胶黏剂助剂手册

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张洪涛,黄锦霞 著
图书标签:
  • 胶黏剂
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出版社: 化学工业出版社
ISBN:9787122201232
版次:1
商品编码:11506378
包装:平装
开本:16开
出版时间:2014-08-01
页数:373

具体描述

编辑推荐

该书以条目的形式对各种胶黏剂助剂的英文名称、结构式、理化性能、质量指标、用途及环保安全性进行了详细介绍。品种齐全、简单明了、查阅性强。适于从事胶黏剂研究、产品开发和应用的技术人员,以及相关销售人员参考。

内容简介

该书以条目的形式对各种胶黏剂助剂的英文名称、结构式、理化性能、质量指标、用途及环保安全性进行了详细介绍。具体包括引发剂、扩链剂、阻聚剂、催化剂、乳化剂、分散剂、增稠剂、消泡剂、固化剂、促进剂、交联剂、稀释剂、溶剂、填充剂、着色剂、增强剂、增韧剂、增塑剂、软化剂、偶联剂、增黏剂、防老剂、阻燃剂等。
该书主要供从事胶黏剂研究、产品开发和应用的技术人员,以及相关销售人员参考,也可作为大专院校相关专业师生的教学和科研参考书。

目录

第1章胶黏剂及其助剂概述1
1.1胶黏剂简介1
1.1.1粘接的概念1
1.1.2胶黏剂的定义1
1.1.3胶黏剂的必要条件1
1.2胶黏剂的分类2
1.2.1按胶黏剂基料的来源分类2
1.2.2按主要成分或树脂分类2
1.2.3按胶的固化方式分类2
1.2.4按粘接强度和胶层的特性分类3
1.2.5按被粘材质或应用领域分类3
1.2.6其他分类方法3
1.3胶黏剂的组成4
1.3.1胶黏剂主剂4
1.3.2胶黏剂助剂4
1.4胶黏剂的特点及选用4
1.4.1胶黏剂的特点4
1.4.2胶黏剂的选用5
1.5胶黏剂助剂的定义与作用6
1.5.1助剂的定义6
1.5.2胶黏剂助剂的作用7
1.6胶黏剂助剂类型7
1.6.1一般分类方法7
1.6.2按化学性质和功能作用分类8
1.6.2.1基料树脂合成用助剂8
1.6.2.2水性胶黏剂常用助剂 8
1.6.2.3固化和交联类反应性助剂9
1.6.2.4胶黏剂常用溶剂9
1.6.2.5胶黏剂常用填充剂和着
色剂 9
1.6.2.6胶黏剂力学改性剂9
1.6.2.7胶黏剂粘接力增强剂10
1.6.2.8胶黏剂特殊功能助剂10
1.6.2.9胶黏剂用其他助剂10
1.7胶黏剂助剂的生产特点10
1.8胶黏剂助剂的选用10
1.9胶黏剂助剂的现状与发展12
第2章基料树脂合成用助剂14
2.1引发剂14
2.1.1引发剂概述14
2.1.2引发剂分类14
2.1.3引发剂的重要参数15
2.1.4引发剂的选择与使用15
2.1.5引发剂的品种与性能16
2.1.5.1有机过氧化物引发剂16
(1)过氧化苯甲酰16
(2)过氧化二月桂酰16
(3)异丙苯过氧化氢17
(4)叔丁基过氧化氢17
(5)过氧化氢二异丙苯18
(6)二叔丁基过氧化物18
(7)过氧化苯甲酸叔丁酯19
(8)过氧化叔戊酸叔丁酯19
(9)过氧化二碳酸二异丙酯20
(10)过氧化甲乙酮20
(11)过氧化环己酮21
(12)过氧化二异丙苯21
2.1.5.2无机过氧化物引发剂22
(1)过硫酸铵22
(2)过硫酸钾22
2.1.5.3偶氮类引发剂23
(1)偶氮二异丁腈23
(2)偶氮二异庚腈24
(3)偶氮二异丙基咪唑啉盐酸盐24
(4)偶氮二异丁酸二甲酯24
2.1.5.4还原剂25
(1)焦亚硫酸钠25
(2)雕白块25
(3)亚硫酸氢钠26
(4)N,N-二乙基苯胺26
(5)氯化亚铁27
(6)焦磷酸亚铁27
2.2分子量调节剂27
2.2.1分子量调节剂的概念27
2.2.2分子量调节剂的种类28
2.2.3分子量调节剂的品种与性能28
(1)正十二烷基硫醇28
(2)叔十二烷基硫醇28
(3)正辛硫醇29
(4)叔辛硫醇29
2.3终止剂30
2.3.1终止剂的概述30
2.3.2终止剂的选择30
2.3.3主要终止剂的品种与性能30
2.3.3.1无机化合物30
(1)硫代硫酸钠30
(2)多硫化钠31
2.3.3.2有机化合物31
(1)丙酮缩氨基硫脲31
(2)二甲基二硫代氨基甲酸钠32
2.4阻聚剂32
2.4.1阻聚剂的概念32
2.4.2阻聚剂的类型33
2.4.3阻聚剂的选择原则33
2.4.4阻聚剂类型简介33
2.4.5阻聚剂的品种与性能34
(1)对苯二酚(HQ)34
(2)对苯醌(PBQ)34
(3)甲基氢醌(THQ)35
(4)对羟基苯甲醚(HQMME)35
(5)2-叔丁基对苯二酚(TBHQ)35
(6)2,5-二叔丁基对苯二酚
(DTBHQ)36
(7)阻聚剂70136
2.5扩链剂37
2.5.1扩链剂概述37
2.5.2扩链剂分类37
2.5.3扩链剂的选用37
2.5.4扩链剂的品种与性能38
2.5.4.1醇类38
(1)1,4-丁二醇38
(2)1,6-己二醇39
(3)1,4-环己二醇39
(4)甲基丙二醇39
(5)新戊二醇40
(6)一缩二乙二醇(DEG)40
(7)乙基己二醇41
2.5.4.2胺类41
(1)甲苯二胺41
(2)3,3′-二氯-4,4-二氨基二苯
基甲烷 (MOCA)41
2.5.4.3胺醇类42
(1)二乙醇胺42
(2)三乙醇胺42
(3)三异丙醇胺43
(4)甲基二乙醇胺43
2.5.4.4酮醚类43
(1)α-甘油烯丙基醚43
(2)对苯二酚双-β-羟乙基醚44
2.5.4.5水性扩链剂44
(1)二羟甲基丙酸44
(2)二羟甲基丁酸44
2.5.4.6其他扩链剂45
(1)氢化双酚A45
(2)甲基三丁酮肟基硅烷45
2.6催化剂46
2.6.1催化剂的概念46
2.6.2催化剂的性能46
2.6.3催化剂的类型46
2.6.4催化剂的选择性47
2.6.5催化剂的品种与性能47
2.6.5.1无机酸类47
(1)盐酸47
(2)磷酸47
(3)多聚磷酸 48
2.6.5.2无机碱类49
(1)氢氧化钾49
(2)氢氧化钡49
(3)氨水50
2.6.5.3有机酸类50
(1)对甲基苯磺酸50
(2)氨基磺酸51
(3)草酸51
2.6.5.4有机胺类52
(1)三亚乙基二胺52
(2)三乙胺52
(3)N,N-二甲基乙醇胺53
(4)异丙醇胺 53
(5)吗啉53
(6)N-甲基吗啉 54
(7)N-甲基-2-吡咯烷酮54
2.6.5.5其他类55
(1)二月桂酸二丁基锡55
(2)辛酸亚锡55
(3)硫酸亚铁56
(4)氯化锌56
(5)五氧化二磷56
(6)醋酸钾57
2.7中和剂58
2.7.1中和剂的概念58
2.7.2中和剂的类型58
2.7.3中和剂的品种与性能58
2.7.3.1碱性中和剂58
(1)碳酸钠58
(2)碳酸氢钠59
2.7.3.2酸类中和剂59
(1)氨基乙酸59
(2)甲酸59
(3)乙酸60
2.7.3.3中性缓冲剂60
(1)乙酸钠60
(2)磷酸二氢铵61
(3)磷酸二氢钾61
(4)2-氨基-2-甲基-1-丙醇
(AMP-95)62
第3章水性胶黏剂助剂63
3.1乳化剂63
3.1.1乳化剂的类型63
3.1.2乳化剂的作用和特性65
3.1.3乳化剂的选择66
3.1.4乳化剂的品种与性能68
3.1.4.1阴离子乳化剂68
(1)十二烷基硫酸钠(SDS)68
(2)脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠
