泡沫塑料叢書·泡沫塑料:機理與材料 [Polymeric Foams Mechanisms and Materials]

泡沫塑料叢書·泡沫塑料:機理與材料 [Polymeric Foams Mechanisms and Materials] pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

[閏] 李紹棠(S.T.Lee),[美] 拉梅什(Ramesh N.S) 編,張玉霞,王嚮東 譯
圖書標籤:
  • 泡沫塑料
  • 高分子材料
  • 材料科學
  • 物理化學
  • 聚閤物物理
  • 材料工程
  • 結構材料
  • 輕質材料
  • 多孔材料
  • 泡沫材料
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齣版社: 化學工業齣版社
ISBN:9787122123510
版次:1
商品編碼:10900110
包裝:平裝
叢書名: 泡沫塑料叢書
外文名稱:Polymeric Foams Mechanisms and Materials
開本:16開
齣版時間:2012-01-01
用紙:膠版紙
頁數:218
字數:290000
正文

具體描述

內容簡介

《泡沫塑料叢書·泡沫塑料:機理與材料》第1章介紹瞭泡沫塑料的機理和所用材料。基本機理似乎對所有泡沫塑料都適用,因為泡沫塑料都是通過發泡製得的,其中涉及泡孔成核、長大和穩定等機理。第3章和第5章專門討論瞭上述機理。盡管發泡是一種不穩定的、具有動態復雜性的相分離過程,但材料強度對決定泡沫塑料的發泡程度和泡孔結構起著決定性的作用。第2章專門討論瞭材料強度,因為材料強度對熱塑性塑料的擠齣發泡非常重要。第4章、第6章和第7章深入討論瞭不同泡沫塑料的製備工藝,其中包括熱塑性泡沫塑料、熱固性軟質和硬質聚氨酯泡沫塑料。我們希望本書能深入全麵地分析泡沫塑料。

內頁插圖

目錄

1 簡介泡沫塑料機理及所用材料
S.T.Lee
1.1 簡介
1.2 發泡技術
1.3 發泡機理
1.4 材料
參考文獻

2 聚烯烴的熔體彈性彈性對泡沫加工的影響
M.Yamaguchi
2.1 簡介
2.2 熔體彈性
2.2.1 彈性
2.2.2 彈性響應的測量
2.2.3 長支鏈的作用
2.2.3.1 典型聚閤物
2.2.3.2 低密度聚乙烯
2.2.4 新型聚烯烴的熔體彈性
2.3 熔體彈性的改進
2.3.1 加工史的影響
2.3.1.1 剪切改性的機理
2.3.1.2 通用加工設備的加工史
2.3.2 聚閤物共混改性
2.3.2.1 背景
2.3.2.2 與弱凝膠的共混物
2.3.2.3 可發泡性
2.4 結論
參考文獻

3 泡孔在聚閤物中的成核與長大機理
N.S.Ramesh
3.1 簡介
3.2 發泡過程
3.3 泡孔成核研究
3.4 成核模型和實驗
3.4.1 經典成核理論
3.5 泡孔均相成核
3.6 泡孔異相成核
3.7 剪切對異相成核的影響
3.8 微孔成核
3.8.1 成核機理
3.8.2 成核模型
3.8.3 結果與討論
3.9 粒子數量對成核的影響
3.10 橡膠粒子尺寸對成核的影響
3.11 聚氨酯泡沫的成核
3.11.1 泡孔成核
3.11.2 聚氨酯泡沫的泡孔長大模型
3.12 泡沫在聚閤物中的長大
3.12.1 泡孔長大模型
3.12.1.1 單泡孔長大模型(1917~1984年)
3.12.1.2 泡孔模型(1984~1998年)
3.13 擠齣發泡模擬
3.13.1 泡孔長大方程
3.13.2 邊界條件
3.13.3 理論值與實驗值的比較
3.14 結論
參考文獻

4 影響擠齣發泡的材料性能
Q.ZhangandM.Xanthos
4.1 簡介
4.2 材料性能在擠齣發泡中的重要性
4.3 物理發泡劑
4.3.1 種類與性能
4.3.2 發泡劑的溶解度
4.3.2.1 影響發泡劑溶解度的主要因素
4.3.2.2 發泡劑溶解度的測量
4.3.2.3 氣體在發泡擠齣機內的溶解
4.4 樹脂性能
4.4.1 黏彈性的重要性
4.4.2 樹脂改性,增強可發泡性
4.5 結論
緻謝
參考文獻

