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内容简介:
成核剂是一类重要的聚丙烯加工助剂,可显著改善聚丙烯的性能,近年来得到了快速的发展。本书详细介绍了聚丙烯中常用的α晶型成核剂和β晶型成核剂的制备方法、成核机理、应用现状及发展趋势。
本书适合于从事聚丙烯改性和加工应用的专业技术人员使用,也适合于高等院校相关专业本科生、研究生作为参考资料使用。
书籍目录:
1概述
1.1聚丙烯概况
1.2聚丙烯的改性方法
1.2.1聚丙烯的化学改性
1.2.2聚丙烯的物理改性
1.3聚丙烯的结晶形态调控依据
1.4成核剂在聚丙烯中的作用机理
1.4.1异相成核理论
1.4.2附生结晶机理
1.4.3聚丙烯α晶型成核剂的作用机理
1.4.4聚丙烯β晶型成核剂的作用机理
1.5聚丙烯成核剂的分类
1.5.1α晶型成核剂
1.5.2β晶型成核剂
1.6成核剂成核活性(成核效率)的表征
1.7成核剂对聚丙烯性能的影响
1.7.1成核剂对聚丙烯结晶行为和熔融行为的影响
1.7.2成核剂对聚丙烯结晶速率的影响
1.7.3成核剂对聚丙烯力学性能的影响
1.7.4成核剂对聚丙烯耐老化性能的影响
1.7.5成核剂对聚丙烯光学性能的影响
1.7.6成核剂对聚丙烯加工性能的影响
1.8小结
参考文献
2二亚苄基山梨醇类成核剂
2.1二亚苄基山梨醇类成核剂的结构与发展历程
2.2二亚苄基山梨醇类成核剂的合成
2.2.1反应方程式
2.2.2反应机理
2.2.3二亚苄基山梨醇类成核剂的合成工艺
2.3对称型二亚苄基山梨醇类成核剂在聚丙烯中的应用
2.3.1二亚苄基山梨醇类成核剂对聚丙烯性能的影响
2.3.2二亚苄基山梨醇类成核剂的加工稳定性
2.3.3二亚苄基山梨醇类成核剂的析出性比较
2.3.4二亚苄基山梨醇类成核剂的感官刺激性比较
2.3.5二亚苄基山梨醇类成核剂对聚丙烯结晶峰温度的影响
2.3.6二亚苄基山梨醇类成核剂的协同效应
2.4非对称型二亚苄基山梨醇类成核剂在聚丙烯中的应用
2.5二亚苄基山梨醇类成核剂脱除气味的方法
2.5.1成核剂产生异味原因分析
2.5.2二亚苄基山梨醇类成核剂的气味脱除方法
2.6二亚苄基山梨醇类成核剂的作用机理
2.7小结
参考文献/
3取代芳基杂环磷酸盐类成核剂
3.1取代芳基杂环磷酸盐类成核剂的发展历程
3.1.1结构通式
3.1.2发展过程
3.2合成原理
3.2.1合成方法
3.2.2合成工艺改进
3.3取代芳基杂环磷酸盐类成核剂在聚丙烯中的应用
3.3.1不同金属离子对取代芳基杂环磷酸盐类成核剂性能的影响
3.3.2取代芳基杂环磷酸盐类成核剂的复合协同作用
3.3.3超细成核剂
3.4二亚苄基山梨醇与取代芳基杂环磷酸盐类成核剂的性能比较
3.4.1不同成核剂对聚丙烯力学和光学性能的影响
3.4.2不同成核剂对聚丙烯结晶行为的影响
3.4.3不同成核剂对聚丙烯微观形态的影响
3.5小结
参考文献/
4有机羧酸盐类成核剂
4.1单环羧酸盐类成核剂
4.1.1苯甲酸碱金属盐
4.1.2芳香族羧酸铝盐
4.1.3芳香族羧酸钛盐
4.1.4六氢化邻苯二甲酸(HHPA)金属盐
4.2双环羧酸盐类成核剂
4.2.1结构通式
4.2.2双环二羧酸盐类成核剂的制备方法
4.2.3双环二羧酸盐类成核剂的应用
参考文献/
5其他有机类α晶型成核剂
5.1脱氢枞酸盐类成核剂
5.1.1合成原理及方法
5.1.2脱氢枞酸盐类成核剂在聚丙烯中的应用
5.2支化酰胺类成核剂
5.2.1支化酰胺类成核剂的合成
5.2.2支化酰胺类成核剂在聚丙烯中的应用
参考文献/
6聚丙烯β晶型成核剂
6.1脂肪族二羧酸及其盐类β晶型成核剂
6.1.1脂肪族二羧酸盐的制备
6.1.2脂肪族二羧酸及其盐类成核剂在聚丙烯中的应用
6.2环状二羧酸盐类β晶型成核剂
6.2.1结构及合成
6.2.2环状二羧酸盐类β晶型成核剂在聚丙烯中的应用
6.3稀土化合物类β晶型成核剂
6.3.1稀土化合物类成核剂WBG系列产品的制备与特点
6.3.2WBG系列成核剂在聚丙烯的应用
6.3.3WBG系列稀土化合物类成核剂的应用前景
6.3.4新型镧系单核金属化合物β晶型成核剂
6.4芳香族二酰胺类β晶型成核剂
6.4.1芳香族二酰胺类成核剂的合成
6.4.2芳香族二酰胺类成核剂在聚丙烯中的应用