(AES)69
(3)烷基酚聚氧乙烯醚硫酸盐
(NPES-498)69
(4)仲烷基磺酸钠(SAS)70
(5)壬基酚聚氧乙烯(4)醚硫酸
铵盐(CO-436)70
(6)脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸铵
(DNS-18)70
(7)十二烷基磺酸钠(E30)71
(8)十二烷基苯磺酸钠(SDBS)71
(9)十六烷基磺酸钠(AS)71
(10)烷基磺酸钠(T702)72
(11)1,2-十二烷基二苯醚二
磺酸二钠(DB-45)72
(12)二辛基丁二酸磺酸钠(GPG)73
(13)十八烷基磺基琥珀酰胺酸
二钠(DNS-16)73
(14)琥珀酸聚氧乙烯壬基酚醚单酯
磺酸钠(MS-1) 74
(15)月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二钠
(A-102)74
3.1.4.2非离子乳化剂74
(1)聚氧化乙烯烷基醚系列74
(2)聚氧化乙烯烷基芳基醚系列75
(3)乳化剂A(OEO)系列76
(4)乳化剂斯盘系列77
(5)乳化剂吐温系列77
3.1.4.3反应型乳化剂78
(1)烯丙基磺酸钠78
(2)反应性乳化剂(COPS1)78
(3)烯丙氧基壬基苯氧基丙醇聚氧乙
烯醚硫酸铵78
(4)烯丙氧基壬基苯氧基丙醇聚氧乙
烯醚79
(5)2-丙烯酰氨基-2-甲基丙
磺酸(AMPS)79
(6)α-烯基磺酸钠(AOS)79
(7)其他反应型乳化剂简介80
3.2分散剂82
3.2.1分散剂的概念82
3.2.2分散剂的类型和特点82
3.2.3分散剂的选择83
3.2.4分散剂的品种与性能84
3.2.4.1无机物类84
(1)磷酸三钠84
(2)六偏磷酸钠84
(3)三聚磷酸钠(STPP)85
3.2.4.2纤维素高分子类85
(1)乙基纤维素(EC)85
(2)羟丙基纤维素(HPC)86
(3)聚乙烯醇87
3.2.4.3其他类88
(1)明胶88
(2)木质素磺酸钙88
(3)油酸酰胺88
(4)PK系列分散剂89
(5)DA型分散剂89
(6)超分散剂89
3.3增稠剂89
3.3.1增稠剂的概念89
3.3.2增稠剂的类型和增稠机理90
3.3.3增稠剂的特点和选用91
3.3.4增稠剂的品种与性能92
3.3.4.1天然及改性产物 92
(1)阿拉伯胶92
(2)瓜尔胶92
(3)海藻酸钠93
(4)氢化蓖麻油94
3.3.4.2纤维素类94
(1)羟乙基纤维素(HEC)94
(2)甲基纤维素95
(3)羟丙基甲基纤维素(HPMC)95
(4)羧甲基纤维素钠(CMC)96
3.3.4.3膨润土与无机物类96
(1)膨润土96
(2)有机膨润土97
(3)气相二氧化硅97
(4)凹凸棒石黏土98
3.3.4.4聚合物类98
(1)聚丙烯酸98
(2)聚丙烯酸钠99
(3)聚丙烯酰胺99
(4)聚氧化乙烯100
(5)聚氨酯增稠剂系列100
(6)HT-925增稠剂101
(7)聚乙烯吡咯烷酮102
3.4消泡剂102
3.4.1消泡剂的概念102
3.4.2消泡剂的类型103
3.4.3消泡剂的消泡机理103
3.4.4消泡剂的选择104
3.4.5消泡剂的品种与性能104
3.4.5.1醇类104
(1)异辛醇104
(2)二丁基卡必醇104
3.4.5.2酯类105
(1)磷酸正丁酯105
(2)磷酸三苯酯105
3.4.5.3聚醚类105
(1)GPE消泡剂105
(2)聚醚消泡剂DF系列106
3.4.5.4有机硅类及其复配物106
(1)通用型有机硅消泡剂106
(2)有机硅消泡剂HT-508106
(3)自乳化型消泡剂DF系列107
3.4.5.5矿物油及复配物类107
(1)消泡剂681F107
(2)消泡剂7028PL107
(3)矿物油消泡剂DF系列108
(4)持久型消泡剂DF系列108
第4章固化和交联类反应性助剂109
4.1固化剂109
4.1.1固化剂概述109
4.1.2固化剂分类109
4.1.3固化剂的类型与特点110
4.1.3.1胺类固化剂110
4.1.3.2有机酸酐类固化剂111
4.1.3.3合成树脂类固化剂112
4.1.3.4聚硫类固化剂112
4.1.4固化剂的选用112
4.1.5固化剂的品种与性能112
4.1.5.1多元胺类113
(1)己二胺(HDA)113
(2)二亚乙基三胺(DETA)113
(3)三亚乙基四胺(TETA)113
(4)四亚乙基五胺(TEPA)114
(5)多亚乙基多胺(PEPA)114
(6)3-二甲氨基丙胺(DMAPA)115
(7)3-二乙氨基丙胺(DEAPA)115
(8)异佛尔酮二胺(IPD)115
(9)β-羟乙基乙二胺(AEEA)116
(10)三甲基己二胺(TMD)116
(11)间苯二甲胺(MXDA)117
(12)二甲基二氨基二苯甲烷
(MDT)117
(13)4,4′-二氨基二苯砜(DDS)117
(14)4,4′-二氨基二苯甲烷
(MDA)118
(15)3,3′-二乙基-4,4′-二氨基二苯
甲烷(DEDDM)118
(16)4,4′-二氨基二苯醚(DDA)119
4.1.5.2酸酐类119
(1)顺丁烯二酸酐(MA)119
(2)偏苯三酸酐119
(3)甲基四氢苯酐120
(4)甲基六氢苯酐(MHHPA)121
(5)均苯四甲酸二酐(PMDA)121
(6)邻苯二甲酸酐(PA)122
(7)六氢苯酐(HHPA)122
(8)四氢苯酐(THPA)123
(9)十二烯基丁二酸酐(DDSA)123
(10)氯茵酸酐(HET)123
(11)纳迪克酸酐(NA)124
(12)甲基纳迪克酸酐(MNA)124
(13)苯酮四羧酸二酐(BTDA)125
4.1.5.3聚酰胺类125
(1)200低分子聚酰胺125
(2)203低分子聚酰胺126
(3)300低分子聚酰胺126
(4)650低分子聚酰胺126
(5)651低分子聚酰胺126
(6)3051低分子聚酰胺127
(7)400低分子聚酰胺127
(8)600低分子聚酰胺127
4.1.5.4咪唑类127
(1)咪唑127
(2)2-甲基咪唑(DMF)128
(3)2-乙基咪唑128
(4)2-乙基-4-甲基咪唑128
(5)2-苯基咪唑129
4.1.5.5树脂加成物类129
(1)TMP-TDI加成物129
(2)TZ系列酚醛胺固化剂129
(3)端氨基聚醚(PEA)130
(4)多聚甲醛131
(5)腰果酚改性胺固化剂131
(6)T-31固化剂132
4.1.5.6潜伏型固化剂132
(1)双氰胺132
(2)酮亚胺132
(3)双丙酮丙烯酰胺(DAAM)133
(4)三氟化硼-单乙胺络合物
(BF3-MEA)133
4.1.5.7水性及其他类型133
(1)自乳化水性环氧固化剂133
(2)咪唑啉型自乳化环氧固化剂134
(3)己二酸二酰肼134
(4)癸二酸二酰肼(SPH)134
(5)对甲苯磺酰氯(PTSC)135
(6)苯磺酰氯135
(7)草酸二乙酯136
(8)FB耐高温阻燃热固性酚醛
树脂136
(9)SP多功能环氧固化剂136
(10)聚硫醇固化剂137
4.2促进剂137
4.2.1促进剂简述137
4.2.2促进剂的类型137
4.2.3促进剂的选用138
4.2.4促进剂的品种与性能138
(1)2,4,6-三(二甲氨基甲基)
苯酚(TAP)138
(2)间甲酚139
(3)间苯二酚139
(4)苯酚139
(5)三苯基膦(TPP)140
(6)硫脲140
(7)8-羟基喹啉141
