返回首页
苏宁会员
购物车 0
易付宝
手机苏宁

服务体验

店铺评分与同行业相比

用户评价:----

物流时效:----

售后服务:----

  • 服务承诺: 正品保障
  • 公司名称:
  • 所 在 地:

  • 硅基软纳米杂化材料与硅酸盐质遗迹保护 和玲 著 专业科技 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 和玲 著著
    • 出版社: 科学出版社
    • 出版时间:2017-03-01 00:00:00
    送至
  • 由""直接销售和发货,并提供售后服务
  • 加入购物车 购买电子书
    服务

    看了又看

    商品预定流程:

    查看大图
    /
    ×

    苏宁商家

    商家:
    文轩网图书旗舰店
    联系:
    • 商品

    • 服务

    • 物流

    搜索店内商品

    商品分类

         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 和玲 著著
    • 出版社:科学出版社
    • 出版时间:2017-03-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2017-03-01
    • 字数:627千字
    • 页数:498
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787030503701
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:科学出版社

    硅基软纳米杂化材料与硅酸盐质遗迹保护

    作  者:和玲 著
    定  价:180
    出 版 社:科学出版社
    出版日期:2017年03月01日
    页  数:498
    装  帧:精装
    ISBN:9787030503701
    主编推荐

    《硅基软纳米杂化材料与硅酸盐质遗迹保护》可供可控结构设计新型材料和自组装调控表面性能的科研人员阅读和参考,也可供从事文化遗产保护工作的科研人员参考。

    内容简介

    硅基软纳米材料是一类新型有机/无机杂化材料,具有其他材料不可替代的特殊作用,突出的优势表现在优异的表面性能、耐候性、耐热性和抗污性能;已经在许多领域展现出广阔的应用前景。
    受软物质和纳米材料特殊理化性质的启发,新型软纳米材料将会成为未来文化遗产保护的支柱材料。和玲编著的《硅基软纳米杂化材料与硅酸盐质遗迹保护》以四类硅基软纳米材料为主线,分别介绍纳米SiO2基嵌段共聚物组装与性能、线形PDMS基嵌段共聚物组装与性能、笼形POSS基嵌段共聚物组装与性能、硅基聚合物乳液与硅基改性传统材料,重点介绍了这些新型软纳米材料的结构设计、合成方法、组装性能调控与应用等。很后,介绍硅基软纳米材料的性能评价与硅酸盐质遗迹的保护应用。
    本书可供可控结构设计新型材料和自组装调控表面性能的科研人员阅读和参考,也可供从事文化遗产保护工作的科研人员参考。

    作者简介

    精彩内容

        第0章软纳米材料与文化遗产保护
        如果将文化遗产的劣化类比人体患病,则保护研究者可类比医生。诊断、治疗和预防是医生的工作,而“给药”在其中起很重要的作用。到目前为止,尽管在预防性保护和发展优选诊断技术方面已经做了很多努力,但是用于保护修复艺术品的创新性材料鲜有报道。创造新型的保护材料,已成为保护劣化文化遗产的首要问题。
        因此,文化遗产保护的核心工作之一是保护材料的研究。在不改变文化遗产本身原始形态及固有信息的前提下实现科学合理的保护,是实施保护的基本要求。而保护材料是否能够赋予所需的物理化学性能,是否具有优异的耐老化性能,是否与保护对象匹配,是保护学家关注的焦点。在众多的材料中,什么样的材料能够满足这些要求?
     &nnull

