涂料配方设计6步

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李桂林,苏春海 著
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出版社: 化学工业出版社
ISBN:9787122214447
版次:1
商品编码:11569915
包装:平装
开本:32开
出版时间:2014-11-01
用纸:胶版纸
页数:400
字数:371000
正文语种:中文

具体描述

编辑推荐

  《涂料配方设计6步》是市面上一本以宏观的视野介绍涂料配方设计方法的图书,采用市场“出题目”,配方设计制造者“做答卷”的方式,以全新的“模块化”设计理念讲述涂料配方设计程序和步骤,令人耳目一新。《涂料配方设计6步》总结了作者几十年涂料研发的经验,具有很强的实用性和可操作性,特向所有的涂料技术人员推荐阅读。

内容简介

  涂料配方设计是生产的前提在涂料行业中占有重要的地位。《涂料配方设计6步》充分利用涂料各基元组分的本质特性、基本原理、优势技术、预测规律、操作规则及合理的设计思路,以理论加案例的形式全面讲解了如何以模块化的理念进行涂料配方设计,包括涂料成膜物体系设计、涂料颜填料体系设计、涂料助剂体系技术、涂料溶剂体系设计、涂料配方组成体系设计、涂料配方应用体系设计等6步设计方法。每一步都包括设计原理、设计关注点、原料选择、注意事项以及设计举例等内容。《涂料配方设计6步》带给读者全面、宏观、新颖、实用的涂料配方设计与剖析方法,并提供了常用的参数、配合比例等。
  《涂料配方设计6步》理念新颖、理论系统、内容全面、实例丰富,可供涂料研制、开发和生产等领域的专业技术人员以及高校精细化工、高分子材料等专业的师生参考,也可作为企业涂料配方研发人员的培训教材。

作者简介

  李桂林,中海油常州涂料化工研究院教授级高工,从事特种涂料、防腐涂料开发与应用、对涂料行业的咨询与服务工作多年。主持并参与开发军工、科技攻关及重点涂料科研项目共13项,其中有7项获奖。在《科学通报》、《涂料工业》、《热固性树脂》及《现代涂料与涂装》等期刊上发表涂料技术文章100余篇。作为专家参加中国环氧应用技术学会学术技术交流会及涂料配方设计培训班的讲座。现任中国环氧树脂应用技术学会副理事长和“热固性树脂”期刊编委。

内页插图

目录

第一章 涂料配方设计概述
第一节 涂料配方设计要点
一、涂料配方设计的目的与措施
二、服役环境对涂料配方设计的要求
三、涂料应用要求与检测标准
四、涂料配方设计路线与内容
五、涂料配方设计方法
六、涂料配方设计通则
第二节 涂料配方设计应用技术
一、成膜物结构更新技术
二、协同增效技术
三、复配改性技术
四、助剂匹配技术
五、纳米复合技术
六、涂装技术
第三节 涂料配方设计6步概述

第二章 涂料成膜物体系设计
第一节 成膜物品种与用途
一、成膜物性能简介
二、基料类型与用途
三、交联固化剂品种及应用
四、活性稀释剂品种与用途
第二节 成膜物固化及固化体系
一、固化促进剂品种和应用
二、成膜物的成膜方式
三、物理成膜体系
四、化学成膜固化体系
五、成膜物复合固化体系
第三节 成膜物固化体系组成技术
一、成膜物及固化促进剂选用规则
二、固化体系组分配比计量
三、固化体系组成选择试验
四、成膜物固化体系应用举例
第四节 使用成膜物的安全措施
一、使用胺类化合物的安全措施
二、使用异氰酸酯化合物的安全措施
三、丙烯酸酯类单体的危害性及防护
四、沥青的危害及预防