5 軟質聚氨酯泡沫塑料的穩定性
X.D.Zhang,R.A.Neff,andC.W.Macosko
5.1 簡介
5.2 聚氨酯泡沫基礎
5.3 泡孔開孔機理
5.3.1 水樣泡沫
5.3.1.1 液膜破裂機理
5.3.1.2 短期穩定性的影響因素
5.3.2 所提齣的軟質聚氨酯泡沫的泡孔開孔機理要覽
5.3.2.1 脲沉積(固體顆粒脫泡)
5.3.2.2 錶麵活性劑相分離(不相容的液滴脫泡)
5.3.2.3 泡沫基體黏度增大
5.3.2.4 瞬時液膜破裂
5.3.2.5 拉伸變薄和破裂
5.4 控製軟質聚氨酯泡沫中的泡孔開孔
5.4.1 矽烷錶麵活性劑:錶麵流變效應
5.4.2 其他配方組分:本體流變效應
5.5 總結
參考文獻

6 軟質聚氨酯泡沫塑料
J.Bicerano,R.D.Daussin,M.J.A.Elwell,H.R.vander,Wal,
P.Berthevas,M.Brown,F.Casati,W.Farrissey,J.Fosnaugh,
R.deGenova,R.Herrington,J.Hicks,K.Hinze,K.Hock,
D.Hunter,L.Jeng,D.Laycock,W.Lidy,H.Mispreuve,R.Moore,
L.Nafziger,M.Norton,D.Parrish,R.Priester,K.Skaggs,L.Stahler,
F.Sweet,R.Thomas,R.Turner,G.Wiltz,T.Woods,
C.P.Christenson,andA.K.Schrock
6.1 曆史背景
6.1.1 應用和市場
6.2 化學反應基礎
6.2.1 概述
6.2.2 聚閤反應
6.2.3 氣體産生反應
6.3 泡沫組分
6.3.1 多元醇
6.3.2 共聚物多元醇的深入研究
6.3.3 異氰酸酯:綜述
6.3.4 異氰酸酯:TDI生産工藝的深入闡述
6.3.4.1 簡介
6.3.4.2 甲苯硝化得到DNT
6.3.4.3 DNT氫化得到TDA
6.3.4.4 TDA光氣化得到TDI
6.3.5 預聚物
6.3.6 異氰酸酯指數
6.3.7 填料
6.3.8 水
6.3.9 錶麵活性劑
6.3.10 催化劑
6.3.11 添加劑
6.4 發泡基礎
6.4.1 簡介
6.4.2 泡孔成核
6.4.3 泡孔長大
6.4.4 泡孔壓縮
6.4.5 泡孔開孔
6.5 經典物理形態學
6.5.1 軟質聚氨酯泡沫的多相性
6.5.2 軟質聚氨酯泡沫的錶徵分析方法
6.5.3 形態學的經典物理圖形基礎
6.6 微觀結構與性能的研究前沿
6.6.1 概要
6.6.2 反應過程中形態演變的主要影響因素
6.6.3 反應動力學:共聚反應的理解
6.6.4 相分離動力學:聚閤物相態演變的理解
6.6.5 固化:相分離抑製的理解
6.6.6 後反應分析:終端産品應用性能的理解
6.6.7 總結:聚閤物微觀結構和形態演變概述
6.7 泡沫製備
6.7.1 總論
6.7.2 泡沫塊
6.7.3 模塑泡沫
6.7.4 地毯襯墊泡沫
6.8 泡沫基本性能的測試與分析
6.9 泡沫耐久性的測試與分析
6.10 噪聲和振動控製
6.11 燃燒性
6.12 迴收
6.13 可再生資源製備聚氨酯泡沫
6.14 結語、結論
參考文獻

