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目录1

第一篇基础篇1

第一章高分子表面化学序论1

1.1前言1

1.2表面的相互作用——Fowkes的研究2

2.4.2高分子融熔体的界面3

1.3表面极性基密度——Matsunaga的研究5

1.4表面动力学——Andrade的研究9

1.5表面的粘结强度——Zosel的研究12

1.6表面的化学改性——Ishiea的研究17

1.7表面的物理改性——Kent的研究20

1.8结束语21

文献23

第二章表面热力学23

2.1前言23

2.2表面·界面的热力学23

2.2.1相与界面23

2.2.2表面·界面的热力学量24

2.2.3界面的更微观处理27

2.3.1高分子融熔体的表面张力29

2.3高分子融熔体的表面29

2.3.2对应状态原理用于表面张力31

2.3.3等张比容32

2.3.4内聚能密度与表面张力的关系32

2.3.5共混体·共聚体的表面33

2.4高分子物系的液-液界面35

2.4.1高分子溶液的界面35

2.4.3共聚体的微区域界面42

2.5高分子固体的表面张力43

2.6结束语46

文献49

第三章界面电动现象49

3.1前言49

3.2界面电位的概念49

3.3漫散双电层的结构与性质52

3.4电动现象的理论55

3.5.1界面移动法59

3.5电泳的测定59

3.5.2显微镜电泳测定法61

3.5.3双管式毛细管电泳溅定法66

3.5.4粒子近移式电泳测定法67

3.5.5激光多普勤电泳测定法69

3.5.6旋转棱镜法71

3.5.7旋转衍射光栅法72

3.6电渗的测定74

3.7流动电位的测定75

3.8其他问题77

文献79

第四章ESCA——表面分析(Ⅰ)79

4.1前言79

4.3ESCA谱图的测定80

4.4ESCA谱图的解析81

4.4.1结合能81

4.4.2信号强度83

4.4.3化学位移86

4.4.4波形解析89

4.2ESCA的测定原理89

4.4.5用化学改性法进行官能团的分析92

4.4.6光电子平均自由程和检测深度95

4.4.7Depth-Profiling(深度分布)96

4.5其他有用的信息102

4.5.1Shake-up(激励)峰值102

4.5.2俄歇波峰103

4.5.3价电子带的光电子能谱104

5.1前言108

文献108

第五章FT-IR-ATR——表面分析(Ⅱ)108

5.2ATR法的原理和特点109

5.3测定方法116

5.4折射率反常分散的影响119

5.5ATR作为表面测定法的能力124

5.5.1吸光度与表面层厚度124

5.5.2所能测定的最薄表面层127

5.8应用130

6.1为什么SIMS受到注意137

文献137

第六章二次离子质谱SIMS——表面分析(Ⅲ)137

6.2原理138

6.3定量法140

6.3.1标准曲线法140

6.3.2理论计算法142

6.4深度分布的分析142

6.4.1二次离子辐射率的变化144

6.4.2深度分辨力148

6.4.3动态范围151

6.5静态SIMS(StaticSIMS)153

6.5.1概论153

6.5.2银箔上有机薄膜的分析155

6.5.3适用于有厚度绝缘物的StaticSIMS158

6.5.4离子束轰击高分子表面引起组成的变化161

6.5.5在高分子材料中的应用例子162

6.6结束语169

7.1.2局部分析的方法172

7.1.1何谓局部分析172

第七章局部分析——表面分析(Ⅳ)172

7.1前言172

文献172

7.1.3高分子材料的局部分析177

7.2EPMA(X射线显微分析)178

7.2.1原理和构造178

7.2.2分析手法和数据示例182

7.2.3高分子材料的分析193

文献199

第八章低温等离子——表面反应(Ⅰ)199

8.1前言199

8.2低温等离子与有机化学200

8.3等离子反应装置203

8.3.1辉光放电装置203

8.3.2阴极溅镀205

8.3.4等离子CVD(化学气相沉积)法206

8.5.1表面的交联结构207

8.5等离子的高分子表面改性207

8.4等离子反应207

8.5.2引入官能团210

8.5.3表面的氟化213

8.5.4蚀刻216

8.6等离子聚合217

8.8.1等离子聚合物的特点217

8.6.2烃类的等离子聚合218

8.6.3氟代烃的等离子聚合219

8.6.4硅烷化合物的等离子聚合222

8.6.5等离子引发聚合223

8.7等离子CVD法制备的薄膜224

8.8溅镀法制备薄膜224

8.9离子镀制备薄膜224

文献227

第九章接校——表面反应(Ⅱ)227

9.1前言227

9.2表面接枝方法228

9.3.1放射线方法230

9.3接枝聚合230

9.3.2低温等离子法235

9.3.3光·紫外线法240

9.4偶合法245

9.5接技共聚体添加法248

9.6结束语249

文献251

第十章粘结·粘附·剥离251

10.1前言251

10.2粘结251

10.2.1粘结的界面化学251

10.2.2被粘体表面的表面化学变化和粘结性261

10.2.3粘结界面处的高分子吸附264

10.3粘附267

10.31粘附带的结构和粘附特性的测定方法267

10.3.2溶液型粘附剂270

10.4剥离275

10.5结束语275

第十一章吸附·附着278

11.2低分子的吸附278

11.1前言278

文献278

11.3高分子的吸附279

11.4蛋白质的吸附280