(8)水杨酸141
(9)巯基乙酸(TGA)141
(10)促进剂PX142
(11)促进剂BZ142
(12)促进剂M143
(13)促进剂TMTD143
(14)促进剂ZDC144
(15)亚乙基硫脲(ETU)144
(16)二乙基硫脲145
(17)氯化亚锡145
(18)三氯化铁146
(19)双酚S146
(20)栲胶或单宁酸147
(21)环烷酸钴148
(22)异辛酸钴148
(23)异辛酸锌149
(24)N,N-二乙基苯胺(DEA)149
(25)N,N-二甲基苯胺150
(26)糖精150
(27)Wetlink 78硅烷150
(28)钛酸四丁酯(TBT)151
(29)酒石酸(TA)151
4.3交联剂152
4.3.1交联剂概述152
4.3.2交联剂的类型152
4.3.2.1外交联剂153
4.3.2.2内交联剂153
4.3.3交联剂的选用和配合153
4.3.3.1交联剂的选用153
4.3.3.2树脂与交联剂的配合153
4.3.4交联剂的品种与性能154
4.3.4.1异氰酸酯类154
(1)JQ-1多异氰酸酯154
(2)JQ-4多异氰酸酯154
(3)JQ-6多异氰酸酯155
(4)四异氰酸酯155
(5)多苯基多亚甲基多异氰酸酯
(PAPI)156
(6)4,4′-二苯甲烷二异氰酸酯
(MDI)156
(7)可乳化MDI157
4.3.4.2丙烯酸及其酯类157
(1)丙烯酸(AA)157
(2)甲基丙烯酸(MAA)157
(3)丙烯酸-2-羟乙酯(HEA)158
(4)丙烯酸-2-羟丙酯(HPA)158
(5)甲基丙烯酸-2-羟乙酯
(HEMA)159
(6)甲基丙烯酸-2-羟丙酯
(HPMA)159
(7)二甲基丙烯酸乙二醇酯
(EGDMA)159
(8)邻苯二甲酸二烯丙酯
(DAP)160
(9)丙烯酰胺(AM)160
(10)N-羟甲基丙烯酰胺
(N-MAM)161
(11)亚甲基双丙烯酰胺
(MBA)161
(12)交联剂TAC161
4.3.4.3有机金属及无机物类162
(1)氯化铝162
(2)超细活性氧化锌162
(3)醋酸锌163
(4)异丙醇铝163
(5)正硅酸乙酯(TEOS)163
4.3.4.4其他有机单体和聚合物类164
(1)苯乙烯(ST)164
(2)二乙烯基苯164
(3)α-甲基苯乙烯165
(4)2-甲基氮丙啶165
(5)三甲氧基硅烷166
(6)甲醚化六羟甲基三聚氰胺树脂
(HMMM)166
(7)双二五硫化剂(DBPH)166
(8)异氰脲酸三缩水甘油酯
(TGIC)167
4.4光引发剂167
4.4.1光引发剂概念167
4.4.2光引发剂类型168
4.4.3光引发剂的特点及选用169
4.4.4光引发剂的品种与性能169
4.4.4.1酮类169
(1)二苯甲酮169
(2)651光引发剂(DMPA)170
(3)1173光引发剂170
(4)184光引发剂171
(5)907光引发剂171
(6)异丙基硫杂蒽酮171
4.4.4.2醚和酯类172
(1)苯偶姻172
(2)安息香乙醚172
(3)安息香双甲醚172
(4)安息香异丙醚173
4.5活性稀释剂173
4.5.1活性稀释剂概述173
4.5.2活性稀释剂的类型和作用174
4.5.3活性稀释剂的特性与选择174
4.5.4活性稀释剂的品种与性能175
4.5.4.1多元醇缩水甘油醚175
(1)622稀释剂175
(2)662稀释剂175
(3)664聚醚环氧树脂176
(4)669稀释剂176
(5)678稀释剂176
4.5.4.2烷基缩水甘油醚177
(1)501稀释剂177
(2)636稀释剂177
(3)680稀释剂177
(4)746稀释剂178
(5)748稀释剂178
(6)甲基丙烯酸缩水甘油酯178
4.5.4.3含环烃的醚类179
(1)666稀释剂179
(2)690稀释剂179
(3)692稀释剂179
(4)711环氧树脂180
4.5.4.4其他类稀释剂180
(1)三羟甲基丙烷三丙烯酸酯180
(2)脂环族环氧树脂181
(3)丙烯酸异冰片酯181
(4)JX-28活性阻燃环氧稀释剂 181
(5)JX-40活性阻燃环氧稀释剂182
第5章溶剂183
5.1树脂溶解理论简述183
5.1.1溶剂的概念183
5.1.2溶解的热力学原理183
5.1.3内聚能密度和溶解度参数183
5.2树脂溶解性的影响因素184
5.2.1极性和偶极矩184
5.2.2氢键参数184
5.2.3溶剂化作用184
5.3溶剂的其他特性184
5.3.1黏度的调节性184
5.3.2稀释比和可稀释度185
5.3.3溶剂的挥发和蒸发185
5.3.4溶剂的黏度和表面张力185
5.3.5闪点、燃点以及燃烧极限186
5.4溶剂的类型与选择186
5.4.1溶剂的类型186
5.4.2溶剂的选择186
5.5溶剂的品种与性能187
5.5.1烃类187
(1)石油醚187
(2)正己烷187
(3)6号抽提溶剂油187
(4)120#溶剂油188
(5)甲苯188
(6)二甲苯189
(7)环戊烷189
(8)环己烷189
(9)甲基环戊烷190
(10)甲基环己烷190
5.5.2卤烃类190
(1)二氯甲烷190
(2)三氯甲烷191
(3)1,1-二氯乙烷191
(4)1,2-二氯乙烷192
(5)三氯乙烯192
(6)四氯乙烯192
5.5.3醇类193
(1)甲醇193
(2)乙醇193
(3)异丙醇194
(4)异丁醇194
(5)正丁醇194
(6)环己醇195
(7)糠醇195
5.5.4酮类196
(1)丙酮196
(2)甲乙酮196
(3)甲基异丙基酮196
(4)甲基异丁基酮197
(5)环己酮197
(6)异佛尔酮197
5.5.5醇醚类198
(1)乙二醇乙醚198
(2)丙二醇甲醚198
(3)丙二醇乙醚199
(4)乙二醇二甲醚199
(5)二甲氧基甲烷199
(6)甲基叔丁基醚200
5.5.6酯类200
(1)甲酸乙酯200
(2)醋酸甲酯200
(3)乙酸乙酯201
(4)醋酸丁酯201
(5)醋酸异丙酯202
(6)醋酸异丁酯202
(7)碳酸二甲酯202
(8)碳酸二乙酯203
(9)乙酰乙酸乙酯203
5.5.7含氮类204
(1)N,N-二甲基甲酰胺204
(2)N,N-二甲基乙酰胺204
(3)乙腈205
(4)六甲基磷酰三胺205
5.5.8其他类205
(1)四氢呋喃205
(2)1,4-二氧六环206
(3)1,2-环氧丁烷206
第6章填充剂和着色剂207
6.1填充剂207
6.1.1填充剂的含义与作用207
6.1.2填充剂的特性和要求207
6.1.2.1填充剂的基本特性207
6.1.2.2填充剂选择的基本要求208
6.1.2.3填充剂的作用机理208
6.1.3填充剂的分类与类型208
6.1.3.1填充剂的分类208
6.1.3.2填充剂的类型208
6.1.4填充剂的品种与性能209
6.1.4.1碳酸盐 209
(1)重质碳酸钙209
(2)轻质碳酸钙209
(3)活性碳酸钙210
(4)超细碳酸钙210
(5)白云石粉210
(6)方解石粉211
6.1.4.2硫酸盐211
(1)石膏粉211
(2)熟石膏粉211
(3)重晶石粉212
(4)沉淀硫酸钡212
6.1.4.3硅酸盐212
(1)石英粉212
(2)高岭土粉213
(3)煅烧高岭土213
(4)滑石粉213
(5)云母粉214
(6)长石粉214
(7)硅灰石粉215
(8)硅微粉215
(9)海泡石粉215
(10)玻璃粉216
