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简介
《聚合物研究方法》内容简介:近30年来,由于近代食品分析技术的迅速发展,越来越成为聚合物研究和生产中不可缺少的工具。因此,对于从事高分子化工和高分子材料的研究人员和生产技术人员,有必要了解聚合物结构与性能的表征方法和有关测试仪器的结构原理及其应用。
《聚合物研究方法》主要围绕高分子研究领域中所涉及到最常用的仪器,简要的阐述了它们的结构、测试原理、制样技术、影响因素、谱图解析、数据处理和它们在高分子研究领域中的应用举例。《聚合物研究方法》力图深入浅出,避免了与其他专业课程的重要和繁琐的数学推导。
《聚合物研究方法》可作为高分子化工和高分子材料专业学生的教材和专业人员的参考书。
目录
第1章 绪论
1.1 高聚物结构和形态的特点
1.2 高聚物的状态及其行为
1.3 高聚物结构和性能测定方法概述
1.3.1 高聚物结构的测定方法
1.3.2 高聚物分子运动(转变与松弛)的测定
1.3.3 高聚物性能的测定
第1篇 波谱分析
第2章 红外光谱
2.1 基本概念
2.1.1 各种光谱区域
2.1.2 波动的几个参数
2.1.3 分子振动与红外光谱的产生
2.1.4 红外光谱的表示方法
2.1.5 基团特征频率
2.1.6 聚合物红外光谱的特点
2.2 聚合物的一般制样方法
2.2.1 流延薄膜法
2.2.2 热压薄膜法
2.2.3 澳化钾压片法
2.3 影响频率位移和谱图质量的因素
2.3.1 影响频率位移的因素
2.3.2 影响谱图质量的因素
2.4 红外光谱图的解析法
2.4.1 解析红外光谱图的三要素
2.4.2 判别高聚物的类型
2.4.3 解析技术
2.5 傅里叶变换红外光谱仪
2.5.1 红外光谱仪的进展
2.5.2 傅里叶变换红外光谱仪工作原理
2.5.3 主要附件及软件简介
2.6 红外光谱在聚合物结构研究中的应用
2.6.1 分析与鉴别高聚物
2.6.2 定量测定高聚物的链结构
2.6.3 高聚物反应的研究
2.6.4 高聚物取向的研究
2.6.5 ATR法在聚合物鉴定中的应用
2.6.6 红外光声光谱法在聚合物鉴定中的应用
第3章 激光拉曼散射光谱法
3.1 基本概念
3.1.1 拉曼散射及拉曼位移
3.1.2 激光拉曼光谱与红外光谱比较
3.2 实验方法
3.2.1 仪器组成
3.2.2 样品的放置方法
3.3 拉曼光谱在聚合物结构研究中的应用
3.3.1 拉曼光谱的选择定则与高分子构象
3.3.2 高分子的红外二向色性及拉曼去偏振度
3.3.3 聚合物形变的拉曼光谱研究
3.3.4 生物大分子的拉曼光谱研究
第4章 紫外光谱
4.1 概述
4.1.1 电子跃迁的方式
4.1.2 吸收带的类型
4.1.3 生色基与助色基
4.1.4 谱图解析步骤
4.2 紫外光谱仪
4.2.1 结构
4.2.2 测试原理
4.2.3 谱图的表示方法
4.2.4 吸光系数
4.2.5 吸光度A
4.3 紫外光谱在高分子结构研究中的应用
4.3.1 定性分析
4.3.2 定量分析
4.3.3 聚合物反应动力学
第5章 核磁共振谱
5.1 概述
5.1.1 原子核的磁矩和自旋角动量
5.1.2 核磁矩在磁场中的运动——拉曼尔进动
5.1.3 核磁共振
5.2 核磁共振仪
5.2.1 核磁共振仪结构
5.2.2 测试原理
5.3 (1)^H核磁共振波谱(氢谱)
5.3.1 屏蔽作用与化学位移
5.3.2 耦合常数
5.3.3 谱图的表示方法
5.3.4 影响化学位移的主要因素
5.3.5 谱图解析实例
5.4 (13)^C核磁共振谱(碳谱)
5.4.1 (13)^C-NMR与(1)^H-NMR的比较
5.4.2 碳谱核磁谱图解析
