特别强调了环境控制AFM在原位研究液体/固体界面时的优势。 表面敏感光谱学: 详细讨论了X射线光电子能谱(XPS)、俄歇电子能谱(AES)的深度剖析能力,以及拉曼光谱和表面等离子体共振(SPR)技术在监测分子吸附和界面反应中的应用。本书特别关注了如何通过分析特征峰的化学位移来确定界面处的电子态变化。 中子散射与X射线反射(XRR): 阐述了这些技术如何提供界面结构信息的统计平均,尤其是在研究复杂多层膜和软物质界面的层间距和粗糙度时,它们提供的独特互补信息。 目标读者与价值 本书面向材料科学、化学工程、物理化学、高分子科学等领域的资深研究生、博士后研究人员以及工业研发工程师。它不仅是深入学习界面科学的理论参考书,更是一本实用的实验方法手册。通过对跨学科知识的整合,本书旨在推动研究者超越传统材料体系的限制,开发出具有可预测界面性能的新一代先进功能材料。 预期读者将能够掌握: 1. 理论预测能力: 运用热力学和动力学模型来预测界面在特定环境下的稳定性与反应性。 2. 实验设计优化: 熟练选择最适合特定界面问题的表征技术,并正确解析其数据。 3. 材料设计策略: 理解如何通过界面工程来精确调控宏观功能,如提高复合材料的力学韧性、增强催化剂的寿命或优化电子器件的接触性能。 ---

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