(11)空心玻璃微珠216
(12)疏水性白炭黑216
6.1.4.4金属氧化物217
(1)氧化钙217
(2)金红石型钛白粉217
(3)氧化铝218
(4)轻质氧化镁218
(5)活性氧化镁218
(6)云母氧化铁218
(7)活性白土219
6.1.4.5炭黑类219
(1)半补强炉黑219
(2)超耐磨炉黑220
(3)导电炭黑220
(4)超导电炉黑220
(5)石墨粉221
6.1.4.6金属粉221
(1)铝粉221
(2)铜粉221
(3)锌粉222
(4)银粉222
(5)还原铁粉222
6.1.4.7其他填充剂222
(1)立德粉222
(2)蛭石粉223
(3)氢氧化钙223
(4)磷酸锌223
(5)三聚磷酸铝224
(6)二硫化钼225
(7)氮化铝粉225
(8)羰基铁粉225
(9)聚四氟乙烯超细粉226
6.2着色剂226
6.2.1胶黏剂着色剂简述226
6.2.2着色剂的品种与性能227
6.2.2.1白色227
(1)荧光增白剂227
(2)锐钛型钛白粉227
6.2.2.2黑色227
(1)色素炭黑227
(2)氧化铁黑228
6.2.2.3红色228
(1)钼铬红228
(2)氧化铁红228
6.2.2.4蓝色229
(1)群青229
(2)酞菁蓝B229
6.2.2.5绿色229
(1)酞菁绿G229
(2)氧化铁绿230
(3)荧光绿230
6.2.2.6黄色230
(1)氧化铁黄230
(2)荧光黄231
(3)永固黄231
第7章力学改性剂232
7.1增强剂232
7.1.1粘接力与破坏232
7.1.2增强剂的概念和作用232
7.1.3增强剂的类型与选择232
7.1.4增强剂的品种与性能233
7.1.4.1无机纳米材料233
(1)纳米二氧化硅233
(2)纳米碳酸钙233
(3)纳米氧化锌234
(4)纳米二氧化钛234
(5)纳米氧化铝235
(6)碳纳米管235
7.1.4.2纤维类材料236
(1)玻璃纤维236
(2)碳纤维237
(3)玄武岩纤维237
(4)陶瓷纤维237
(5)芳纶纤维238
7.1.4.3晶须类材料238
(1)硫酸钙晶须238
(2)碳酸钙晶须239
(3)硼酸铝晶须239
(4)硼酸镁晶须239
(5)镁盐晶须240
7.1.4.4有机聚合物树脂类240
(1)聚丙烯酸酯橡胶240
(2)氯化聚氯乙烯240
(3)K树脂241
(4)VAE乳液241
(5)萜烯-酚醛树脂乳液241
7.2增韧剂242
7.2.1增韧剂简述242
7.2.2增韧机理与应用242
7.2.3增韧剂类型及选择242
7.2.4主要增韧剂的品种与性能243
7.2.4.1橡胶及弹性体243
(1)端羧基液体丁腈橡胶243
(2)端羟基液体丁腈橡胶243
(3)端氨基液体丁腈橡胶244
(4)端巯基液体丁腈橡胶244
(5)端羟基液体聚丁二烯橡胶244
(6)端羧基液体聚丁二烯橡胶245
(7)液体丁腈橡胶245
(8)羧基液体丁腈橡胶246
(9)液体聚硫橡胶246
(10)液体聚丁二烯246
(11)氯丁橡胶246
7.2.4.2热塑性弹性体类247
(1)腰果壳液改性酚醛树脂247
(2)182不饱和聚酯树脂247
(3)196不饱和聚酯树脂248
(4)CMP-410环氧树脂活性增
韧剂248
(5)SBS热塑性弹性体248
7.2.4.3其他聚合物类249
(1)聚乙烯醇缩甲乙醛249
(2)聚醚砜249
(3)聚酰亚胺249
(4)聚醚酰亚胺250
(5)聚醚醚酮250
(6)聚醚二元醇251
(7)聚醚三元醇251
(8)奇士增韧剂252
7.3增塑剂252
7.3.1增塑剂简述252
7.3.2增塑剂分类252
7.3.3增塑剂的选用253
7.3.4增塑剂的品种与性能253
7.3.4.1芳烃酯类253
(1)邻苯二甲酸二丁酯253
(2)邻苯二甲酸二辛酯254
(3)邻苯二甲酸二异辛酯255
(4)邻苯二甲酸丁苄酯255
(5)邻苯二甲酸810酯256
7.3.4.2烷烃酯类256
(1)己二酸二辛酯256
(2)癸二酸二丁酯257
(3)癸二酸二辛酯257
(4)柠檬酸三乙酯258
(5)柠檬酸三丁酯258
(6)乙酰柠檬酸三丁酯259
(7)碳酸丙烯酯259
(8)顺丁烯二酸二丁酯260
(9)马来酸二辛酯260
7.3.4.3其他类型260
(1)氯化石蜡-42260
(2)氯化石蜡-52261
(3)环氧大豆油261
7.4软化剂262
7.4.1软化剂的概念和作用262
7.4.2软化剂的分类和选择262
7.4.3软化剂的品种与性能262
7.4.3.1矿物油产品262
(1)环烷油262
(2)芳烃油263
(3)煤焦油263
(4)变压器油263
(5)工业凡士林264
7.4.3.2植物油产品264
(1)硬脂酸264
(2)蓖麻油264
(3)松焦油265
第8章偶联剂与增黏剂266
8.1偶联剂266
8.1.1偶联剂的概念及功能266
8.1.2偶联剂的类型及作用机理266
8.1.3偶联剂的应用268
8.1.4偶联剂的品种与性能268
8.1.4.1硅烷偶联剂268
(1)KH-550硅烷偶联剂268
(2)KH-551硅烷偶联剂269
(3)KH-560硅烷偶联剂270
(4)KH-580硅烷偶联剂270
(5)KH-590硅烷偶联剂271
(6)KH-602硅烷偶联剂271
(7)KH-792硅烷偶联剂272
(8)KH-845-4硅烷偶联剂272
(9)B-201硅烷偶联剂273
(10)南大-42硅烷偶联剂273
(11)A-151硅烷偶联剂273
(12)A-171硅烷偶联剂274
(13)A-172硅烷偶联剂274
(14)A-186硅烷偶联剂275
(15)A-1160硅烷偶联剂275
(16)VTPS硅烷偶联剂275
8.1.4.2钛酸酯偶联剂276
(1)OL-T951钛酸酯偶联剂276
(2)OL-T999钛酸酯偶联剂276
(3)NDZ-201钛酸酯偶联剂276
(4)NDZ-311W钛酸酯偶联剂277
(5)NDZ-401钛酸酯偶联剂278
8.1.4.3铝酸酯偶联剂278
(1)铝酸酯偶联剂278
(2)DL-411-A铝酸酯偶联剂279
8.2增黏剂279
8.2.1增黏剂的概念与作用279
8.2.2增黏剂的类型及作用机理280
8.2.3增黏剂的特性与选用281
8.2.4增黏剂的品种与性能281
8.2.4.1松香及改性物281
(1)松香281
(2)氢化松香282
(3)聚合松香283
(4)歧化松香283
(5)马来松香284
(6)松香甘油酯284
(7)氢化松香甘油酯285
(8)液体松香树脂285
(9)丙烯酸松香285
(10)马来酸酐改性松香甘油酯286
(11)松香季戊四醇酯286
(12)氢化松香季戊四醇酯287
(13)210松香改性酚醛树脂287
(14)2112松香改性酚醛树脂287
(15)2116松香改性酚醛树脂287
(16)2118松香改性酚醛树脂288
8.2.4.2萜烯改性树脂288
(1)萜烯树脂288
(2)萜烯酚树脂289
(3)β-萜烯树脂289
(4)萜烯-酚醛树脂289
(5)萜烯-苯乙烯树脂289
(6)芳烃改性萜烯树脂290
8.2.4.3石油树脂290
(1)C5石油树脂290
(2)C9石油树脂290
(3)C5/C9共聚型石油树脂291
(4)氢化石油树脂291
8.2.4.4酚醛及改性树脂291
(1)对叔丁酚甲醛树脂(2402)291
(2)对叔辛基苯酚甲醛树脂291
(3)TKM改性烷基酚醛树脂292