5.5 高分辨(1)^H-NMR在高分子结构研究中的应用
5.5.1 高分子材料的定性鉴别
5.5.2 共聚物组成的测定
5.5.3 几何异构体的测定
5.5.4 共聚物序列结构的研究
5.6 (13)^C-NMR在高分子结构研究中的应用
5.6.1 高分子材料的定性鉴别
5.6.2 高分子立构规整性的测定
5.6.3 支化结构的研究
5.6.4 键接方式的研究
第6章 质谱
6.1 概述
6.1.1 质谱分析方法的特点
6.1.2 质谱中的离子
6.1.3 判断分子离子峰的方法
6.2 质谱仪
6.2.1 质谱仪的结构
6.2.2 测试原理
6.3 质谱图的表示和解释方法
6.3.1 质谱的表示方法
6.3.2 解释质谱图的一般方法
第7章 X射线法
7.1 大角X射线衍射法
7.1.1 基本原理
7.1.2 多晶X射线衍射实验方法
7.1.3 多晶X射线衍射在高聚物中的应用
7.2 小角X射线散射法
7.2.1 基本原理
7.2.2 应用
第2篇 聚合物相对分子质量及相对分子质量分布
第8章 数均相对分子质量的测定
8.1 端基滴定法
8.1.1 测试原理
8.1.2 测试方法
8.1.3 影响因素
8.2 冰点降低法
8.2.1 测试原理
8.2.2 实验仪器及测试
8.2.3 影响因素
8.3 蒸汽压下降法(VPO)
8.3.1 测试原理
8.3.2 仪器结构及测试
8.3.3 影响因素
8.4 膜渗透压法
8.4.1 实验原理
8.4.2 实验仪器
8.4.3 影响因素
第9章 光散射法测定质均相对分子质量
9.1 基本原理
9.2 仪器结构及影响因素
9.2.1 仪器结构及测试方法
9.2.2 影响因素
9.3 光散射法的应用
9.3.1 测定绝对质均相对分子质量和第二维利系数
9.3.2 测定聚合物的均方末端距
9.3.3 与GPC联机使用
9.3.4 粘度方程中k、a的测定
9.3.5 测定聚合物的组成
第10章 粘度法测定聚合物相对分子质量
10.1 基本原理
10.2 粘度计的基本结构及影响因素
10.2.1 粘度计的基本结构及测量
10.2.2 影响因素
10.3 粘度法的应用
10.3.1 测定聚合物的支化度
10.3.2 研究聚合物的分子链尺寸
第11章 凝胶渗透色谱(GPC)
11.1 基本原理
11.1.1 分离原理
11.1.2 校正原理
11.1.3 普适校正原理
11.2 凝胶渗透色谱仪
11.2.1 凝胶渗透色谱仪的结构
11.2.2 测试数据处理
11.3 影响因素
11.3.1 色谱柱
11.3.2 溶剂
11.4 GPC仪的应用
11.4.1 聚合物中助剂的测定
11.4.2 弹性体双键分布的测定
11.4.3 制备窄分布的聚合物
11.4.4 研究支化高分子
11.4.5 共聚物组成的测定
第3篇 热分析
第12章 差示扫描量热法和差热分析法
12.1 DSC和DTA基本原理
12.1.1 差示扫描量热仪(DSC)的基本原理
12.1.2 差热分析仪(DTA)的基本原理
12.2 实验技术
12.2.1 试样的制备
12.2.2 基线、温度和热量的校正
12.2.3 主要影响因素
12.2.4 熔点和玻璃化转变温度的确定
12.3 应用
12.3.1 聚合物玻璃化转变的研究
12.3.2 聚合物熔融/结晶转变的研究
12.3.3 两相聚合材料结构特征的研究
12.3.4 比热容的测定
12.3.5 聚合物的化学转变的研究
第13章 热重分析
13.1 热重分析仪TG基本原理
13.2 实验技术
13.2.1 试样量和试样皿
13.2.2 升温速率
13.2.3 气氛的影响
13.2.4 挥发物的冷凝
13.2.5 浮力
13.2.6 TG失重曲线的处理和计算
13.3 应用
13.3.1 聚合物热稳定性的评价
