分子生物学的根基是什么?基因的化学本质是什么?细菌遗传学是如何诞生的?物理学家是如何走进分子生物学领域的?双螺旋是如何被发现的?遗传密码是如何被破译的?信使RNA是如何被发现的?癌基因是如何被发现的?生物学与医学的分子化进程如何?发育生物学是如何崛起的?分子生物学如何解释生物演化?系统生物学与合成生物学能取代分子描述吗? 本书通过对大量科学文献和著名科学家科研工作的分析,对分子生物学在20世纪的兴起和发展作了全面概括和系统描述。从分子生物学的根基开始,把分子生物学的诞生、发展和扩展过程中的核心人物和重要事件串联起来,描绘了一幅波澜壮阔的分子生物学史画卷。本书还深入浅出地分析了这个过程中理论与实验、社会环境与科学环境、各门科学学科之间的交互作用。有助于读者理解近代生命科学的成
《高分子薄膜加工原理》为“材料先进成型与加工技术丛书”之一。高分子薄膜种类繁多,应用面非常广,涉及的制备技术有很多种类。使用不同的高分子材料,通过不同的薄膜加工方法制备的高分子薄膜制品性能会有很大差异,实际的应用领域及用途也不尽相同。从物理原理出发,理解高分子薄膜加工对实际的薄膜制造,特别是高端薄膜制造具有重要的指导意义。《高分子薄膜加工原理》聚焦高分子薄膜加工原理,涵盖了高分子薄膜加工过程中涉及的基本物理问题,包括流变、结晶、相分离、结构重构及退火。除此之外,介绍了研究高分子薄膜加工原理的同步辐射原位检测装置与方法。*后通过一些具体案例来展示如何将加工原理应用到实际薄膜加工过程中。
《高分子气凝胶复合材料》为“高性能高分子材料丛书”之一。《高分子气凝胶复合材料》深入总结了高分子气凝胶复合材料理论基础、关键核心技术和重点应用等相关研究成果,系统地介绍了酚醛树脂气凝胶、生物质气凝胶、聚酰亚胺气凝胶、异氰酸酯气凝胶等高分子气凝胶及其复合材料的成型原理、制备方法、表征手段、结构及性能,*后对高分子气凝胶复合材料在保温隔热、吸附、吸声/隔音、药物缓释、能源存储和电磁屏蔽等领域的应用和发展前景进行论述。
《热塑性聚合物微孔发泡原理与技术》为 材料先进成型与加工技术丛书 之一。微孔聚合物是指聚合物基体内含有大量微米级泡孔结构的一类高分子材料,不仅可实现聚合物构件的轻量化,而且赋予聚合物构件或制品隔热、隔声、缓冲和吸附等诸多功能,适应轻量化和功能化材料及构件的发展趋势和应用需求。但微孔发泡成型加工工艺过程及参数调控难度大,影响构件的轻量化、使用性能和外观质量。阐明微孔发泡成型原理和凝聚态结构演变行为、建立成型过程工艺控制方法与模具技术、实现其构件的高质高效成型加工,已成为学术与工程界急需解决的瓶颈问题。《热塑性聚合物微孔发泡原理与技术》详述了热塑性聚合物微孔发泡成型原理及机理,提出了成型加工的新工艺新方法,旨在为解决轻量化高性能聚合物微孔发泡构件成型加工难题提供基础理论和技术指导
为顺应1983年《塑料橡胶加工助剂》面市近20年来外塑料和橡胶加工助剂所涉及的理论、技术和市场发生的巨大变化,满足读者的需求,在原书的总体框架和基础上对版进行了修订。本版保持了原版内容系统丰富、理论与实践兼顾的特色,删去了版中过时陈旧的内容,力求反映出新门类和传统门类加工助剂的作用机理、主导品种、生产工艺、应用技术和市场变迁等方面的新进展、新数据和新动态。 本书共分18章,包括绪论、增塑剂、抗氧剂、光稳定剂、热稳定剂、阻燃剂、润滑剂、抗静电剂、偶联剂、填充剂、发泡剂、着色剂、加工改性剂和抗冲改性剂、其他塑料助剂、橡胶硫化体系助剂和塑料交联剂、像胶用其他助剂、胶乳专用助剂、塑料和像胶中助剂的分析。书后还附有部分助剂研究、生产单位名单。 本书既是关于塑料和像胶加工助剂的一部专著,又是一
本书原著是由美国E?S?威尔斯根据国际的Ullmann工业化学百科全书(第六版)编著而成,是一本关于聚合物的综合性图书。本书囊括了所有重要的工业聚合物,对其生产基本原理、主要生产过程、表征和应用领域等进行了详尽的介绍,对各种聚合物的发现、发展和现状进行了系统的评述;并对逐步聚、连锁聚合、开环聚合所得聚合物和其他一些特种聚合物均有详细描述。同时,对天然聚合物及其衍生物本书也进行了充分介绍。本书内容丰富,综合性强,技术新颖,理论性与实用性兼备,许多技术内容都是次介绍到,填补了同类书出版空白,对从事聚合物科研与生产的工程技术人员有极其重要的参考价值及查阅价值,对高校教师从事教学更是难得的宝贵资料。
本书共分10章,包括金刚石的基本性能、纳米材料的测试技术概述、纳米金刚石的性质、爆炸与爆轰技术的基础、冲击压缩法合成超硬材料、爆轰产物法金刚石合成技术、纳米金刚石的团聚与分散、纳米金刚石的应用、纳米金刚石薄膜和纤锌矿氮化硼的冲击合成。全书比较全面、系统地介绍了当今纳米金刚石制备技术、物性研究与应用开发的技术成果与理论探讨,反映了当今纳米金刚石研究、生产与应用技术的发展水平。 本书可供从事纳米金刚石开发与应用的科研技术人员和管理人员阅读,也可供高等院校相关专业师生参考。
本书从高安全性和高功率密度钛酸锂负极材料的设计入手,针对钛酸锂电子导电性差、理论容量小、储存及工作过程中存在胀气现象等难题开展了研究工作,通过新颖的结构设计制备出电化学性能优异的钛酸锂材料,并对钛酸锂/电解液之间的界面副反应过程进行了解析,揭示了多功能化的表面修饰层对钛酸锂/电解液之间界面副反应活性的重要调控作用,进而探讨了嵌锂深度对钛酸锂比容量的影响,为高功率、高能量及长寿命钛酸锂材料的开发和钛酸锂基电池胀气问题的解决提供思路,供相关领域研究者参考。