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生物降解高分子材料的加工與應用(十三五江蘇省高等學校重點教材)

  • 作者:編者:東為富|責編:杜宇芳
  • 出版社:輕工
  • ISBN:9787518446834
  • 出版日期:2024/06/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:216
人民幣:RMB 59.8 元      售價:
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內容大鋼
    本書結合近二十年基礎理論和應用實踐研究成果,圍繞著各類生物降解高分子材料的結構、性能、改性方法、加工方法、應用領域等方面進行了全面而系統的闡述。本書特點是將結構性能與加工應用相結合,理論與加工應用並重。在理論方面,本書可供高分子材料、化工及新材料領域的本科生、科研人員、技術人員閱讀或參考;在加工、改性和應用方面,可為相關化工行業技術人員以及投資經營者提供一些啟示。

作者介紹
編者:東為富|責編:杜宇芳

目錄
1  生物降解高分子材料
  1.1  生物降佩高分子材料的定義和分類
    1.1.1  生物降解高分子材料的定義
    1.1.2  生物降解高分子材料的分類
  1.2  生物降高分子材料的降儷機理、生物降解實驗和評價方法
    1.2.1  生物降解高分子材料的降解機理
    1.2.2  生物降解的試驗方法、評價方法和測試標準
  1.3  生物降解高分子材料的成型加工方法
    1.3.1  再生纖維索纖維、薄膜和氣凝膠的加工成型
    1.3.2  熱塑性澱粉基材料的加工成型
    1.3.3  聚乳酸的加工成型
    1.3.4  聚羥基脂肪酸酯的加工成型
    1.3.5  生物降解高分子納米複合材料的加工方法
  1.4  生物降解高分子材料的應用領域
    1.4.1  醫療領域
    1.4.2  包裝領域
    1.4.3  農業領域
    1.4.4  紡織品和個人衛生用品領域
  思考題
  參考文獻
2  聚乳酸
  2.1  概述
  2.2  聚乳酸的合成
    2.2.1  直接縮聚法
    2.2.2  丙交酯開環聚合法
  2.3  聚乳酸的性能
    2.3.1  物理性能
    2.3.2  結晶性能
    2.3.3  成型加工性能
    2.3.4  水解降解性能
    2.3.5  生物降解性佻
  2.4  聚乳酸改性
    2.4.1  增韌改性
    2.4.2  阻隔改性
    2.4.3  耐熱改性
    2.4.4  抗菌改性
  2.5  聚乳酸加工成型
    2.5.1  聚乳酸擠出吹膜
    2.5.2  聚乳酸雙向拉伸膜
    2.5.3  聚乳酸的注射成型
    2.5.4  聚乳酸的熱成型
    2.5.5  聚乳酸的發泡成型
    2.5.6  其他成型方式
  2.6  聚乳酸的應用
    2.6.1  醫學領域
    2.6.2  農業領域
    2.6.3  紡織領域
    2.6.4  日用品領域
    2.6.5  包裝領域
  2.7  問題與展望

  思考題
  參考文獻
3  聚對苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯
  3.1  概述
  3.2  聚對苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯的合成
    3.2.1  直接熔融縮聚法
    3.2.2  熔融-酯交換縮聚法
  3.3  聚對苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯的性能
    3.3.1  力學性能
    3.3.2  熱學性質
    3.3.3  降解性能
    3.3.4  阻隔性能
  3.4  聚對苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯的改性
    3.4.1  物理改性
    3.4.2  化學改性
  3.5  聚對苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯的加工成型
    3.5.1  聚對苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯的吹塑成型
    3.5.2  聚對苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯的流延成型
    3.5.3  聚對苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯的發泡成型
  3.6  聚對苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯的應用
    3.6.1  包裝領域
    3.6.2  有機垃圾袋領域
    3.6.3  手提袋/購物袋領域
    3.6.4  農用覆蓋薄膜領域
  3.7  前景展望
  思考題
  參考文獻
4  聚丁二酸丁二醇酯
  4.1  概述
  4.2  聚丁二酸丁二醇酯的合成
    4.2.1  直接酯化法
    4.2.2  酯交換法
    4.2.3  擴鏈法
  4.3  聚丁二酸丁二醇酯的性能
    4.3.1  力學性能
    4.3.2  結晶性能
    4.3.3  生物降解性能
    4.3.4  其他性能
  4.4  聚丁二酸丁二醇酯材料的改性
    4.4.1  物理改性
    4.4.2  化學改性
  4.5  聚丁二酸丁二醇酯材料的加工成型
    4.5.1  聚丁二酸丁二醇酯泡沫的模壓法
    4.5.2  聚丁二酸丁二醇酯泡沫的烘箱加熱法
    4.5.3  聚丁二酸丁二醇酯泡沫的輻射交聯發泡
    4.5.4  聚丁二酸丁二醇酯纖維的復絲法
    4.5.5  聚丁二酸丁二醇酯薄膜的濕法共混法
    4.5.6  聚丁二酸丁二醇酯薄膜的吹塑成型
  4.6  聚丁二酸丁二醇酯的應用
    4.6.1  生物醫藥領域