第三章 涂料颜填料体系设计
第一节 颜填料品种及用途
一、着色颜料
二、防锈颜料
三、无机体质颜料(填料)
四、有机体质颜料
第二节 颜填料应用特性
一、颜填料本质特性
二、颜填料专用特性
三、颜填料功能性
四、颜填料反应性
第三节 颜填料表面处理
一、颜料表面处理技术
二、填料表面处理技术
第四节 选用颜填料操作技术
一、颜填料体积分数和颜基比
二、颜填料润湿与分散
三、选用颜填料规则
四、选用颜填料的关注点
五、涂料用颜填料选择

第四章 涂料助剂体系设计
第一节 助剂品种及用途
一、助剂类型及作用
二、润湿剂及分散剂
三、流变控制剂
四、消泡剂
五、防缩孔、流平剂
六、增滑及抗划伤剂
七、防霉杀菌剂
八、成膜助剂
九、增稠剂
十、偶联剂
十一、光稳定剂
十二、阻燃剂
十三、消光剂
十四、纳米助剂
十五、其他助剂
第二节 助剂结构及应用特性
一、助剂结构与性能关系
二、助剂的应用特性
三、助剂的协同效应
四、选用助剂的关注点
第三节 匹配助剂体系
一、助剂的匹配规则
二、匹配助剂体系选择
三、匹配助剂组成
第四节 助剂使用技术
一、选用助剂的基本原则
二、助剂使用方法与加入方式
三、选择涂料助剂组分
四、用助剂解决涂料及涂膜的弊病

第五章 涂料溶剂体系设计
第一节 溶剂的作用与种类
一、溶剂的作用
二、溶剂的种类
第二节 溶剂的基本性能
一、溶剂的溶解力
二、溶剂的挥发性
三、溶剂的表面张力
四、溶剂的电性能
五、溶剂的黏度
六、溶剂的其他性能
七、水及助溶剂性能
第三节 溶剂应用特性
一、丙二醇丁醚在水性涂料中应用
二、苯甲醇的不同功效
三、二甲苯应用特性
四、酮类溶剂结构及专用性能
五、高沸点溶剂应用特性
六、溶剂对涂膜内应力的影响
第四节 选择溶剂关注点
一、选择溶剂注意事项
二、涂料用溶剂选择示例
三、溶剂的安全性
四、溶剂低污染化及绿色化

第六章 涂料配方组成体系设计
第一节 涂料配方组成设计要求与程序
一、涂料配方组成设计要求
二、涂料配方组成设计程序
三、涂料基础配方组成设计示例
第二节 涂料配方实用化设计
一、涂料配方系列化设计
二、涂料配方配套化设计
三、涂料配方组分优化设计
四、涂料非原标考量设计
五、涂料试样现场考核
第三节 涂料配方组成与应用举例
一、常规及专用涂料配方及应用
二、功能性涂料配方及应用
三、水性涂料品种及应用

第七章 涂料配方应用体系设计
第一节 涂料制造技术
一、涂料制造设备与工艺选择
二、涂料制造的操作程序
三、涂料质量问题及解决办法
四、涂料制造安全防护及废弃物治理
第二节 涂料涂装技术
一、被涂物件表面处理及其质量评定
二、涂料品种及配套体系选择
三、涂料用量及价格计算
四、涂料涂装操作要点
五、涂料涂装举例
第三节 涂料及涂膜性能检测
一、概述
二、液态涂料性能检测
三、涂料施工性能检测
四、涂膜性能检测
第四节 涂料配方设计创新与效率
一、涂料配方设计创新
二、涂料配方设计效率
三、涂料开发应用建议