(4)溴甲基对叔辛基苯酚甲醛
树脂292
(5)酚醛环氧树脂 292
8.2.4.5其他增黏剂293
(1)聚酮树脂293
(2)双酚A型环氧树脂 293
(3)古马隆树脂294
(4)聚α-甲基苯乙烯树脂294
(5)聚异丁烯294
(6)羊毛脂295
第9章功能助剂296
9.1防老化助剂296
9.1.1高分子材料老化与防老剂概念296
9.1.2防老化剂的作用机理及类型297
9.1.3防老剂的选用298
9.1.4防老化剂的品种与性能299
9.1.4.1抗氧防老化剂299
(1)抗氧剂264299
(2)抗氧剂300299
(3)抗氧剂1010300
(4)抗氧剂2246300
(5)抗氧剂CA301
(6)抗氧剂DLTDP301
(7)防老剂4010302
(8)防老剂4010NA302
(9)防老剂4020303
(10)防老剂AW303
(11)防老剂DNP304
(12)防老剂H304
(13)防老剂KY-405305
(14)防老剂MB305
(15)防老剂RD305
(16)防老剂TNP306
9.1.4.2紫外光吸收剂306
(1)紫外线吸收剂UV-9306
(2)紫外线吸收剂UV-326307
(3)紫外线吸收剂UV-327307
(4)紫外线吸收剂UV-531308
(5)紫外线吸收剂UV-P308
9.1.4.3光稳定剂309
(1)光稳定剂770309
(2)光稳定剂GW-540309
9.1.4.4其他稳定剂310
(1)亚磷酸三苯酯310
(2)没食子酸丙酯310
9.2阻燃剂311
9.2.1阻燃剂的概念311
9.2.2阻燃机理311
9.2.3阻燃剂的类型312
9.2.4阻燃剂的选用312
9.2.5阻燃剂的品种与性能313
9.2.5.1含溴阻燃剂313
(1)八溴醚313
(2)四溴双酚A314
(3)溴化聚苯乙烯314
(4)十溴二苯醚314
(5)十溴二苯乙烷315
(6)六溴环十二烷315
(7)2,4,6-三溴苯酚316
(8)溴化环氧树脂316
9.2.5.2含磷阻燃剂317
(1)磷酸三乙酯317
(2)磷酸三辛酯317
(3)甲基膦酸二甲酯317
(4)异丙基化磷酸三苯酯318
(5)三(2-氯乙基)磷酸酯318
(6)双酚A-双(二苯基磷酸酯)319
(7)聚磷酸铵319
(8)微胶囊化红磷319
9.2.5.3无机物阻燃剂320
(1)硼酸锌320
(2)偏硼酸钡320
(3)氢氧化铝321
(4)纳米氢氧化镁322
(5)三氧化钼322
9.2.5.4其他阻燃剂322
(1)氯化石蜡-70322
(2)三聚氰胺323
9.3抗静电剂323
9.3.1抗静电剂的概念323
9.3.2抗静电剂的类型及作用机理324
9.3.3抗静电剂的选用325
9.3.4抗静电剂的品种与性能326
(1)抗静电剂SN326
(2)乙炔炭黑326
(3)磷酸酯(钾盐) 327
(4)抗静电剂B328
(5)CATAFOR A100抗静电剂328
第10章其他助剂329
10.1黏度调节剂329
10.1.1黏度调节剂简介329
10.1.2黏度调节剂品种与性能329
(1)亚乙基双硬脂酸酰胺329
(2)石蜡329
(3)微晶蜡330
(4)聚乙烯蜡330
(5)尿素331
(6)乙烯-醋酸乙烯共聚物331
(7)盐酸羟胺332
10.2发泡剂332
10.2.1发泡剂的概念332
10.2.2发泡剂的类型和选择333
10.2.3发泡剂的品种与性能334
10.2.3.1有机发泡剂334
(1)发泡剂AC334
(2)发泡剂H334
(3)发泡剂TSH335
(4)发泡剂OBSH335
10.2.3.2无机发泡剂336
(1)硼氢化钾336
(2)碳酸氢铵336
10.3氧化剂336
10.3.1氧化剂的概念336
10.3.2氧化剂的类型337
10.3.3氧化剂的选用337
10.3.4氧化剂的品种与性能338
10.3.4.1过氧化物类338
(1)过氧化氢 338
(2)过氧化钠339
(3)过碳酸钠339
(4)过硼酸钠339
(5)过氧乙酸340
10.3.4.2无机强氧化物340
(1)次氯酸钠340
(2)高锰酸钾340
(3)重铬酸钠341
(4)硝酸341
10.4渗透剂342
10.4.1渗透剂的概念342
10.4.2渗透剂的类型342
10.4.3渗透剂的品种与性能342
10.4.3.1非离子渗透剂342
(1)渗透剂JFC342
(2)渗透剂JFC-1343
(3)渗透剂JFC-2343
(4)渗透剂JFC-E343
(5)低泡渗透剂SF343
(6)渗透剂JFC-S343
10.4.3.2阴离子渗透剂344
(1)渗透剂T344
(2)耐碱渗透剂OEP-70344
(3)耐碱渗透剂AEP344
(4)高温渗透剂JFC-M344
10.5杀菌与防腐剂344
10.5.1杀菌与防腐剂概述344
10.5.2杀菌剂防霉腐机理及类型345
10.5.3杀菌与防腐剂选用346
10.5.4杀菌与防腐剂的品种与性能347
10.5.4.1有机酸盐(酯)347
(1)苯甲酸347
(2)苯甲酸钠347
(3)丙酸348
(4)富马酸二甲酯348
(5)羟基乙酸348
(6)三氯异氰尿酸349
(7)双乙酸钠349
(8)肌醇六磷酸酯350
10.5.4.2有机氮杂环类350
(1)苯并三氮唑350
(2)甲基苯并三氮唑351
(3)凯松CG防腐防霉杀菌剂351
(4)2,2-二溴-3-氰基乙酰胺352
(5)1,2-苯并异噻唑啉-3-酮352
(6)2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮352
(7)BCM防霉剂353
10.5.4.3其他类杀菌剂353
(1)氯化三丁基锡353
(2)10,10′-氧代双吩恶砒354
10.6防粘剂354
10.6.1防粘剂简介354
10.6.2防粘剂的品种与性能355
(1)防粘剂XH-520355
(2)硬脂酸锌355
(3)H-45系列有机硅油和水性硅
油乳液356
(4)ABS防粘剂356
(5)橡胶防粘剂356
(6)乳胶黏合剂用含氟防粘剂357
10.7螯合剂357
10.7.1螯合剂的概念357
10.7.2螯合剂的类型357
10.7.3螯合剂的应用领域358
10.7.4螯合剂的品种与性能358
10.7.4.1氨基羧酸类358
(1)乙二胺四乙酸(EDTA)358
(2)乙二胺四乙酸二钠盐
(EDTA-2Na)358
(3)N-羟乙基乙胺三乙酸
(HEDTA)359
10.7.4.2有机膦酸类360
(1)氨基三亚甲基膦酸
(ATMP)360
(2)乙二胺四亚甲基膦酸
(EDTMP)360
10.7.4.3其他螯合剂361
(1)乙酰丙酮361
(2)氟化钠361
10.8防冻剂362
10.8.1防冻剂的概念362
10.8.2防冻剂的类型362
10.8.3防冻剂的品种与性能363
10.8.3.1有机防冻剂363
(1)乙二醇363
(2)1,2-丙二醇363
(3)乙二醇单丁醚364
(4)丙二醇单丁醚364
(5)甲酰胺365
10.8.3.2无机防冻剂365
(1)二水氯化钙365
(2)六水氯化镁366
10.9遮味剂367
10.9.1遮味剂简介367
10.9.2遮味剂的品种与性能367
(1)CDF系列加香型气体遮味剂367
(2)CDF氨味遮味剂T-213368
(3)AD-ZW复合去味剂368
(4)水性黏合剂遮味剂368
(5)溶剂型去味剂368
(6)水性无味遮味剂369
参考文献370