13.3.2 组成的剖析
13.3.3 用热重法研究聚合物固化
13.3.4 用热重法研究聚合物中添加剂的作用
13.3.5 研究聚合物的降解反应动力学
第4篇 聚合物材料的动态力学分析
第14章 动态力学测量分析的基本原理
14.1 材料在交变外力作用下应力与应变的关系
14.2 聚合物力学性质与温度、频率、时间的关系
第15章 动态力学分析仪器
15.1 自由振动法
15.1.1 动态扭摆仪
15.1.2 动态扭辫仪
15.2 强迫共振法
15.2.1 (固定-自由)振动仪器——振簧仪
15.2.2 (固定-自由)振动仪
15.2.3 (固定-自由)振动仪器——DMA982
15.3 强迫非共振法
15.3.1 Du Pont DMA 2980动态粘弹谱仪
15.3.2 DMTA-Ⅳ动态粘弹谱仪
15.3.3 MAK-04动态粘弹谱仪
第16章 实验技术
16.1 测量方法和测试条件的选择
16.1.1 动态力学测量方法的选择
16.1.2 聚合物样品的要求
16.1.3 振动频率和振动位移的选择
16.1.4 静态力和动态力
16.2 测试扫描模式的选择
16.2.1 强度扫描模式
16.2.2 频率扫描模式
16.2.3 时间扫描模式
16.2.4 动态应力扫描模式
16.2.5 蠕变-回复扫描模式
16.2.6 恒应力(TMA)扫描模式
第17章 动态力学分析技术的应用
17.1 研究聚合物的主转变和次级转变
17.2 研究均聚物、共聚物以及共混物的结构
17.3 研究聚合物的结晶和取向
17.3.1 研究结晶和非结晶聚合物的区别
17.3.2 研究聚合物的结晶度和分子取向
17.4 研究聚合物的交联和固化
17.5 评价聚合物的耐寒性和抗冲击性
17.6 研究聚合物的耐热性和老化性
17.6.1 评价聚合物的耐热性
17.6.2 研究聚合物的老化
17.7 研究聚合物的吸音或阻尼特性
第5篇 高聚物流变性能
第18章 旋转式流变仪
18.1 仪器结构及原理
18.1.1 同轴圆筒粘度计
18.1.2 平行平板粘度计
18.1.3 锥板粘度计(锥板流变仪)
18.1.4 门尼粘度计
18.2 应用
18.2.1 一种金属着色漆树脂原液粘度随温度的变化
18.2.2 法向应力差的测定
第19章 毛细管粘度计
19.1 仪器结构组成及原理
19.2 实验技术
19.2.1 样品要求
19.2.2 影响因素
19.3 毛细管流变仪的应用
19.3.1 流变性质与分子结构的关系——指导合成
19.3.2 研究添加剂对原材料流变性能的影响
19.3.3 聚合物粘弹性的研究
19.3.4 研究不同材料对温度的敏感性
19.3.5 剪切诱导结晶与压力突增现象
第20章 相对流变仪——装有混合器测量头的转矩流变仪
20.1 仪器结构及原理
20.1.1 仪器结构
20.1.2 转矩流变仪的原理
20.2 实验技术
20.2.1 试样制备
20.2.2 影响因素
20.3 转矩流变仪的应用
20.3.1 研究添加剂对原料性能的改善
20.3.2 测试聚合物耐热及耐剪切稳定性
20.3.3 增塑剂吸收情况的研究
20.3.4 生胶及混炼胶塑化性能的研究
第6篇 显微分析技术
第21章 光学显微镜法
21.1 光学显微镜的结构原理
21.1.1 偏光显微镜结构及原理
21.1.2 相差显微镜的结构及原理
21.2 样品的制备技术
21.2.1 热压制膜
21.2.2 溶液浇铸制膜
21.2.3 切片
21.2.4 打磨
21.3 光学显微镜在高分子结构研究中的应用
21.3.1 偏光显微镜的应用
21.3.2 相差显微镜的应用
第22章 电子显微镜法
22.1 基本原理
22.1.1 透射电镜(TEM)基本原理
22.1.2 扫描电镜(SEM)基本原理
22.2 样品制备技术