    4.6.2  包裝領域
    4.6.3  其他
  4.7  問題與展望
  思考題
  參考文獻
5  二氧化碳基聚酯
  5.1  概述
  5.2  二氧化碳基聚酯的合成
  5.3  二氧化碳基聚酯的性能
    5.3.1  力學性能
    5.3.2  熱穩定性
    5.3.3  玻璃化轉變溫度
    5.3.4  生物降解性
    5.3.5  其他性能
  5.4  二氧化碳基聚酯改性
    5.4.1  物理改性
    5.4.2  化學改性
  5.5  二氧化碳基聚酯加工成型
    5.5.1  二氧化碳基聚酯的擠出吹塑成型
    5.5.2  二氧化碳基聚酯的熱壓成型
    5.5.3  二氧化碳基聚酯的多層共擠出成型
  5.6  二氧化碳基聚酯的應用
    5.6.1  包裝領城
    5.6.2  生物醫藥領域
    5.6.3  能源領域
    5.6.4  電磁屏蔽領域
  5.7  問題與展望
    5.7.1  存在的主要問題
    5.7.2  前景展望
  思考題
  參考文獻
6  其他脂肪族可降解聚酯
  6.1  聚羥基脂肪酸酯
    6.1.1  概述
    6.1.2  聚羥基脂肪酸酯的合成
    6.1.3  聚羥基脂肪酸酯的性能
    6.1.4  聚羥基脂肪酸酯的改性
    6.1.5  聚羥基脂肪酸酯的加工
    6.1.6  聚羥基脂肪酸酯的應用
  6.2  聚己內酯
    6.2.1  概述
    6.2.2  聚己內酯的合成
    6.2.3  聚己內酯的性能
    6.2.4  聚己內酯的改性
    6.2.5  聚己內酯的加工
    6.2.6  聚己內酯的應用
  6.3  聚乙醇酸
    6.3.1  概述
    6.3.2  聚乙醇酸的合成
    6.3.3  聚乙醇酸的基本性能

    6.3.4  聚乙醇酸的改性
    6.3.5  聚乙醇酸的加工
    6.3.6  聚乙醇酸的應用
  6.4  其他合成生物降解高分子材料
    6.4.1  ?喃二甲酸類共聚酯
    6.4.2  聚對二氧環己酮
    6.4.3  烷基酚聚氧乙烯醚
  6.5  問題與展望
  思考題
  參考文獻
7  聚氨基酸
  7.1  γ-聚谷氨酸
    7.1.1  概述
    7.1.2  γ-聚谷氨酸的合成
    7.1.3  γ-聚谷氨酸的應用
  7.2  ε-聚賴氨酸
    7.2.1  概述
    7.2.2  ε-聚賴氨酸的合成
    7.2.3  ε-聚賴氨酸的應用
  7.3  聚天冬氨酸
    7.3.1  概述
    7.3.2  聚天冬氨酸的合成
    7.3.3  聚天冬氨酸的應用
  7.4  展望
  思考題
  參考文獻
8  澱粉基材料
  8.1  概述
    8.1.1  直鏈澱粉與支鏈澱粉
    8.1.2  澱粉的結晶結構
    8.1.3  澱粉的糊化和老化
  8.2  澱粉的性能
    8.2.1  力學性能
    8.2.2  生物降解性能
    8.2.3  阻隔性能
  8.3  澱粉的改性
    8.3.1  物理改性
    8.3.2  化學改性
  8.4  澱粉基材料的加工成型
    8.4.1  擠出造粒成型
    8.4.2  擠出注塑成型
    8.4.3  吹塑成型
    8.4.4  壓塑成型
  8.5  澱粉基材料的應用
    8.5.1  食品包裝領域
    8.5.2  塑料包裝領域
    8.5.3  緩衝包裝材料領域
    8.5.4  生物醫藥領域
  8.6  問題與展望
  思考題

  參考文獻
9  其他天然高分子
  9.1  多糖類
    9.1.1  纖維素
    9.1.2  甲殼素與殼聚糖
    9.1.3  其他多糖
  9.2  蛋白類
    9.2.1  植物蛋白
    9.2.2  動物蛋白
  9.3  木質素
    9.3.1  概述
    9.3.2  木質素的性能
    9.3.3  木質素的改性
    9.3.4  木質素的加工
    9.3.5  木質素的應用
  思考題
  參考文獻

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