前言/序言


《现代高性能材料指南》 内容简介: 本书旨在为材料科学、工程技术以及相关领域的研发人员、工程师、设计师和技术爱好者提供一本全面、深入且实用的参考手册。它涵盖了从基础概念到前沿应用的广泛内容,致力于解析现代高性能材料的原理、特性、制备方法、应用领域及未来发展趋势。 核心内容概述: 全书分为四大篇章,层层递进,力求为读者构建一个清晰而完整的知识体系。 第一篇:高性能材料基础理论与分类 本篇将从最基础的层面出发,深入浅出地阐释构成高性能材料的关键要素。内容包括: 材料结构与性能的关系: 详细探讨原子、分子、晶体结构、微观组织对宏观性能(如力学、热学、电学、光学、磁学性能)的影响机理。例如,对于金属材料,将分析位错理论、相变原理;对于聚合物,将解析链结构、交联网络、结晶度对性能的调控;对于陶瓷,将阐述晶界、孔隙率对韧性、强度和导电性的作用。 现代材料科学的基本原理: 介绍热力学、动力学在材料设计中的应用,以及量子力学、固态物理等前沿理论对理解材料行为的重要性。 高性能材料的分类体系: 建立清晰的分类框架,涵盖金属材料(如高强度钢、钛合金、形状记忆合金)、聚合物材料(如高性能工程塑料、复合聚合物、功能性高分子)、陶瓷材料(如工程陶瓷、生物陶瓷、特种陶瓷)、复合材料(如纤维增强复合材料、纳米复合材料)以及其他新兴材料(如智能材料、生物相容性材料)。对各类材料的典型代表及其核心优势进行概览。 第二篇:关键高性能材料的深入解析 本篇将对第一篇中提到的几类重要高性能材料进行细致入微的解读,重点关注其独特性能的来源、制备技术及关键应用。 高性能金属合金: 轻质高强合金: 重点介绍铝合金、镁合金、钛合金的最新进展,包括其固溶强化、析出强化、晶粒细化等强化机制,以及在航空航天、汽车轻量化等领域的具体应用案例,如航空发动机涡轮叶片、汽车车身结构件等。 高温合金与特种合金: 探讨镍基、钴基高温合金在航空发动机、燃气轮b等极端环境下的应用,分析其抗氧化、抗蠕变性能的形成机理。同时,介绍形状记忆合金、超弹性合金等功能性金属材料的原理及其在医疗器械、精密仪器中的应用。 先进聚合物与复合材料: 高性能工程塑料: 深入分析聚碳酸酯(PC)、聚醚醚酮(PEEK)、聚酰亚胺(PI)等材料的分子结构设计、聚合工艺及改性技术,揭示其优异的力学性能、耐热性、耐化学性,以及在电子电气、汽车零部件、医疗设备等行业的应用。 功能性高分子材料: 探讨导电高分子、光电活性高分子、生物可降解高分子等在能源、信息、环保等领域的应用前景,如有机太阳能电池、柔性显示器、组织工程支架等。 纤维增强复合材料(FRC): 详细阐述碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维等增强体与不同基体(树脂、金属、陶瓷)的结合方式,以及铺层设计、成型工艺对复合材料性能的优化。重点关注其在航空航天结构件、风力发电机叶片、体育用品等领域的突破性应用。 纳米复合材料: 剖析纳米颗粒(如碳纳米管、石墨烯、纳米黏土)在聚合物基体中的分散与界面效应,揭示其如何显著提升材料的力学、热学、阻隔性等性能,以及在涂层、包装、电子器件等领域的潜在价值。 先进陶瓷材料: 工程陶瓷: 介绍氧化物陶瓷(如氧化铝、氧化锆)、氮化物陶瓷(如氮化硅、氮化铝)、碳化物陶瓷(如碳化硅)等在耐磨、耐高温、绝缘等方面的优异表现,及其在发动机部件、切削工具、电子基板等苛刻环境下的应用。 生物陶瓷与生物相容性材料: 探讨羟基磷灰石、生物玻璃等在骨修复、牙科修复、药物缓释等生物医学领域的应用,重点分析其生物活性、生物降解性及与人体组织的相互作用。 第三篇:高性能材料的制备、表征与设计 本篇将聚焦于高性能材料的生产过程和质量控制,以及现代材料设计理念。 先进制备技术: 详细介绍熔炼、铸造、锻造、粉末冶金、挤压、注塑、3D打印(增材制造)等金属与聚合物的加工技术;烧结、热压、化学气相沉积(CVD)、物理气相沉积(PVD)等陶瓷的制备技术;以及手糊、缠绕、RTM、预浸料等复合材料的成型工艺。突出介绍绿色制造、精密制造和智能化制造在新材料生产中的应用。 材料表征与检测: 深入讲解光学显微镜、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、原子力显微镜(AFM)等微观结构表征技术;力学性能测试(拉伸、压缩、弯曲、冲击、疲劳、蠕变)、热分析(DSC, TGA)、电学性能测量、光谱分析等宏观与物性表征方法,以及无损检测技术(NDT)在质量控制中的作用。 材料设计与模拟: 介绍计算材料科学(如第一性原理计算、分子动力学模拟、有限元分析)在材料设计与性能预测中的应用。阐述基于性能需求的反向设计(逆向工程)和数据驱动的材料设计方法,以加速新材料的研发进程。 第四篇:高性能材料的挑战与未来展望 本篇将探讨当前高性能材料领域面临的挑战,并展望未来的发展方向。 可持续性与环境友好: 讨论材料的生命周期评估(LCA),绿色材料设计,以及可回收、可再生材料的发展趋势,如生物基聚合物、可降解材料、循环利用技术等。 智能材料与响应性材料: 探索能够感知环境变化并作出相应响应的材料,如形状记忆材料、自修复材料、传感材料、液晶材料等,及其在智能传感器、仿生结构、柔性电子等领域的应用。 能源与环境应用: 关注高性能材料在储能(如高性能电池材料、超级电容器材料)、发电(如催化剂、光伏材料)、环境治理(如吸附材料、膜材料)等方面的贡献。 跨学科融合与新兴领域: 探讨材料科学与生物学、医学、信息技术、人工智能等学科的交叉融合,以及在生物制造、量子计算、太空探索等新兴领域的应用前景。 本书以严谨的科学态度、丰富的实例和清晰的逻辑结构,力求成为广大读者在理解和应用高性能材料时不可或缺的得力助手。