22.2.1 电镜样品的基本要求
22.2.2 SEM的一般制样方法
22.2.3 TEM的一般制样方法
22.3 电子显微镜在高分子结构研究中的应用
22.3.1 结晶性高分子
22.3.2 多相高分子体系
22.3.3 粘合剂
22.3.4 动态和其他特殊实验
主要参考文献
1.1 高聚物结构和形态的特点
1.2 高聚物的状态及其行为
1.3 高聚物结构和性能测定方法概述
1.3.1 高聚物结构的测定方法
1.3.2 高聚物分子运动(转变与松弛)的测定
1.3.3 高聚物性能的测定
第1篇 波谱分析
第2章 红外光谱
2.1 基本概念
2.1.1 各种光谱区域
2.1.2 波动的几个参数
2.1.3 分子振动与红外光谱的产生
2.1.4 红外光谱的表示方法
2.1.5 基团特征频率
2.1.6 聚合物红外光谱的特点
2.2 聚合物的一般制样方法
2.2.1 流延薄膜法
2.2.2 热压薄膜法
2.2.3 澳化钾压片法
2.3 影响频率位移和谱图质量的因素
2.3.1 影响频率位移的因素
2.3.2 影响谱图质量的因素
2.4 红外光谱图的解析法
2.4.1 解析红外光谱图的三要素
2.4.2 判别高聚物的类型
2.4.3 解析技术
2.5 傅里叶变换红外光谱仪
2.5.1 红外光谱仪的进展
2.5.2 傅里叶变换红外光谱仪工作原理
2.5.3 主要附件及软件简介
2.6 红外光谱在聚合物结构研究中的应用
2.6.1 分析与鉴别高聚物
2.6.2 定量测定高聚物的链结构
2.6.3 高聚物反应的研究
2.6.4 高聚物取向的研究
2.6.5 ATR法在聚合物鉴定中的应用
2.6.6 红外光声光谱法在聚合物鉴定中的应用
第3章 激光拉曼散射光谱法
3.1 基本概念
3.1.1 拉曼散射及拉曼位移
3.1.2 激光拉曼光谱与红外光谱比较
3.2 实验方法
3.2.1 仪器组成
3.2.2 样品的放置方法
3.3 拉曼光谱在聚合物结构研究中的应用
3.3.1 拉曼光谱的选择定则与高分子构象
3.3.2 高分子的红外二向色性及拉曼去偏振度
3.3.3 聚合物形变的拉曼光谱研究
3.3.4 生物大分子的拉曼光谱研究
第4章 紫外光谱
4.1 概述
4.1.1 电子跃迁的方式
4.1.2 吸收带的类型
4.1.3 生色基与助色基
4.1.4 谱图解析步骤
4.2 紫外光谱仪
4.2.1 结构
4.2.2 测试原理
4.2.3 谱图的表示方法
4.2.4 吸光系数
4.2.5 吸光度A
4.3 紫外光谱在高分子结构研究中的应用
4.3.1 定性分析
4.3.2 定量分析
4.3.3 聚合物反应动力学
第5章 核磁共振谱
5.1 概述
5.1.1 原子核的磁矩和自旋角动量
5.1.2 核磁矩在磁场中的运动——拉曼尔进动
5.1.3 核磁共振
5.2 核磁共振仪
5.2.1 核磁共振仪结构
5.2.2 测试原理
5.3 (1)^H核磁共振波谱(氢谱)
5.3.1 屏蔽作用与化学位移
5.3.2 耦合常数
5.3.3 谱图的表示方法
5.3.4 影响化学位移的主要因素
5.3.5 谱图解析实例
5.4 (13)^C核磁共振谱(碳谱)
5.4.1 (13)^C-NMR与(1)^H-NMR的比较
5.4.2 碳谱核磁谱图解析
5.5 高分辨(1)^H-NMR在高分子结构研究中的应用
5.5.1 高分子材料的定性鉴别
5.5.2 共聚物组成的测定
5.5.3 几何异构体的测定
5.5.4 共聚物序列结构的研究
5.6 (13)^C-NMR在高分子结构研究中的应用
5.6.1 高分子材料的定性鉴别
5.6.2 高分子立构规整性的测定
5.6.3 支化结构的研究
5.6.4 键接方式的研究
第6章 质谱
6.1 概述
6.1.1 质谱分析方法的特点
6.1.2 质谱中的离子
