| 商品基本信息,请以下列介绍为准 | |
| 商品名称: | 壳聚糖生物材料 |
| 作者: | 李保强著 |
| 定价: | 98.0 |
| 出版社: | 哈尔滨工业大学出版社 |
| 出版日期: | 2017-06-01 |
| ISBN: | 9787560362182 |
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| 装帧: | 精装 |
| 开本: | 小16开 |
| 内容简介 | |
| 本著作结合作者多年来在壳聚糖水凝胶、壳聚糖/纳米生物矿物复合材料和壳聚糖止血材料等方面的研究成果。内容包括:壳聚糖及纳米材料;可控层状结构壳聚糖生物材料;壳聚糖中四氧化三铁的矿化;紫外光交联壳聚糖等。 |
这本关于高分子化学的专著简直是为我这种初涉生物材料领域的学生量身定做的,它没有直接深入到我们感兴趣的壳聚糖部分,反而是花了大量的篇幅来构建整个高分子科学的理论基础。从最基本的单体结构、聚合反应的动力学,到不同类型聚合物的分子量分布和热力学行为,作者都讲解得极为细致和深入。我记得有一章节专门讨论了聚合物的粘弹性,里面引用了大量的流变学公式,通过对这些基础理论的掌握,我对材料的宏观性能是如何由微观结构决定的有了全新的认识。虽然书中没有提及任何生物相容性或降解性的具体案例,但它为理解任何生物医用高分子材料的本征性质提供了不可或缺的框架。对于那些只想了解“壳聚糖能做什么”的人来说,这本书可能显得过于“硬核”,但对于想要真正理解材料科学原理,并计划未来自行设计或优化新型生物材料的科研人员来说,这种自底向上、注重原理的叙述方式,实属难得的宝贵财富。我花了很长时间才啃完关于自由基聚合那几章,但收获是巨大的,它让我意识到,很多看似简单的材料加工过程背后,蕴含着多么复杂的化学控制。
评分这本书的重点完全跑偏到了环境工程领域,特别是针对水处理和污染物吸附的理论研究。如果说它是一本关于材料“选择性”的书,那么它选择的“选择性”是针对重金属离子和有机染料的去除效率。作者花了大量篇幅讨论了吸附等温线模型(如Langmuir、Freundlich)的适用性,并引入了复杂的扩散模型来解释吸附速率的限制步骤,是物理吸附还是化学络合占主导。书中介绍了几种基于多孔碳材料和金属有机框架(MOFs)的吸附剂的制备与再生技术。其中关于MOFs结构稳定性在水相环境中的表现,分析得相当透彻,涉及到了配体选择和晶体孔道的设计策略。这与我预期的生物相容性植入物材料的特性截然不同,我关注的是体内的降解产物毒性和长期生物反馈,而这本书关注的是如何让材料在极端化学环境下保持稳定并高效捕获污染物。整体而言,文风偏向应用化学和环境监测,信息密度极高,但对生物医学应用领域的探讨几乎为零,更像是为水处理工程师准备的专业手册。
评分我不得不说,阅读这本书就像是走进了一个充满复杂数学公式的物理实验室,它聚焦于生物分子结构解析的计算模拟方法,特别是分子动力学(MD)模拟的应用。书中深入讲解了如何建立合理的力场参数,如何设置周期性边界条件,以及如何通过提高温度和压力来加速模拟过程,以观测到那些在真实实验中难以捕捉的快速分子事件。有几章专门讨论了蛋白质折叠和跨膜蛋白的构象变化,所使用的算法,如Metropolis准则和蒙特卡洛方法,都被讲解得非常详尽,甚至附有伪代码示例。对于我这种倾向于湿实验的生物背景读者来说,理解这些精细的数值计算和误差分析确实构成了一道不小的门槛。我期待的是关于材料与细胞相互作用的直观观察,比如细胞粘附的形态变化,但这本书提供的却是原子尺度的“上帝视角”,虽然震撼,但过于抽象。它更像是为计算化学家编写的指南,指导如何用计算机模拟来预测材料的微观行为,而非直接描述材料的宏观生物学表现。
评分这本书给我的感觉是,它是一本关于高分子材料加工工艺和工程化放大生产的工业手册,内容侧重于“如何制造得又多又好”,而非“材料本身是什么”。书中大量篇幅用在了不同成型技术对材料性能的影响上,例如注塑、挤出和吹塑过程中剪切速率、熔体粘度和冷却速度如何决定最终产品的物理形态和内部应力分布。特别是在讨论复合材料的制备时,作者详细比较了不同类型的混合设备(如双螺杆挤出机)的能耗效率和分散均匀度指标。书中对于成本控制、规模化生产中的质量控制标准(如ISO认证要求)也有详尽的阐述,这对于从事产品开发和中试放大的人员无疑是极其实用的。然而,当我翻找与“生物材料”强相关的章节时,我发现它仅仅将这些工程化的聚合物视为一种普适性的工程塑料,对材料的特定生物学特性——例如细胞毒性、抗原性或生物降解速率——几乎没有着墨。这本书的价值在于工业化生产的工程优化,而非生物医学材料特有的功能性探究。
评分我原以为这是一本偏重于材料应用与案例分析的“百科全书”式读物,结果大失所望,它更像是一本高级无机化学教科书的姐妹篇,着重探讨的是无机功能材料的合成、表征和性能调控。书中详尽描述了溶胶-凝胶法在制备纳米氧化物薄膜中的应用,对不同pH值和温度下金属醇盐水解缩合的机制,进行了近乎手绘的详细图示解析。特别是关于晶体生长动力学的章节,对异质成核和均质成核的竞争关系分析得鞭辟入里,甚至还涉及到了某些锆酸盐和钛酸盐在高温烧结过程中的相变问题。虽然这些内容与生物学应用相去甚远,但书中对于“纯净度”和“结构控制”的执着追求,确实拓宽了我的材料视野。我甚至开始思考,如果我们将这些无机纳米颗粒的表面修饰技术,应用到有机聚合物的复合体系中,是否能带来一些意想不到的协同效应。这本书的风格非常严谨,每一处论述都配有大量的实验数据图谱佐证,体现出作者深厚的无机材料背景,但对于期待了解生物医用领域的读者而言,这无疑是一条需要绕远路才能到达目的地的学术路径。
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