用户评价

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这本《胶黏剂助剂手册》简直是打开了我对胶黏剂世界的新视野!我一直以为胶黏剂就是“粘东西”的工具,最多就分个强力胶、瞬间胶之类的,殊不知背后竟然隐藏着如此庞大而精妙的科学体系。这本书就像一本百科全书,把原本在我看来枯燥的化学名词和配方,用一种循序渐进、由浅入深的方式娓娓道来。我最开始是被那些五花八门的助剂名称吸引的——增稠剂、分散剂、流平剂、消泡剂、抗氧剂、光稳定剂……每一个听起来都像是个神奇的魔法词汇。读完后,我才明白,原来这些“小角色”才是让胶黏剂发挥出惊人性能的关键。比如,以前我用过的某些胶水,涂抹起来总是不均匀,要么太稀流得到处都是,要么太稠推不开,用这本书的知识一对比,就知道可能是增稠剂或流平剂的配比有问题。还有些胶水,用着用着就变脆了,或者在阳光下暴晒后失去粘性,这本书里详细解释了这些衰退现象的原因,以及如何通过添加抗氧剂和光稳定剂来延缓甚至避免。我特别喜欢书中对各种助剂作用机理的阐述,它不是简单罗列,而是通过图示和生动的比喻,让我这个非专业人士也能理解它们是如何影响胶黏剂的物理和化学性能的。例如,关于增稠剂的部分,书中用了“搭建分子骨架”的比喻,让我瞬间明了它们是如何通过形成三维网络结构来提高胶黏剂粘度的。又比如,分散剂在颜料或填料的胶黏剂中的作用,书里描述得就像是给这些小颗粒穿上了一层保护衣,让它们在胶黏剂基体中均匀分布,避免团聚,从而影响最终的力学性能和外观。这本书的价值远不止是提供了配方,更重要的是它教会了我“为什么”,让我能够从本质上理解胶黏剂的工作原理,这对于我未来在实际应用中选择、调整甚至开发新的胶黏剂产品,都具有不可估量的指导意义。

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在我看来,这本书《胶黏剂助剂手册》就像是一位经验丰富的“胶黏剂医生”,它不仅能诊断出胶黏剂的各种“病症”,更能开出“药方”来解决问题。我以前在实际操作中,常常遇到胶黏剂的粘度不够理想,涂抹时容易流淌,导致界面不均匀,影响最终的粘接强度。读了这本书后,我才了解到,原来通过添加合适的增稠剂,比如纤维素衍生物、聚丙烯酰胺或聚氨酯增稠剂,就可以有效地提高胶黏剂的粘度,改善其流变性能。书中对不同增稠剂的机理和适用范围的详细阐述,让我能够根据具体的胶黏剂体系和应用需求,选择最合适的增稠剂。同样,对于一些容易产生气泡的胶黏剂,比如某些环氧树脂或聚氨酯体系,书中也提供了详细的消泡剂选择和使用指南。我了解到,消泡剂的作用是通过降低气泡的表面张力,使其不稳定而破裂,从而达到消除气泡的目的。书中的关于消泡剂的化学结构和作用机理的介绍,让我对其工作原理有了更深的理解。总而言之,这本书为我提供了一套解决胶黏剂应用难题的“工具箱”,让我能够更有信心和能力去应对实际工作中的各种挑战。

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我一直对工业生产中的细节感到好奇,尤其是那些看似不起眼的材料,它们如何影响着最终产品的质量和性能。这本书《胶黏剂助剂手册》正是满足了我这种好奇心的绝佳读物。我原以为胶黏剂的研发就是调配几种基础原料,没想到它背后涉及如此多的“配角”,而且每个配角都有着至关重要的作用。书中对各种助剂的功能介绍,不仅仅是简单地列出名称和用途,更是深入到其化学结构和作用机理。比如,我一直对某些高性能胶黏剂的耐候性非常感兴趣,尤其是在户外应用中,它们需要承受风吹日晒、温度变化等严峻考验。这本书详细介绍了紫外线吸收剂和受阻胺光稳定剂(HALS)是如何协同作用,有效地吸收或淬灭紫外线能量,从而减缓聚合物的老化降解过程。我甚至能从中了解到不同结构的光稳定剂在不同聚合物体系中的适用性和效果差异。另外,书中关于表面活性剂的章节也让我大开眼界。我过去对表面活性剂的认知仅限于洗涤剂,没想到在胶黏剂中,它们能起到乳化、润湿、分散、消泡等多种作用。特别是关于润湿剂的部分,它解释了为何有些胶黏剂在某些基材上附着力不佳,可能是因为润湿性不足,导致胶黏剂无法有效地铺展和渗透到基材的微观表面。读到这里,我恍然大悟,很多实际应用中的粘接难题,都可以从助剂的角度找到解决方案。这本书的语言风格也非常平实,虽然涉及专业术语,但解释清晰,对于初学者来说,门槛并不高。我尤其欣赏书中提到的案例分析,结合实际应用场景,解释了特定助剂在解决特定问题中的重要性。

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我一直认为,一个好的工具书,应该是能够激发读者的思考,而不是简单地提供信息。《胶黏剂助剂手册》恰恰做到了这一点。它不仅仅是告诉读者“有哪些助剂”,更是引导读者去思考“为什么需要这些助剂”,以及“如何选择和使用这些助剂”。书中关于“助剂之间的协同作用”的探讨,尤其让我印象深刻。我了解到,在实际的胶黏剂配方中,往往需要多种助剂协同工作,才能达到理想的性能。例如,分散剂和润湿剂常常需要配合使用,以确保填料在胶黏剂基体中的均匀分散和良好的润湿性。又比如,抗氧剂和光稳定剂的联合应用,能够提供更全面的耐老化保护。这种对助剂之间相互关系的深入分析,让我能够摆脱单一助剂的思维模式,从整体的角度去设计和优化胶黏剂配方。此外,书中关于“助剂的毒性和环境影响”的讨论,也体现了其前瞻性和社会责任感。在当今越来越重视环保和可持续发展的时代,了解助剂的环保性能,选择对环境友好的助剂,已经成为研发的重要方向。这本书为我提供了一个全面了解胶黏剂助剂的平台,让我能够站在更高的角度,去认识和研究这个重要的领域。

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老实说,我一开始对这本《胶黏剂助剂手册》并没有抱太高的期望,只是觉得可能对我的工作有一些零散的参考价值。但当我真正开始阅读后,我简直被它所涵盖的深度和广度所震撼。这本书不是简单地罗列各种助剂,而是将它们置于胶黏剂的整个生命周期和应用场景中进行解读。比如,在“储存稳定性”章节,它详细讲解了抗氧剂、金属离子螯合剂等如何防止胶黏剂在储存过程中发生氧化、降解或变质,这对于确保产品质量和延长保质期至关重要。我以前从未想过,一个小小的胶黏剂瓶子背后,竟然有如此多的化学“守护者”。再比如,“固化过程控制”的部分,对不同固化机理(如自由基聚合、阳离子聚合、缩合反应等)的阐述,以及如何通过引发剂、催化剂、阻聚剂等来精确控制固化速度和反应程度,让我深刻理解了为什么有些胶黏剂“干得快”,有些“慢”,以及这种速度控制对最终粘接强度的影响。书中还对一些常见的胶黏剂失效模式进行了分析,并提出了相应的预防措施,这对于解决实际生产中遇到的粘接问题非常有帮助。它提供了一种系统性的思维方式,让我能够从助剂的角度去分析和解决胶黏剂应用中的各种挑战。我尤其欣赏书中关于“选择性”的讨论,即在满足一个性能要求的同时,如何避免对其他性能产生不利影响。这种权衡和取舍,正是胶黏剂配方设计的精髓所在,而这本书恰恰将这一过程清晰地展现出来。