参考文献

前言/序言


书籍简介:《化工过程优化与控制:从理论到实践》 一、书籍概述 《化工过程优化与控制:从理论到实践》是一本深度聚焦于现代化工生产过程精细化管理与智能化控制的专业著作。本书旨在为化工、化学工程、过程控制等领域的工程师、研究人员以及高年级学生提供一套系统、前沿且极具操作性的理论框架与工程应用指南。全书内容涵盖了从基础的过程建模、信号分析,到先进的过程控制策略、实时优化技术,再到系统集成与安全运行的多个关键维度。我们摒弃了过于宽泛的理论陈述,转而强调工程实际中的痛点、挑战以及成熟的解决方案。 本书的核心竞争力在于其将复杂的过程数学模型与实际工业自动化平台(如DCS/PLC/APC系统)的集成应用进行了无缝对接,确保读者所学知识能够直接转化为生产力。我们着重探讨了如何利用数据驱动的方法,结合传统的基于模型的控制(MPC),实现能耗最小化、产品质量均一化以及操作安全性的多目标优化。 二、内容结构与深度解析 本书共分为六大部分,层层递进,构建起一个完整的化工过程控制与优化知识体系: 第一部分:化工过程的系统辨识与机理建模(Foundations of Modeling) 本部分首先建立了扎实的数学基础,着重于如何将复杂的物理化学反应和传输现象转化为可用于控制的数学模型。 1. 过程动态特性分析: 详细讲解了线性与非线性系统的基本概念,包括传递函数、状态空间表示法。重点分析了化工单元操作(如反应器、精馏塔、换热器)的典型动态响应特征,如惯性、纯滞后和积分特性。 2. 工业过程的系统辨识: 探讨了如何利用实测的历史操作数据,通过回归分析、ARX/ARMAX 模型识别方法,建立高精度的参数化模型。特别关注了“黑箱”与“灰箱”模型的选择策略,以及如何处理工业现场数据中的噪声和异常值。 3. 机理模型与简化: 介绍了基于质量、能量、动量守恒定律的连续模型构建方法,并深入讨论了工业实践中为保证计算效率而必须采用的模型降阶(Order Reduction)和简化技术,例如正交多项式法和Pade近似在处理大型微分代数方程组(DAE)时的应用。 第二部分:经典过程控制技术回顾与深化(Classical Control Revisited) 在巩固了PID控制理论的基础上,本部分着重于高级配置与应用技巧,以解决传统PID在复杂工况下的局限性。 1. PID控制器的高级整定: 不仅仅是Ziegler-Nichols方法,我们详细阐述了基于性能指标(如ISE/IAE最小化)的优化整定,以及如何处理严重非线性和时间延迟过程的PID参数自适应调整策略。 2. 前馈控制与比值控制: 深入分析了前馈控制在消除可测量扰动影响中的作用,并提供了实现稳定且准确的前馈补偿比值计算的方法,尤其适用于原料配比控制。 3. 先进的回路结构: 涵盖了串级控制(Cascade Control)的设计原则、反馈选择器(Use/Limit Selectors)在保护设备和防止逆向作用中的实际应用,以及解耦控制在多变量耦合系统中的必要性。 第三部分:先进过程控制(APC)的核心技术——模型预测控制(MPC)(Model Predictive Control Deep Dive) MPC是现代化工过程控制的基石,本部分给予了最详尽的篇幅。 1. MPC的基本原理与结构: 详细剖析了MPC的滚动时域优化、有限预测时域和控制时域的概念。