6.1.3 判断分子离子峰的方法
6.2 质谱仪
6.2.1 质谱仪的结构
6.2.2 测试原理
6.3 质谱图的表示和解释方法
6.3.1 质谱的表示方法
6.3.2 解释质谱图的一般方法
第7章 X射线法
7.1 大角X射线衍射法
7.1.1 基本原理
7.1.2 多晶X射线衍射实验方法
7.1.3 多晶X射线衍射在高聚物中的应用
7.2 小角X射线散射法
7.2.1 基本原理
7.2.2 应用
第2篇 聚合物相对分子质量及相对分子质量分布
第8章 数均相对分子质量的测定
8.1 端基滴定法
8.1.1 测试原理
8.1.2 测试方法
8.1.3 影响因素
8.2 冰点降低法
8.2.1 测试原理
8.2.2 实验仪器及测试
8.2.3 影响因素
8.3 蒸汽压下降法(VPO)
8.3.1 测试原理
8.3.2 仪器结构及测试
8.3.3 影响因素
8.4 膜渗透压法
8.4.1 实验原理
8.4.2 实验仪器
8.4.3 影响因素
第9章 光散射法测定质均相对分子质量
9.1 基本原理
9.2 仪器结构及影响因素
9.2.1 仪器结构及测试方法
9.2.2 影响因素
9.3 光散射法的应用
9.3.1 测定绝对质均相对分子质量和第二维利系数
9.3.2 测定聚合物的均方末端距
9.3.3 与GPC联机使用
9.3.4 粘度方程中k、a的测定
9.3.5 测定聚合物的组成
第10章 粘度法测定聚合物相对分子质量
10.1 基本原理
10.2 粘度计的基本结构及影响因素
10.2.1 粘度计的基本结构及测量
10.2.2 影响因素
10.3 粘度法的应用
10.3.1 测定聚合物的支化度
10.3.2 研究聚合物的分子链尺寸
第11章 凝胶渗透色谱(GPC)
11.1 基本原理
11.1.1 分离原理
11.1.2 校正原理
11.1.3 普适校正原理
11.2 凝胶渗透色谱仪
11.2.1 凝胶渗透色谱仪的结构
11.2.2 测试数据处理
11.3 影响因素
11.3.1 色谱柱
11.3.2 溶剂
11.4 GPC仪的应用
11.4.1 聚合物中助剂的测定
11.4.2 弹性体双键分布的测定
11.4.3 制备窄分布的聚合物
11.4.4 研究支化高分子
11.4.5 共聚物组成的测定
第3篇 热分析
第12章 差示扫描量热法和差热分析法
12.1 DSC和DTA基本原理
12.1.1 差示扫描量热仪(DSC)的基本原理
12.1.2 差热分析仪(DTA)的基本原理
12.2 实验技术
12.2.1 试样的制备
12.2.2 基线、温度和热量的校正
12.2.3 主要影响因素
12.2.4 熔点和玻璃化转变温度的确定
12.3 应用
12.3.1 聚合物玻璃化转变的研究
12.3.2 聚合物熔融/结晶转变的研究
12.3.3 两相聚合材料结构特征的研究
12.3.4 比热容的测定
12.3.5 聚合物的化学转变的研究
第13章 热重分析
13.1 热重分析仪TG基本原理
13.2 实验技术
13.2.1 试样量和试样皿
13.2.2 升温速率
13.2.3 气氛的影响
13.2.4 挥发物的冷凝
13.2.5 浮力
13.2.6 TG失重曲线的处理和计算
13.3 应用
13.3.1 聚合物热稳定性的评价
13.3.2 组成的剖析
13.3.3 用热重法研究聚合物固化
13.3.4 用热重法研究聚合物中添加剂的作用
13.3.5 研究聚合物的降解反应动力学
第4篇 聚合物材料的动态力学分析
第14章 动态力学测量分析的基本原理
14.1 材料在交变外力作用下应力与应变的关系
14.2 聚合物力学性质与温度、频率、时间的关系
第15章 动态力学分析仪器
15.1 自由振动法
15.1.1 动态扭摆仪
15.1.2 动态扭辫仪
15.2 强迫共振法