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我是一名对材料科学充满热情的初学者,一直想深入了解胶黏剂这个领域,但市面上的一些书籍要么过于理论化,要么过于技术化,让我难以入手。直到我翻开这本《胶黏剂助剂手册》,才真正找到了“入坑”的钥匙。这本书的结构非常合理,从最基础的胶黏剂分类和基本性能讲起,然后逐步深入到各种助剂的详细介绍。我特别喜欢其中关于“性能调整”的章节,它详细地讲解了如何通过选择和调整不同种类的助剂,来精确控制胶黏剂的粘度、固化速度、柔韧性、耐热性、耐溶剂性等关键性能。例如,对于需要快速固化的场合,书中介绍了过氧化物引发剂和促进剂的协同作用;对于需要高强度粘接的场合,则强调了增强剂和增韧剂的选择。我以前总觉得胶黏剂的性能是“一成不变”的,现在才知道,原来它可以通过巧妙的配方设计,变得“千变万化”,满足各种苛刻的应用需求。书中的插图和表格也非常实用,例如,关于各种助剂的化学结构图,以及不同助剂在不同胶黏剂体系中的典型添加量范围,这些信息对于初步的配方设计非常有参考价值。我还在书中看到了关于“环保型胶黏剂”的介绍,这让我非常兴奋,因为我一直关注可持续发展,了解如何通过使用生物基助剂、低VOC助剂等,来开发更环保的胶黏剂产品,是让我非常感兴趣的方向。这本书不仅为我提供了知识,更重要的是激发了我对胶黏剂研发的热情和兴趣。

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我对于科学技术的应用非常感兴趣,特别是那些能够改变我们生活、提升我们生活品质的技术。《胶黏剂助剂手册》这本书,让我看到了胶黏剂这一看似普通的材料,背后所蕴含的巨大科技潜力。我特别被书中关于“功能性助剂”的介绍所吸引。例如,书中详细介绍了如何通过添加导电助剂,如碳纳米管、石墨烯、金属粉末等,来制备导电胶黏剂,这种胶黏剂在电子组装、电磁屏蔽等领域有着广泛的应用。我之前从未想过,一个“粘”的材料,竟然还能实现“导电”的功能。又如,关于阻燃助剂的介绍,让我了解到如何通过添加磷系、卤系、无机阻燃剂等,来提高胶黏剂的阻燃性能,从而在防火安全要求高的场合发挥重要作用。这本书让我认识到,胶黏剂已经不再仅仅是简单的粘接材料,而是通过添加各种功能性助剂,演变成了具有多种特殊功能的“智能材料”。它为我打开了了解高性能胶黏剂应用的新窗口,让我对未来胶黏剂的发展方向有了更清晰的认识。这本书的专业性和实用性兼备,对于任何想深入了解胶黏剂领域的人来说,都具有极高的参考价值。

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作为一名在胶黏剂行业摸爬滚打多年的工程师,我深知“细节决定成败”这句话在配方研发中的重要性。而这本《胶黏剂助剂手册》恰恰就是一本专注于“细节”的宝典。我之所以这样说,是因为它不仅仅停留在宏观的性能描述,而是深入到微观的分子层面,解释了每一种助剂是如何通过改变分子间作用力、界面能、反应动力学等来影响胶黏剂的整体表现。例如,书中对润湿剂的讲解,不仅仅是说它能降低表面张力,更是详细分析了其分子结构中亲水基团和疏水基团是如何在界面上定向排列,从而促进胶黏剂与基材表面的紧密接触。对于流变助剂,书中更是将它们比作“流体的舞蹈编排师”,解释了它们如何通过物理吸附、化学交联等机制,来控制胶黏剂的流动行为,使其在施工过程中易于涂布,而在固化后形成坚实的粘接层。我特别受启发的是关于“相容性”的章节,它解释了为什么某些助剂与其他组分不相容会导致分层、析出等问题,以及如何通过选择合适的助剂或采用增容剂来解决这一难题。这一点在我过去的一些研发项目中曾经遇到过困扰,如果当时能有这本书作为参考,或许能少走不少弯路。这本书的价值在于,它不仅提供了“做什么”,更重要的是提供了“为什么这样做”,让我能够知其然,更知其所以然,从而在实际研发中做出更明智的决策。

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在学习和工作中,我常常需要处理各种与“粘”有关的问题,无论是材料的粘接,还是产品的组装,胶黏剂都是不可或缺的一环。这本《胶黏剂助剂手册》为我提供了一个系统性、全面性的知识框架。我尤其喜欢书中关于“助剂的分类与选择”的章节,它将繁杂的助剂按照其主要功能进行了清晰的划分,例如,按功能可分为:改善流变性的助剂(增稠剂、流平剂、触变剂)、改善界面性能的助剂(润湿剂、偶联剂、分散剂)、提高稳定性的助剂(抗氧剂、光稳定剂、防潮剂)、促进固化的助剂(引发剂、促进剂、阻聚剂),以及其他功能性助剂(如阻燃剂、填料、着色剂等)。这种分类方式让我能够快速定位自己需要了解的助剂类型,并为实际应用中的选择提供指导。书中还提供了大量的实例,展示了特定助剂在解决实际粘接问题中的作用。例如,在处理难以粘接的低表面能基材时,书中详细介绍了如何通过选择合适的润湿剂和偶联剂,来改善胶黏剂与基材之间的界面结合。这对于我之前经常遇到的“胶水涂上去,但粘不住”的难题,提供了非常有价值的思路。这本书的语言风格严谨而不失可读性,既有科学的深度,又不乏工程应用的实用性,是一本值得反复阅读和查阅的工具书。

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我一直对胶黏剂的应用场景非常感兴趣,特别是那些我们日常生活中不太注意,但却至关重要的应用,比如电子产品的封装、汽车的轻量化连接、建筑材料的粘接等等。这本《胶黏剂助剂手册》为我打开了一扇了解这些应用背后“秘密”的大门。我惊讶地发现,原来我们每天使用的手机、电脑,其内部的各种精密元器件的固定和绝缘,都离不开各种高性能的胶黏剂,而这些胶黏剂的性能,很大程度上是由其中的助剂决定的。书中关于导热助剂的介绍,让我了解到如何通过添加金属氧化物、氮化铝等导热填料,并配合合适的偶联剂,来提高胶黏剂的导热性能,从而有效地将电子元器件产生的热量导出,保证其稳定运行。再比如,在汽车工业中,胶黏剂的应用越来越广泛,用于替代传统的焊接和铆接,实现车身的轻量化和提高整体的刚性。书中关于抗冲击助剂和增韧剂的讨论,让我明白了如何通过引入柔性链段或纳米粒子,来提高胶黏剂的韧性和抗冲击性能,使其在碰撞发生时能够吸收能量,保护车身结构。我对书中关于“选择最合适的助剂组合”的论述印象深刻,它强调了不同助剂之间可能存在的协同或拮抗作用,以及如何通过系统的实验设计来找到最佳的配方。这是一种科学的、严谨的研发态度,让我深受启发。

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还可以优惠卷纸尿裤子弹飞?!

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一直在找,毫不犹豫买了,很好

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东西真的太好了

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书,不错,是正版,无错字

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内容很全面,很棒的一本书

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内容很全面,很棒的一本书

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不是会吧?已经写了这么多字还要再写?好吧,加一个:好。

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新手刚买,初步看了一下,还是有帮助。

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