数学上,本书清晰地推导了线性MPC(LMPC)中的二次规划(QP)问题求解过程。 2. 非线性模型预测控制(NMPC): 介绍了NMPC在处理强非线性系统,如高压聚合反应器中的优势。重点讨论了实时求解非线性优化问题(NLP)的数值方法,如内点法和序列二次规划(SQP)。 3. 约束处理与鲁棒性: 深入探讨了如何将过程硬约束(设备限制、安全界限)和软约束(性能目标)高效地融入MPC优化目标函数。同时,讲解了鲁棒MPC(RMPC)的设计思想,以应对模型不确定性和测量误差。 第四部分:过程优化策略与实时优化(RTO)(Real-Time Optimization) 本部分将控制层(APC)提升至调度和经济性决策层,实现全流程的最优运行。 1. 优化目标函数的构建: 讲解了如何将经济指标(如原料成本、能源价格、产品利润率)转化为控制系统的优化目标函数,包括瞬时目标和时间平均目标。 2. RTO系统的架构与实施: 描述了RTO系统与APC系统的集成方式,如何利用在线数据对机理模型进行实时参数修正(Parameter Estimation),确保优化计算的准确性。 3. 稀疏优化与大数据在RTO中的应用: 讨论了当状态变量过多时,如何使用稀疏优化技术来降低计算复杂性,并初步介绍了如何利用机器学习算法对RTO模型的长期漂移进行预判。 第五部分:过程安全仪表系统(SIS)与操作员辅助(Operator Assistance) 控制不仅关乎效率,更关乎安全。本部分关注过程的可靠性与人机交互。 1. 安全完整性等级(SIL)与设计: 阐述了IEC 61511标准,介绍了风险评估、LOPA(保护层分析)方法,以及如何根据SIL等级设计和验证最终的保护层。 2. 故障检测与隔离(FDI): 探讨了基于观测器和剩余度分析的故障检测方法,以及如何为控制系统提供可靠的输入信号诊断。 3. 操作员界面与决策支持: 强调了“人机工程学”在控制室设计中的重要性,介绍了先进的趋势分析工具和故障预警系统,旨在减轻操作员的认知负荷。 第六部分:新兴技术在过程控制中的融合(Emerging Technologies Integration) 本部分展望了未来化工智能制造的发展方向。 1. 模糊逻辑与神经网络控制: 探讨了模糊控制在处理定性知识和非精确操作规则方面的优势,以及神经网络模型在建模复杂、机理不清的反应过程中的潜力。 2. 工业物联网(IIoT)与边缘计算: 分析了如何利用高密度传感器网络和边缘计算能力,实现对高频过程数据的快速处理和实时反馈控制的优化。 3. 数字孪生(Digital Twin)在化工中的构建: 介绍了如何将高保真度仿真模型与实时生产数据绑定,构建动态的数字孪生体,用于操作员培训、故障预演和前瞻性控制策略验证。 三、本书的特色与价值 本书的编写遵循“少即是多,精益求精”的原则。我们精心筛选了最具工程价值的理论和方法,通过大量来自真实生产场景的案例分析(例如,高选择性催化反应器的温度控制、超灵敏的pH中和过程的精确配比),帮助读者理解“为什么”要选择特定的控制策略,以及“如何”在实际的DCS环境中高效部署。它不是一本简单的控制理论教材,而是一本指导工程师如何将先进数学工具转化为切实生产效益的实战手册。读者将获得一套处理复杂、多变量、强耦合化工过程的系统性解决之道。