    目录
    前言
    第0章软纳米材料与文化遗产保护
    0.1软物质与纳米材料
    0.2软物质的特性
    0.3软纳米材料的构筑
    0.3.1嵌段共聚物自组装制备软纳米材料
    0.3.2核壳结构软物质纳米材料
    0.4软物质在文化遗产保护中的应用
    第一篇纳米SiO2基嵌段共聚物组装与性能
    第1章纳米SiO2及其可控聚合物
    1.1SiO2纳米粒子特性
    1.2纳米SiO2的制备
    1.3纳米SiO2的表面改性
    1.4SiO2表面接枝聚合物方法
    1.4.1传统自由基聚合
    1.4.2可控/活性自由基聚合
    1.4.3其他聚合法
    1.5SiO2表面引发聚合物的表征技术
    1.6SiO2表面引发制备有机/无机杂化材料
    1.6.1疏水疏油性材料
    1.6.2两亲性材料
    1.6.3亲水性材料
    1.7SiO2表面接枝聚合物杂化材料的应用
    参考文献
    第2章疏水疏油性SiO2基嵌段共聚物组装与性能
    2.1疏水疏油性SiO2—g—PMMA—b—P12FMA杂化材料的制备
    2.1.1SiO2引发剂SiO2—Br的合成
    2.1.2SiO2—Br引发单体聚合制备SiO2—g—PMMA—b—P12FMA
    2.2SiO2—Br及SiO2—g—PMMA—b—P12FMA的结构表征
    2.2.1SiO2—Br的结构表征
    2.2.2SiO2—g—PMMA—b—P12FMA的结构表征
    2.2.3SiO2—g—PMMA—b—P12FMA分子量表征
    2.3SiO2—g—PMMA—b—P12FMA纳米杂化粒子在溶液中的自组装形态
    2.4涂膜表面化学组成与形貌
    2.5涂层润湿性与动态水吸附行为
    2.6热稳定性分析
    第3章两亲性SiO2基嵌段共聚物组装与性能
    3.1SiO2—g—P(PEGMA)—b—P(12FMA)的合成
    3.1.1SiO2引发剂的合成
    3.1.2溶胶—凝胶法获得引发剂SiO2—Br的结构与接枝率表征
    3.1.3两亲性含氟聚合物SiO2—g—P(PEGMA)—b—P(12FMA)的合成
    3.1.4SiO2—g—P(PEGMA)—b—P(12FMA)的结构表征
    3.2聚合动力学与聚合物分子量表征
    3.3两亲性纳米杂化粒子在溶液中的形态分布
    3.4两亲性粒子在水溶液中的LCST值
    3.5两亲性嵌段含量对膜表面形貌和水吸附行为的影响
    3.6SiO2—g—P(PEGMA)—b—P(12FMA)的热稳定性
    3.7两亲性膜的抗蛋白吸附性能
    3.8两亲性杂化材料保护砂岩的应用
    第4章亲水性SiO2基嵌段共聚物组装与性能
    4.1亲水性SiO2—g—P(PEGMA)—b—P(PEG)粒子的合成与结构
    4.2亲水性粒子在水溶液中的形貌
    4.3SiO2—g—P(PEGMA)—b—P(PEG)的LCST值和pH响应性
    4.4亲水性膜表面形貌、化学组成和水吸附行为
    4.5亲水膜的抗蛋白吸附性能
    4.6SiO2—g—P(PEGMA)—b—P(PEG)的热稳定性
    4.7亲水性杂化膜的清洗去除性能
    第5章硅烷基嵌段共聚物模板生长Si02
    5.1F—PMMA—b—PMPS嵌段聚合物模板的制备
    5.1.1制备F—Br引发剂
    5.1.2制备F—PMMA—b—PMPS模板
    5.2F—PMMA—b—PMPS模板生长SiO2
    5.2.1F—PMMA—b—PMPS/SiO2的制备
    5.2.2F—PMMA—b—PMPS和F—PMMA—b—PMPS/SiO2的表征
    5.3F—PMMA—b—PMPS/SiO2膜表面性质
    5.3.1膜表面元素分布和形貌特征
    5.3.2膜表面的润湿性和水吸附行为
    5.3.3F—PMMA—b—PMPS/SiO2热稳定性
    5.4五嵌段共聚物模板PDMS—b—(PMMA—b—PMPS)2生长SiO2
    5.4.1PDMS—b—(PMMA—b—PMPS)2的制备
    5.4.2PDMM模板生长SiO2
    5.5SiO2@PDMM和PDMM@SiO2在溶液中的聚集形态
    5.6PDMM@SiO2和SiO2@PDMM涂膜的表面性能
    5.6.1膜表面形貌和膜层结构
    5.6.2膜表面润湿性及对水的动态吸附行为研究
    5.7PDMM@SiO2和SiO2@PDMM的热性能与机械性能
    第6章含氟硅烷基嵌段共聚物模板自水解SiO2
    6.1自由基调聚法与ATRP结合制备含氟硅嵌段聚合物PFMA—b—PMMA—b—PMPS