6.4.3多功能芳香族二酰胺类β晶型成核剂
6.5小结
参考文献/
7α/β成核剂在聚丙烯中的复合协同作用
7.1取代芳基杂环磷酸盐/芳香族酰胺类成核剂在聚
丙烯中的复合协同作用
7.1.1NA.11NU.100配比对聚丙烯拉伸和弯曲性能的影响
7.1.2NA.11NU.100配比对聚丙烯冲击强度的影响
7.1.3NA.11NU.100配比对聚丙烯结晶行为的影响
7.2取代芳基杂环磷酸盐/芳香族酰胺复合成核剂
对聚丙烯结晶和熔融行为的影响
7.2.1NA.40/NABW复合成核剂对聚丙烯熔融行为的影响
7.2.2冷却速率对NA.40/NABW复合成核剂改性
聚丙烯熔融行为的影响
7.2.3结晶温度对NA40/NABW复合成核剂成核聚
丙烯熔融行为的影响
7.3α/β复合成核剂改性聚丙烯的结晶动力学
7.4α/β复合成核剂对聚丙烯结晶形态的影响
7.5α/β复合成核剂对聚丙烯宏观力学性能的影响
7.6α/β复合成核剂的复合原则
参考文献
附录 主要商品化成核剂的结构、商品名、特点及生产厂家
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成核剂是一类重要的聚丙烯加工助剂,可显著改善聚丙烯的性能,近年来得到了快速的发展。本书详细介绍了聚丙烯中常用的晶型成核剂和晶型成核剂的制备方法、成核机理、应用现状及发展趋势。本书适合于从事聚丙烯改性和加工应用的专业技术人员使用,也适合于高等院校相关专业本科生、研究生作为参考资料使用。
前言
聚丙烯具有原料来源丰富、价格较低、易于加工成型、产品性能优良等优点,因而具有非常广泛的用途,它已成为五大通用塑料中发展速度快的品种。
尽管聚丙烯优点众多,但聚丙烯也存在一些不足之处,主要包括:分子链节上的侧甲基降低了链柔曲性,球晶颗粒大,使得其脆化温度高,耐冲击性差,高温刚性和透明性不足;作为一种非极性聚合物,其染色性、黏结性、抗静电性、亲水性以及与极性聚合物和无机填料的相容性都较差;加工成型收缩率大,尺寸稳定性较低;耐老化降解性能差。这些性能影响了聚丙烯在更广泛领域的应用,为了扩大聚丙烯的应用领域,延长其使用寿命,就必须对聚丙烯进行改性。在聚丙烯中加入少量成核剂能加快结晶过程,增加成核密度,降低成型收缩率,赋予制品良好的机械性能,提高其刚性、耐冲击性和透明性能。由于该方法基料价廉易得,成核剂种类多,技术难度较低、灵活性好、简单易行,成为目前活跃、常用的使聚丙烯高性能化、高透明化的有效方法。
我国从20世纪80年代才开始进行聚丙烯成核剂的研究和开发,技术相对落后,与国际先进水平存在一定差异。目前,国内关于聚丙烯成核剂方面的专著也很少,有关的资料和数据比较匮乏。本书作者参考了国内外的专著和期刊,并根据自己多年来在聚丙烯成核剂合成和应用方面的研究成果及工作经验编著成此书,希望能对推动我国聚丙烯成核改性方面的研究、开发和应用作出自己的贡献。本书获长沙理工大学出版资助以及国家自然科学基金(编号:21376031)资助。
本书共分为七章。第1章介绍了聚丙烯的改性方法以及聚丙烯中常用成核剂的类型。第2章到第5章详细介绍了聚丙烯中常用α晶型成核剂的制备方法、成核机理、应用现状和发展趋势。第6章介绍了聚丙烯中常用的β晶型成核剂的制备方法、成核机理、应用现状和发展趋势。第7章介绍了α/β成核剂在聚丙烯中的复合协同作用。另外在附录中列出了各种常用成核剂的化学结构、典型商品名和生产厂家。
由于作者水平有限,书中难免存在不妥之处,恳请读者批评指正。
张跃飞
2013年9月
网站评分
书籍多样性:6分
书籍信息完全性:9分
网站更新速度:6分
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书籍清晰度:3分
书籍格式兼容性:6分
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书籍真实打分
故事情节:7分
人物塑造:8分
主题深度:9分
文字风格:3分
语言运用:4分
文笔流畅:4分
思想传递:6分
知识深度:8分
知识广度:8分
实用性:8分
章节划分:8分
结构布局:9分
新颖与独特:6分
情感共鸣:7分
引人入胜:8分
现实相关:3分
沉浸感:6分
事实准确性:4分
文化贡献:8分