用户评价

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这本《涂料配方设计6步》给我的感觉就像是一本被精心裁剪过的食谱,它把原本复杂得让人望而却步的涂料研发过程,拆解成了六个清晰、可执行的步骤。当我翻开书页,最先映入眼帘的并不是那些晦涩难懂的化学公式,而是大量实用的流程图和操作指南。这本书非常注重“实战”,它没有把大量篇幅浪费在介绍涂料的历史或者过于基础的化学理论上,而是直接聚焦于如何从零开始设计一个满足特定性能要求的配方。我尤其欣赏它在“原材料选择”这一步的处理方式,作者不仅仅是罗列了各种树脂、颜填料和助剂的优缺点,更重要的是提供了一套筛选逻辑——比如在设计耐候性涂料时,应该优先考虑哪些指标,如何根据成本预算来权衡不同等级的助剂。对于那些初入配方设计领域的新手来说,这种结构化的引导无疑是巨大的福音,它提供了一个清晰的路线图,让人知道每一步应该关注什么,避免了在海量信息中迷失方向。它更像是一个经验丰富的前辈,手把手教你如何避免常见的“新手陷阱”,比如助剂过量导致的流平性问题,或者颜料分散不均导致的色差。

评分

初读这本书时,我其实有点担心它会过度简化某些关键的化学反应机理,毕竟“6步”听起来有点过于简洁。然而,当我深入到第二步和第三步关于分散体系构建和流变性控制的部分时,我发现作者非常精妙地在讲解操作的同时,嵌入了必要的物理化学原理。比如,它解释了表面活性剂的临界胶束浓度(CMC)如何影响颜料的润湿和稳定,以及非牛顿流体模型(如毕格米模型)如何指导我们选择合适的增稠剂体系,以达到既不流挂又易于施工的涂层厚度。这种将“宏观操作”与“微观机制”紧密结合的写法,使得读者在执行配方调整时,能基于更深层次的理解做出决策,而不是盲目地增减物料。它不是简单地告诉你“加一点分散剂”,而是告诉你“你需要分散剂达到这样的表面张力,才能有效降低体系的界面能,从而阻止颜料絮凝”。这种知识的传递方式,极大地增强了读者的科学素养和配方设计的底气。

评分

我发现这本书的叙事风格相当的严谨和专业,但绝不是那种干巴巴的教科书腔调。它更像是为中级工程师准备的一本“高级操作手册”。我特别留意了其中关于“性能优化与问题诊断”的部分,这才是体现作者功力的地方。书中给出了许多非常具体的案例分析,比如当涂膜出现缩孔、橘皮或者附着力不佳时,作者并没有给出万能的解决方案,而是引导读者回溯前五步的设计流程,通过对比初始设计目标和最终测试结果,来精准定位问题根源。例如,书中详细分析了一种丙烯酸外墙漆在北方冬季施工后开裂的现象,并追溯到可能是固化速率与成膜温度不匹配的问题,进而给出了调整交联剂比例的建议。这种“逆向工程”式的分析方法,极大地提升了我的故障排除能力。读完这部分,我感觉自己不再仅仅是一个配方的执行者,而更像是一个能够独立思考和解决复杂问题的研发人员。它教会我的不是“做什么”,而是“为什么这么做”以及“如果失败了,该如何修正”。

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我必须承认,这本书的排版和图示设计也是其成功的重要因素。市面上很多技术书籍的图表常常是黑白、密密麻麻,让人阅读体验很差。但《涂料配方设计6步》在色彩运用和信息可视化方面做得非常出色。特别是在展示不同助剂对涂膜性能影响的二维图谱时,作者使用了非常直观的色块和等高线图,即便是不太擅长解读复杂图表的人,也能一眼看出不同参数组合下的性能优势区。这在讨论多组分体系的优化时尤其有用。它将复杂的多元变量优化问题,转化为了一个相对容易识别和选择的“性能地图”。对于那些需要频繁进行配方展示和汇报的研发人员来说,书中提供的很多图表可以直接借鉴,这无疑又节省了不少时间。总的来说,这本书的整体设计理念——聚焦于结构化流程、强调实战应用、适度融入底层原理,并辅以优秀的可视化呈现——使其成为一本在技术深度和实用性之间找到了绝佳平衡点的工具书。

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坦率地说,这本书在理论深度上可能不是最顶尖的学术专著,但其最大的价值在于“可操作性”和“效率提升”。它巧妙地平衡了理论与实践的鸿沟。我之所以这么说,是因为很多行业内的资深人士可能已经掌握了大部分知识,但往往受限于日常工作节奏,难以系统梳理和优化自己的工作流程。这本书的“6步法”恰恰提供了一个极好的框架来审视和重构现有的设计流程。比如,书中关于“配方稳定性验证”的章节,它强调了不同老化测试(如加速耐候、热循环)的侧重点不同,并给出了一套标准化的测试方案设计,这对于需要快速迭代产品的项目来说,简直是效率神器。我个人尝试应用了书中关于低VOC配方设计的一些思路,发现相比我过去那种摸索式的调整,这次的收敛速度快了至少30%。这本书的价值,就在于它把那些分散在无数技术文档和行业报告中的精髓,浓缩成了一个易于内化和执行的系统。

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OK

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买来学习,书感觉还不错。

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马马虎虎,还没有看完!

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学习中,对工作有帮助!

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haikeyi

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很便宜实惠下次有机会再买

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重点突出,简单易读。

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老公买的

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