11.4.1吸附等温线280

11.4.2pH及离子强度的影响281

11.4.3高分子表面特性的影响283

11.4.4蛋白质吸附的热力学287

11.5高分子胶乳的附着291

11.5.1疏水性胶乳的吸附293

8.3.3离子镀295

11.5.2阳离子型胶乳的吸附297

11.5.3亲水性胶乳的吸附299

文献304

第二篇应用技术304

第十二章塑料的金属喷镀304

12.1前言304

12.2金属喷镀膜发展动向305

12.3真空金属喷镀及其实施方法307

12.3.1真空排气系统308

12.3.2蒸发源系统310

12.3.3薄膜的放卷·收卷滚筒系统311

12.3.4其他311

12.4薄型塑料膜的制造方法312

12.5金属真空镀膜的一般性质316

12.5.1真空镀膜厚度316

12.5.2金属真空镀膜对塑料的附着力319

12.5.3真空镀膜的变化323

12.5.4真空镀膜的光学性质323

12.6金属真空镀膜制品的应用实例326

12.6.1热压印箔326

12.6.2包装用金属喷镀膜328

12.6.3电容器用金属喷镀膜329

12.7结束语331

13.2塑料的印刷·涂覆333

13.1前言333

13.2.1印刷方式333

第十三章印刷·涂覆333

文献333

13.2.2塑料薄膜的印刷334

13.2.3塑料成品的印刷335

13.2.4表面涂覆337

13.2.5层合加工339

13.3表面处理340

13.3.1表面处理方法340

13.3.2电晕放电处理341

13.3.3火焰处理347

13.3.4臭氧处理348

13.3.5底涂剂处理350

13.3.6其他处理351

13.4评价试验方法355

13.4.1浸润试验法355

13.4.2剥离试验法355

13.4.3新的评价试验法355

第十四章表面硬化加工358

14.1前言358

文献358

14.2表面硬化加工塑料的硬度359

14.3塑料表面硬化加工法362

14.3.1表面硬化加工方法分类362

14.3.2有机硅烷系热硬化法367

14.3.3多官能丙烯酸酯系紫外线硬化法370

14.4应用实例376

14.5结束语377

15.1前言380

15.2高分子物质的带电机理380

第十五章章电与防静电380

文献380

15.3带静电的测定方法383

15.3.1定性测定方法383

15.3.2利用电性能特性进行测定的方法384

15.4高分子物质的防静电方法386

15.4.2促进电荷泄漏的方法387

15.4.1降低电荷发生量的方法388

15.5表面涂布用防静电剂388

15.6共混用防静电剂389

15.7防静电用表面活性剂391

15.8高分子表面的化学·物理处理394

15.9高分子的表面导电化395

15.10结束语396

文献398

第十六章防雾加工398

16.1前言398

16.2防雾加工方法398

16.2.1按防雾原理分类398

16.2.2按加工技术分类399

16.3防雾性能的评价方法400

16.4防雾加工的实施402

16.4.1塑料的防雾加工402

16.4.2玻璃的防雾加工411

16.4.3不透明材料的防雾加工420

文献428

第十七章复合材料界面428

17.1序——何谓复合材料的表面428

17.2纤维增强复合材料(FRCM)的界面·界相431

17.3复合材料的强度机理与界面433

17.3.1单向合丝层压板(单层板)434

17.3.2多向排布层压品438

1.7.3.3短纤维增强复合材料441

17.4碳纤维复合材料441

17.4.1碳纤维的制备及其内部和表面结构441

17.4.2从母材(树脂)角度看界相问题453

17.4.3碳纤维增强金属(CFRM)454

17.5阿拉咪得(アぅ?ド)纤维的表面458

18.1前言461

第十八章纤维的表面科学461

文献461

18.2吸湿·吸水464

18.3洗涤470

18.3.1污染与纤维470

18.3.2洗涤中机械力的作用475

18.4染色475

18.4.1纤维素纤维的染色475

18.4.2聚酯纤维的染色477

18.4.5染色物的牢度478

18.4.3丙烯腈纤维的染色478

18.4.4羊毛的染色478

18.5精整加工479

18.6舒适性482

18.6.1主观的舒适性评价483

18.6.2舒适性的温热生理学485

19.1前言490

19.2抗蚀膜490

第十九章电子材料·有机薄膜490

文献490

19.3有机绝缘膜497

19.4情报记录用介质材料501

19.5导电性有机薄膜507

19.6分子电子器件512

19.7其他电子材料用有机薄膜516

19.8结束语518

文献521

第二十章医用材料表面521

20.1前言521

20.2生物体表面522

20.3细胞在高分子表面上的附着526

20.4埋置材料表面529

20.4.1硬组织用材料529

20.4.2软组织用材料531

20.5结束语540

文献543

第二十一章生物高分子修饰电极543

21.1前言543

21.2.1电荷迁移和物质迁移546

21.2电极过程546

21.2.2氧化还原蛋白质的电极过程549

21.3生物催化剂电极551

21.3.1酶·电极间有直接电子迁移过程时的情形551

21.3.2采用电子传递媒质时的情形556

21.3.3应用565

21.4结束语569

文献574

单位换算574

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