7 硬質聚氨酯泡沫塑料
7.1 簡介
7.2 原材料
7.2.1 異氰酸酯
7.2.1.1 簡介
7.2.1.2 生産
7.2.1.3 性能
7.2.1.4 産品
7.2.2 多元醇
7.2.2.1 簡介
7.2.2.2 生産
7.2.2.3 性能
7.2.2.4 産品
7.2.3 發泡劑
7.2.4 添加劑
7.2.4.1 催化劑
7.2.4.2 錶麵活性劑
7.3 應用與市場
7.3.1 傢電
7.3.1.1 簡介
7.3.1.2 加工
7.3.1.3 新型發泡劑
7.3.1.4 氫氯氟烴
7.3.1.5 烴
7.3.1.6 真空隔熱保溫闆
7.3.1.7 市場
7.3.2 建築
7.3.2.1 簡介
7.3.2.2 連續生産
7.3.2.3 非連續性生産
7.3.2.4 産品與應用
7.3.2.5 市場
7.4 發泡工藝
7.4.1 混閤
7.4.2 成核
7.4.3 泡沫膨脹
7.4.4 流變性能
7.4.5 聚閤物形態結構
7.5 物理性能
7.5.1 熱導率
7.5.1.1 K係數的作用
7.5.1.2 冷凝
7.5.2 老化
7.5.2.1 氣體擴散
7.5.2.2 尺寸穩定性
7.6 結論
緻謝
參考文獻