    6.1.1PFMA—b—PMMA—b—PMPS的合成
    6.1.2PFMA—b—PMMA—b—PMPS的结构表征
    6.2溶剂对PFMA—b—PMMA—b—PMPS自组装的影响
    6.3PFMA—b—PMMA—b—PMPS涂膜性能
    6.3.1膜表面形貌和粗糙度
    6.3.2膜表面元素组成
    6.3.3膜表面润湿性与动态吸水性能
    6.3.4膜的黏接力
    6.4聚合物模板自水解制备杂化材料H1和H2
    6.5H1和H2膜表面性能
    第7章吡啶基嵌段共聚物模板生长SiO2
    7.1PS—b—P4VP/SiO2杂化纳米粒子的制备
    7.2PS—b—P4VP的粒径分布与组装形貌
    7.2.1PS—b—P4VP的组装粒径
    7.2.2PS—b—P4VP/SiO2杂化纳米粒子的形貌
    7.3PS—b—P4VP与PS—b—P4VP/SiO2成膜性能比较
    7.3.1PS—b—P4VP胶束成膜性能
    7.3.2PS—b—P4VP/SiO2成膜元素分布
    7.4PS—b—P4VP/SiO2成膜表面形貌与疏水性
    7.4.1PS—b—P4VP/SiO2成膜表面形貌
    7.4.2PS—b—P4VP/SiO2热处理膜表面疏水性
    第二篇线形PDMS基嵌段共聚物组装与性能
    第8章PDMS及PDMS基嵌段共聚物
    8.1PDMS结构特点及用途
    8.1.1硅基聚合物结构特点
    8.1.2常见PDMS结构
    8.1.3PDMS用途
    8.2PDMS引发ATRP制备嵌段聚合物
    8.2.1PDMS引发剂的制备
    8.2.2PDMS引发嵌段共聚物的制备
    8.3PDMS其他聚合物
    8.3.1PDMS侧基聚合物
    8.3.2PDMS表面引发聚合物
    参考文献
    第9章含氟链段对PDMS基丙烯酸酯嵌段共聚物的影响
    9.1PDMS—b—(PMMA—b—PFMA)2的ATRP合成
    9.1.1大分子引发剂Br—PDMS—Br的制备
    9.1.2五嵌段共聚物PDMS—b—(PMMA—b—PFMA)2的制备
    9.1.3PDMS—b—(PMMA—b—PFMA)2的结构与分子量表征
    9.2含氟链段对膜表面性能的影响
    9.3溶液中聚集体分布与膜表面能的关系
    9.4含氟量对热稳定性的影响
    第10章溶剂对PDMS基共聚物组装特性的影响
    10.1五嵌段含氟共聚物PDMS—b—(PMMA—b—P12FMA)2的制备
    10.2PDMS—b—(PMMA—b—P12FMA)2在溶液中的自组装行为
    10.3链段组成对涂膜表面性能的影响
    10.4溶剂对膜表面性能的调控作用
    10.4.1溶剂对表面能的影响
    10.4.2溶剂对共聚物自组装聚集体分布和形貌的影响
    10.4.3溶剂对膜表面形貌和动态吸水的影响
    ……
    第11章PDMS基共聚物的合成动力学与表面润湿性
    第三篇笼形POSS基嵌段共聚物组装与性能
    第12章POSS及POSS基聚合物自组装
    第13章POSS封端结构嵌段共聚物组装与性能
    第14章笼形MA—POSS与线形PDMS构筑三嵌段共聚物组装体
    第15章多臂POSS基嵌段共聚物组装与性能
    第16章拓扑结构对POSS基含氟聚合物的性能调控
    第17章POSS改性环氧聚合物溶液与性能
    第18章坠形结构POSS基环氧共聚物及性能
    第四篇硅基聚合物乳液与硅基改性传统材料
    第19章硅基核壳结构聚合物乳液
    第20章聚硅氧烷接枝核壳型含氟丙烯酸酯共聚物乳液
    第21章聚硅氧烷@含氟丙烯酸酯共聚物乳液
    第22章SiO2基核壳结构含氟聚合物乳液
    第23章纳米SiO2/含氟聚合物构筑疏水疏油涂层
    第24章硅烷基接枝改性天然淀粉
    第25章POSS改性环氧丙烯酸酯共聚物乳液
    第五篇硅基软纳米材料评价与硅酸盐质遗迹保护
    第26章软纳米材料保护评价方法
    第27章硅基软纳米材料耐老化性能评价
    第28章硅基软纳米材料保护硅酸盐质文化遗迹
    后记

    售后保障

    最近浏览

    猜你喜欢

    该商品在当前城市正在进行 促销

    注:参加抢购将不再享受其他优惠活动

    x
    您已成功将商品加入收藏夹

    查看我的收藏夹

    确定

    非常抱歉,您前期未参加预订活动,
    无法支付尾款哦!

    关闭

    抱歉,您暂无任性付资格

    此时为正式期SUPER会员专享抢购期,普通会员暂不可抢购