15.2.1 (固定-自由)振动仪器——振簧仪
15.2.2 (固定-自由)振动仪
15.2.3 (固定-自由)振动仪器——DMA982
15.3 强迫非共振法
15.3.1 Du Pont DMA 2980动态粘弹谱仪
15.3.2 DMTA-Ⅳ动态粘弹谱仪
15.3.3 MAK-04动态粘弹谱仪
第16章 实验技术
16.1 测量方法和测试条件的选择
16.1.1 动态力学测量方法的选择
16.1.2 聚合物样品的要求
16.1.3 振动频率和振动位移的选择
16.1.4 静态力和动态力
16.2 测试扫描模式的选择
16.2.1 强度扫描模式
16.2.2 频率扫描模式
16.2.3 时间扫描模式
16.2.4 动态应力扫描模式
16.2.5 蠕变-回复扫描模式
16.2.6 恒应力(TMA)扫描模式
第17章 动态力学分析技术的应用
17.1 研究聚合物的主转变和次级转变
17.2 研究均聚物、共聚物以及共混物的结构
17.3 研究聚合物的结晶和取向
17.3.1 研究结晶和非结晶聚合物的区别
17.3.2 研究聚合物的结晶度和分子取向
17.4 研究聚合物的交联和固化
17.5 评价聚合物的耐寒性和抗冲击性
17.6 研究聚合物的耐热性和老化性
17.6.1 评价聚合物的耐热性
17.6.2 研究聚合物的老化
17.7 研究聚合物的吸音或阻尼特性
第5篇 高聚物流变性能
第18章 旋转式流变仪
18.1 仪器结构及原理
18.1.1 同轴圆筒粘度计
18.1.2 平行平板粘度计
18.1.3 锥板粘度计(锥板流变仪)
18.1.4 门尼粘度计
18.2 应用
18.2.1 一种金属着色漆树脂原液粘度随温度的变化
18.2.2 法向应力差的测定
第19章 毛细管粘度计
19.1 仪器结构组成及原理
19.2 实验技术
19.2.1 样品要求
19.2.2 影响因素
19.3 毛细管流变仪的应用
19.3.1 流变性质与分子结构的关系——指导合成
19.3.2 研究添加剂对原材料流变性能的影响
19.3.3 聚合物粘弹性的研究
19.3.4 研究不同材料对温度的敏感性
19.3.5 剪切诱导结晶与压力突增现象
第20章 相对流变仪——装有混合器测量头的转矩流变仪
20.1 仪器结构及原理
20.1.1 仪器结构
20.1.2 转矩流变仪的原理
20.2 实验技术
20.2.1 试样制备
20.2.2 影响因素
20.3 转矩流变仪的应用
20.3.1 研究添加剂对原料性能的改善
20.3.2 测试聚合物耐热及耐剪切稳定性
20.3.3 增塑剂吸收情况的研究
20.3.4 生胶及混炼胶塑化性能的研究
第6篇 显微分析技术
第21章 光学显微镜法
21.1 光学显微镜的结构原理
21.1.1 偏光显微镜结构及原理
21.1.2 相差显微镜的结构及原理
21.2 样品的制备技术
21.2.1 热压制膜
21.2.2 溶液浇铸制膜
21.2.3 切片
21.2.4 打磨
21.3 光学显微镜在高分子结构研究中的应用
21.3.1 偏光显微镜的应用
21.3.2 相差显微镜的应用
第22章 电子显微镜法
22.1 基本原理
22.1.1 透射电镜(TEM)基本原理
22.1.2 扫描电镜(SEM)基本原理
22.2 样品制备技术
22.2.1 电镜样品的基本要求
22.2.2 SEM的一般制样方法
22.2.3 TEM的一般制样方法
22.3 电子显微镜在高分子结构研究中的应用
22.3.1 结晶性高分子
22.3.2 多相高分子体系
22.3.3 粘合剂
22.3.4 动态和其他特殊实验
主要参考文献
聚合物研究方法[电子资源.图书]
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