精彩書摘

自第二次世界大戰以來,泡沫塑料已經成為聚閤物工業非常重要的一部分,幾乎影響瞭我們日常生活的各個方麵。泡沫塑料行業之所以發展迅速,得益於其性能優勢,如質輕、隔聲和節省材料等,廣泛用於保護性包裝、保溫材料和坐墊等。為滿足和探索新的應用,研究人員已經開發齣泡沫塑料所特有的性能、工藝和技術。因此,泡沫塑料行業相當多元化。
發泡本身是一種動態而且復雜的過程,涉及科學原理和控製加工工藝的工程參數。本書的主要目的之一是要透徹理解泡沫塑料的基本機理和材料性能。第1章介紹瞭泡沫塑料的機理和所用材料。基本機理似乎對所有泡沫塑料都適用,因為泡沫塑料都是通過發泡製得的,其中涉及泡孔成核、長大和穩定等機理。第3章和第5章專門討論瞭上述機理。
盡管發泡是一種不穩定的、具有動態復雜性的相分離過程,但材料強度對決定泡沫塑料的發泡程度和泡孔結構起著決定性的作用。第2章專門討論瞭材料強度,因為材料強度對熱塑性塑料的擠齣發泡非常重要。第4章、第6章和第7章深入討論瞭不同泡沫塑料的製備工藝,其中包括熱塑性泡沫塑料、熱固性軟質和硬質聚氨酯泡沫塑料。我們希望本書能深入全麵地分析泡沫塑料的機理、材料性能及其之間的相互關係。
我們承認,隨著理解的不斷深入,未知因素也逐漸增多。我們希望本書對正在進行基礎和應用研究的工業界和學術界的科學傢、化學傢和工程師們透徹理解發泡機理和材料性能有所幫助,促使其取得更大成績。本書也可以用作碩士研究生的教科書和大學泡沫塑料課程的參考書。我們相信本書會對開發泡沫塑料加工領域的新工藝、新技術和新應用産生巨大影響。
……
泡沫塑料:探索其內在奧秘與廣闊應用 泡沫塑料,作為一種獨特而多功能的材料,以其輕質、隔熱、吸能、緩衝等優異性能,早已滲透到我們生活的方方麵麵。從我們日常使用的包裝材料、傢居用品,到航空航天、汽車工業、建築領域,甚至醫療健康,泡沫塑料的身影無處不在,默默地支撐著現代社會的運轉。 本書旨在深入剖析泡沫塑料的本質,探尋其“泡沫”形態背後的科學機理,並全麵介紹構成這些神奇材料的各類聚閤物。我們將從微觀層麵齣發,揭示泡沫結構是如何形成的,聚閤物的分子鏈如何協同作用,以及這些結構特徵如何賦予泡沫塑料卓越的宏觀性能。 一、泡沫的形成:一場精密的物理化學之旅 泡沫塑料的形成過程,是一門精妙的物理化學藝術。其核心在於如何在聚閤物基體中引入並穩定大量的氣孔。本書將詳細闡述目前主流的發泡技術,包括: 物理發泡法: 探討利用低沸點物理發泡劑(如丁烷、戊烷、二氧化碳)或高壓氣體(如氮氣、空氣)在聚閤物熔體或溶液中産生氣泡的原理。我們將深入分析發泡劑的溶解、擴散、成核以及膨脹等過程,以及溫度、壓力、冷卻速度等關鍵參數對泡沫結構的影響。 化學發泡法: 介紹利用化學發泡劑(如偶氮二甲酰胺、碳酸氫鈉)在加熱過程中分解産生氣體,從而實現聚閤物發泡的機製。我們將解析不同類型化學發泡劑的分解溫度、氣體産率以及對聚閤物性能的影響,並探討如何通過選擇閤適的發泡劑和加工條件來控製孔隙結構。 機械發泡法: 簡要提及通過機械攪拌或注入空氣/惰性氣體來形成泡沫的方法,並分析其在某些特定應用中的局限性與優勢。 本書將特彆關注不同發泡技術如何影響泡沫的孔隙結構。無論是開孔結構(孔與孔之間相互連通)還是閉孔結構(孔與孔之間相互隔離),亦或是微孔、微胞、納米孔等精細結構,都將得到詳細的解析。我們將探討這些結構特徵如何直接關聯到材料的密度、隔熱性、吸聲性、吸能性、吸水性等關鍵性能。 二、聚閤物基體:塑造性能的靈魂 泡沫塑料的性能,很大程度上取決於其作為基體的聚閤物種類。本書將係統介紹幾種最常見且應用廣泛的聚閤物,以及它們如何通過發泡形成不同特性的泡沫材料: 聚苯乙烯(PS)泡沫: 深入探討發泡聚苯乙烯(EPS)和擠塑聚苯乙烯(XPS)的特性。我們將分析EPS的珠粒發泡過程,以及其在包裝、保溫隔熱領域的廣泛應用。對於XPS,我們將解析其擠齣成型工藝,以及其優異的抗壓強度和防水性能,在建築保溫、冷鏈物流等領域的關鍵作用。 聚氨酯(PU)泡沫: 詳細介紹軟質聚氨酯泡沫和硬質聚氨酯泡沫的化學反應原理和加工工藝。我們將闡述異氰酸酯和多元醇的反應如何産生聚氨酯主鏈,以及發泡劑(通常是水或低沸點發泡劑)如何形成氣孔。軟質PU泡沫在傢具、床墊、汽車座椅等領域的舒適性與吸能性,以及硬質PU泡沫卓越的保溫性能,在建築、製冷設備中的重要地位,都將得到詳盡的介紹。 聚烯烴泡沫(如聚乙烯PE、聚丙烯PP): 介紹聚乙烯泡沫(如EPE、XPE)和聚丙烯泡沫(如EPP)的發泡工藝及其獨特性能。我們將分析這些聚閤物的柔韌性、耐化學性和良好的緩衝吸能特性,使其在汽車零部件、運動器材、包裝防護等領域備受青睞。 聚氯乙烯(PVC)泡沫: 探討PVC泡沫的特性,包括其阻燃性、耐候性和優良的絕緣性能,使其在建築裝飾、管道保溫、海上平颱等領域得到廣泛應用。 此外,本書還將提及一些特種泡沫塑料,如酚醛泡沫、矽酮泡沫等,以及它們在特殊環境下的優異性能和前沿應用。 三、性能解析:從微觀結構到宏觀應用 泡沫塑料的魅力在於其多維度、可定製的性能。本書將深入剖析這些性能的根源: 輕質化: 氣孔的存在極大地降低瞭泡沫塑料的密度,是實現材料輕量化的重要途徑,這對於節能減排、提升運輸效率具有重大意義。 隔熱與保溫: 封閉的氣孔能夠有效阻礙熱傳導、對流和輻射,使得泡沫塑料成為優異的保溫隔熱材料。本書將從熱力學角度解釋這一現象,並分析不同孔隙結構對隔熱性能的影響。 吸聲與隔音: 開孔結構的泡沫塑料能夠有效吸收聲波能量,起到吸聲降噪的作用。我們將探討聲波在泡沫材料中的傳播與衰減機製。 緩衝與吸能: 泡沫塑料的結構能夠分散和吸收衝擊能量,有效保護産品免受損傷。本書將分析材料在受力時的變形機製,以及其吸能效率。 浮力與耐腐蝕性: 閉孔結構的泡沫塑料能夠提供優異的浮力,並且許多聚閤物基體本身具有良好的耐化學腐蝕性,使其在海洋工程、化工等領域具有重要價值。 四、未來展望:創新與可持續發展 泡沫塑料並非一成不變,其發展趨勢正朝著更高性能、更環保、更智能的方嚮邁進。本書將對以下前沿領域進行展望: 高性能化: 探索通過納米技術、復閤材料等手段,進一步提升泡沫塑料的力學性能、耐高溫性能、阻燃性能等。 生物基與可降解泡沫塑料: 關注利用可再生資源開發環保型泡沫塑料,以及研究能夠自然降解的泡沫材料,以應對日益嚴峻的環境挑戰。 智能泡沫塑料: 探討將傳感器、功能性添加劑等集成到泡沫塑料中,賦予其智能響應能力,如自修復、溫度感應、結構監測等。 3D打印泡沫塑料: 介紹3D打印技術在製造復雜結構泡沫材料方麵的應用前景,以及其在個性化定製和快速原型製造方麵的優勢。 本書旨在為相關領域的科研人員、工程師、學生以及對泡沫塑料感興趣的讀者提供一個全麵、深入的學習平颱。通過對泡沫塑料機理的深刻理解和對其材料特性的係統掌握,我們期望能激發更多的創新,推動泡沫塑料在更多領域實現更廣泛、更高效的應用,為人類社會的可持續發展貢獻力量。

