阻燃聚合物纳米复合材料
分類: 图书,工业技术,化学工业,高分子化合物工业(高聚物工业),
作者: 胡源,宋磊等编著
出 版 社:
出版时间: 2008-7-1字数:版次: 1页数: 261印刷时间:开本: 16开印次:纸张:I S B N : 9787122025104包装: 平装内容简介
本书基于聚合物/无机物纳米复合材料在阻燃领域的潜在应用前景,结合国内外最新研究成果,着重介绍了聚合物/层状无机物纳米复合材料的发展现状、制备方法、结构和性能的表征手段、阻燃和协同阻燃机理、潜在火灾危险性评价、聚合物/黏土纳米复合材料和其他新型聚合物/无机物纳米复合材料。同时书中还概述了阻燃聚合物/无机物纳米复合材料的应用及其发展趋势。
本书适合作为大专院校的化学、材料和安全技术与工程高年级本科生和研究生教材或教学参考书,也可作为相关领域科研人员、材料开发商、消防人员、安全技术人员、安全工程师和灾害预防专家的参考读物。
目录
第一章 聚合物/无机物纳米复合材料概述
第一节概述
一、纳米材料和纳米复合材料
二、纳米效应
第二节 聚合物纳米复合材料的分类
一、聚合物/聚合物纳米复合材料
二、聚合物/无机物纳米复合材料
第三节 聚合物/无机物纳米复合材料的性能及应用
一、聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料
二、聚合物/层状金属双氢氧化物纳米复合材料
三、聚合物/层状金属磷酸盐纳米复合材料
四、聚合物/氧化石墨纳米复合材料
五、聚合物/POSS纳米复合材料
六、高聚物/N性纳米粒子复合材料
七、聚合物/碳纳米管纳米复合材料
八、聚合物/金属(金属氧化物)纳米粉复合材料
九、聚合物/无机物纳米复合材料的应用
十、前景与展望
参考文献
第二章 聚合物/无机物纳米复合材料的制备和表征
第一节 聚合物/无机物纳米复合材料的制备方法
一、溶胶-凝胶法
二、插层法
三、共混法
四、原位聚合法
五、分子自组装法
六、辐照合成法
第二节 聚合物纳米复合材料的表征
一、X射线衍射(XRD)
二、透射电镜(TEM)
三、红外光谱法
四、固体核磁共振(NMR)
五、扫描电子显微镜方法(SEM)
六、原子力显微镜方法(AFM)
七、x射线光电子能谱(XPS)
第三节 聚合物/黏土纳米复合材料的形成机理
一、热力学因素
二、动力学因素
第四节 纳米复合材料研究中的计算机模拟
一、计算机模拟技术简介
二、纳米材料研究中的计算机模拟技术
三、计算机模拟在纳米复合材料研究中的应用
四、计算机模拟在聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料研究中的应用•
参考文献
第三章 聚合物材料的燃烧和阻燃
第一节聚合物的燃烧
一、聚合物的燃烧历程
二、聚合物的燃烧行为
三、聚合物的燃烧特性
四、燃烧与火灾
第二节聚合物阻燃技术和原理
一、聚合物材料的阻燃技术
二、聚合物材料阻燃基本原理
第三节 阻燃聚合物/无机物纳米复合材料
一、聚合物/层状无机物纳米复合材料阻燃性能研究概述
二、阻燃聚合物/无机物纳米复合材料的种类
三、阻燃聚合物/无机物纳米复合材料阻燃原理
参考文献
第四章聚合物纳米复合材料潜在火灾危险性评价
第一节锥形量热法
一、概述
二、锥形量热法简介
三、锥形量热法燃烧参数
第二节 纳米复合材料阻燃性能批量快速检测方法
……
第五章阻燃热塑性聚合物/黏土纳米复合材料
第六章阻燃热固性聚合物/黏土纳米复合材料
第七章其他阻燃聚合物/无机物纳料复合材料
第八章阻燃聚合物纳米复合材料的应用与展望
书摘插图
第一章 聚合物/无机物纳米复合材料概述
第一节 概述
一、纳米材料和纳米复合材料
20世纪70年代人们把新材料、信息技术、生物技术作为新技术革命的主要标志,到21世纪这些技术已处于促进社会发展的主导地位。纳米科学技术是20世纪80年代崛起,直至现在仍是方兴未艾的新技术。1990年7月在美国巴尔的摩召开了首届国际纳米科学技术会议,在这次会议上正式把纳米材料科学作为材料科学的一个新的分支公诸于众,与会科学家还讨论和展望了纳米科技(主要包括纳米电子学、纳米机械学、纳米生物学和纳米材料)的前瞻领域和发展趋势。美国1991年开始将纳米技术列为“政府关键技术”、“2005年战略技术”,日本、欧盟也纷纷开展了纳米科技的研究。我国在80年代中期开始进行纳米技术和纳米材料的研究和开发。纳米科学技术作为一个新兴的跨学科高科技领域,其基本内涵是指在纳米尺寸(1~100nm)范围内操纵原子或分子对材料进行加工,从而制备具有特定功能的新材料,并且探索在纳米尺度范畴内物质运动的新现象和新规律。主要包括纳米体系物理学、纳米化学、纳米材料学、纳米生物学、纳米电子学、纳米加工学和纳米力学7个相对独立的部分。
1959年,诺贝尔奖获得者Richard P Feynman在美国物理学会年会的报告中首次提出纳米的概念。l974年日本的Taniguchi首次将“纳米”这个术语用到技术上,而以“纳米”来命名的材料出现在20世纪80年代。纳米材料主要分为两种类型,一类是纳米超微粒子,另一类是纳米固体材料。纳米超微粒子是指粒子尺寸为1~100nm范围内的粒子;纳米固体材料是指由纳米超微粒子组装的性能与块状材料有所不同的体系。随着科技的不断进步,纳米材料的概念也在不断地拓宽,目前一般广义地认为,纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围或由它们作为基本单元构成的材料。……
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