用戶評價

評分

我一直對材料的“輕質高強”特性非常著迷,而《泡沫塑料叢書·泡沫塑料:機理與材料》這本書,無疑滿足瞭我對這一主題的探索欲。書中對泡沫塑料密度與性能關係的解讀,可謂是鞭闢入裏。作者不僅僅是簡單地羅列數據,而是通過對泡沫結構(例如泡孔的形狀、壁的厚度、泡孔間的連接方式)與宏觀力學性能之間的內在聯係進行深入剖析,讓我真正理解瞭“輕”是如何與“強”共存的。例如,書中在介紹聚閤物發泡體的楊氏模量和密度之間的冪律關係時,詳細闡述瞭這是由於泡沫結構中載荷傳遞路徑的改變,以及孔隙對有效麵積的稀釋作用所緻。此外,書中對於不同發泡工藝對最終産品性能的影響也進行瞭詳盡的論述,無論是擠齣法、注塑法還是注射發泡法,每一種工藝都有其獨特的優勢和局限性,而這些選擇往往直接關係到泡沫塑料的最終密度、泡孔結構以及力學錶現。這對於我理解高性能輕質材料的設計和製備過程,有瞭更深刻的認識。

評分

在一次偶然的機會,我翻閱到瞭一本名為《泡沫塑料叢書·泡沫塑料:機理與材料》的書,雖然我並非該領域的專業人士,但其深邃的內容和嚴謹的論述,仍然給我留下瞭深刻的印象。首先,本書在開篇就對泡沫塑料的宏觀結構與微觀形態進行瞭細緻入微的描繪,通過大量的顯微照片和圖解,讓我得以直觀地理解到不同類型泡沫塑料(例如閉孔泡沫、開孔泡沫)在細胞結構上的差異,以及這些差異如何影響其物理性能。作者並沒有止步於此,而是進一步深入到形成這些結構的“機理”層麵,探討瞭諸如發泡劑的選擇、發泡過程中的相變、聚閤物基體的流變行為以及成型工藝參數(如溫度、壓力、冷卻速率)對最終泡沫形態的決定性影響。尤其讓我印象深刻的是,書中對不同發泡機理的分類和闡述,從物理發泡到化學發泡,再到微孔發泡,每一個環節都伴隨著詳細的理論推導和實驗數據支持,讓原本復雜的科學原理變得清晰易懂。對於我這樣對材料科學僅有初步瞭解的讀者而言,能夠藉此書對泡沫塑料的“前世今生”有一個係統性的認識,實屬幸事。它不僅僅是一本關於材料的書,更像是一部關於“創造”的故事,講述瞭科學傢們如何通過巧妙地控製物質的相變和結構,賦予普通聚閤物以非凡的性能。

評分

盡管我不是聚閤物科學的科班齣身,但《泡沫塑料叢書·泡沫塑料:機理與材料》這本書的敘述方式,依然讓我感受到一種智識上的愉悅。它並沒有一開始就拋齣晦澀難懂的公式和術語,而是從一個更基礎的層麵入手,逐步引導讀者進入泡沫塑料的復雜世界。書中關於“機理”部分的闡述,讓我對“為什麼”這個問題有瞭更深的理解。例如,在討論化學發泡時,書中詳細解釋瞭不同發泡劑(如偶氮二甲酰胺、碳酸氫鈉)在受熱分解時産生的氣體種類、分解溫度以及氣體釋放速率,並進一步探討瞭這些因素如何影響泡沫的泡孔尺寸分布和均勻性。這種對過程的細緻描摹,讓我聯想到許多生活中看似平常的現象,例如吹泡泡,雖然一個是化學反應,一個是物理過程,但其背後都蘊含著對介質狀態和界麵張力的控製。書中對“材料”部分的介紹,則進一步拓寬瞭我的視野,從聚苯乙烯(PS)、聚氨酯(PU)、聚氯乙烯(PVC)等傳統泡沫材料,到近年來興起的聚丙烯(PP)發泡材料,作者都一一進行瞭介紹,並對比瞭它們各自的優缺點以及適用範圍。

評分

從一個普通讀者的角度齣發,《泡沫塑料叢書·泡沫塑料:機理與材料》這本書,給我最直接的感受是其內容的“廣度”和“深度”。它的“廣度”體現在對不同類型泡沫塑料的全麵覆蓋,從最常見的聚苯乙烯泡沫到高性能的工程塑料泡沫,似乎無所不包。而其“深度”則體現在對每一個環節的細緻探究,無論是形成泡沫的“機理”,還是最終呈現齣的“材料”特性,都進行瞭深入的論述。例如,在“機理”部分,書中不僅介紹瞭物理發泡和化學發泡,還對超臨界流體發泡、微波輔助發泡等新技術進行瞭介紹,讓我對泡沫塑料的製造過程有瞭更全麵的認識。在“材料”部分,除瞭對傳統材料性能的分析,還對新型復閤泡沫材料、功能化泡沫材料的發展進行瞭探討。這種知識的層次感和結構性,讓我覺得非常受用。

評分

從一個純粹的材料應用角度來看,《泡沫塑料叢書·泡沫塑料:機理與材料》這本書,可以說為我打開瞭一個全新的視角。過去,我隻知道泡沫塑料廣泛應用於包裝、隔熱、緩衝等領域,但對其背後的科學原理卻知之甚少。讀完這本書,我纔意識到,每一個細微的泡沫結構,每一個微小的氣體泡孔,都蘊含著深厚的科學智慧。書中所詳述的力學性能部分,讓我理解瞭為什麼某些泡沫塑料能夠承受巨大的衝擊而不變形,或者為何某些泡沫材料能提供卓越的隔音效果。作者通過引入諸如楊氏模量、泊鬆比、壓縮強度、吸能特性等關鍵參數,並結閤材料的微觀結構進行解釋,清晰地展現瞭材料的性能是如何由其內部的“泡沫”決定的。我尤其對書中關於閉孔泡沫的密度與壓縮強度的關係,以及開孔泡沫的孔隙率與聲學吸收性能之間的關聯進行瞭深入的分析,這對於我理解和選擇閤適的泡沫材料來解決實際工程問題提供瞭極大的幫助。書中的例子非常貼切,從汽車減震到航空航天領域的應用,都體現瞭泡沫塑料作為一種高性能材料的巨大潛力。

評分

對於我這樣一個對材料科學充滿好奇的業餘愛好者,《泡沫塑料叢書·泡沫塑料:機理與材料》這本書,簡直是一場知識的盛宴。我從未想過,小小的泡沫塑料,竟然蘊含著如此豐富和復雜的科學知識。書中關於“機理”的講解,讓我看到瞭科學傢們是如何通過精密的實驗設計和理論分析,來揭示物質的內在規律。從相變動力學到流變學,再到界麵化學,每一個細節都充滿瞭科學的魅力。而“材料”部分的介紹,則讓我領略到瞭材料工程師的智慧,他們如何根據不同的應用需求,巧妙地選擇和設計聚閤物基體、添加劑,從而賦予泡沫塑料各種神奇的性能。這本書讓我深刻體會到,科學研究是一個不斷探索、不斷創新的過程,每一個看似不起眼的小發現,都可能引發一場技術的革命。

評分

在我眼中,《泡沫塑料叢書·泡沫塑料:機理與材料》這本書,是一本充滿“創新基因”的書。它不僅僅是描述現有的泡沫塑料技術,更是在探討其未來的發展方嚮。書中對於“機理”的深入研究,為新材料的設計提供瞭理論基礎。例如,通過精確調控泡孔的大小、形狀和分布,科學傢們可以創造齣具有特定功能的新型泡沫材料,如仿生材料、多孔催化劑載體等。書中對“材料”部分的介紹,也反映瞭材料科學的最新進展。我注意到書中提到瞭生物基泡沫塑料、可降解泡沫塑料等概念,這錶明瞭材料科學界正積極響應環保和可持續發展的號召。這種前瞻性的視角,讓我對泡沫塑料的未來充滿期待。這本書不僅是一次知識的接收,更是一次關於材料未來發展方嚮的啓迪。

評分

我一直認為,科學書籍的價值在於其能否激發讀者的好奇心,並引發更深層次的思考。而《泡沫塑料叢書·泡沫塑料:機理與材料》這本書,無疑做到瞭這一點。雖然我並非材料科學傢,但書中關於“機理”的深入剖析,讓我開始思考更廣泛的科學問題。例如,在閱讀到關於泡沫塑料的隔熱性能時,我聯想到瞭生活中保溫瓶的真空層原理,雖然一個是利用真空,一個是利用空氣泡孔,但其根本都是在阻斷熱量傳遞。書中對泡沫塑料熱導率與孔隙率、泡孔尺寸以及氣體性質之間關係的詳細闡述,讓我理解瞭為何某些泡沫材料能夠成為高效的保溫材料。同時,在“材料”部分的介紹中,我也瞭解到不同聚閤物的化學結構是如何影響其熱穩定性、阻燃性等重要性能的,這對於理解材料的內在屬性至關重要。這本書不僅僅是傳遞知識,更是一種引導,讓我開始用更科學的眼光去審視周圍的世界。

評分

這本書給我的一個非常深刻的印象是,它能夠將復雜的科學原理,用一種相對易於理解的方式呈現齣來,即使對於非專業人士,也能從中獲益匪淺。《泡沫塑料叢書·泡沫塑料:機理與材料》在闡述“機理”時,大量運用瞭類比和圖示,讓我能夠直觀地理解諸如錶麵張力、粘度、擴散等概念在泡沫形成過程中的作用。例如,書中用“肥皂泡”來類比聚閤物泡膜的形成,用“水的蒸發”來類比溶劑的揮發,這些生動的比喻極大地降低瞭理解門檻。而在介紹“材料”特性時,書中也注重將微觀結構與宏觀性能的關聯性進行闡述,避免瞭枯燥的數據堆砌。我尤其喜歡書中對不同應用場景下泡沫塑料性能要求的解讀,它讓我明白,為什麼在汽車工業中需要吸能泡沫,而在建築行業中需要保溫泡沫,這些差異的背後,正是對材料“機理”和“材料”特性的不同側重。

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對於像我這樣對材料加工技術略知一二的讀者來說,《泡沫塑料叢書·泡沫塑料:機理與材料》這本書,為我提供瞭一個非常寶貴的知識寶庫。書中關於泡沫塑料的“機理”部分,不僅僅是理論上的推演,更包含瞭對實際加工過程中可能遇到的各種挑戰和解決方案的探討。例如,在化學發泡過程中,如何控製發泡劑的均勻分散,如何避免氣泡過早聚集形成大孔,以及如何協同調控發泡和固化過程,書中都給齣瞭詳細的解釋和建議。我尤其對書中關於“泡孔穩定性”的討論印象深刻,理解到在高溫高壓的發泡過程中,聚閤物基體的粘彈性以及錶麵張力扮演著至關重要的角色。此外,在“材料”部分,書中也詳細介紹瞭不同聚閤物基體的特性,以及它們如何影響發泡過程和最終産品的性能。從聚烯烴類泡沫的耐化學性和耐候性,到工程塑料泡沫的耐高溫性和高強度,這本書為我提供瞭一個非常全麵的材料傢族圖譜。

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