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
分子印迹聚合物对某一特定目标具有特异选择性识别功能,它具有预定性、识别性和实用性等特点,在固相萃取、色谱分离、传感器、催化剂等领域有广阔的应用前景。本书从介绍分子印迹聚合物功能材料的原料和制备方法入手,探讨分子印迹技术所面临的挑战,介绍智能分子印迹聚合物的发展,详细论述分子印迹功能材料的应用前景。本书旨在全面阐述分子印迹技术的现状、挑战及应用,反映国内外有关研究成果和发展趋向。
近年来锂离子电池由于优异的特性而成为人们研究与开发的热点。本书全面地介绍了锂离子电池的工作原理,并围绕隔膜、电解质、黏结剂、铝塑膜详细介绍了高分子聚合物材料在动力锂电池中的应用,并结合实际具体介绍了电池的组装工艺。本书基于作者多年来的创新研究成果并总结了国内外研究者对于锂离子电池的最新成果与相关技术,体现了高分子聚合物材料对锂离子电池性能的提升起到关键作用,对于研究和开发新能源产业具有重要的意义。
本书是作者近年来教学和科研工作的整理和总结,本书全面介绍了高分子材料共混改性的基本原理,内容包括常用改性技术,如化学改性、共混改性、填充改性、纤维增强改性、表面改性技术等,并阐述了通过这些技术改善高分子材料性能及使其功能化的各种方法。1. 聚苯乙烯/纳米TiO2复合材料结构与性能研究,唐山市科学技术研究与发展计划项目(No.111102011b),主持2. 磁、发光双功能羟基磷灰石纳米颗粒的制备与性能研究,河北省自然科学基金项目(No. E2011209005),第二3.高灵敏重金属快速检测技术与仪器开发,国家高技术研究发展计划(863计划) (No. 2013AA065601)4. 多级孔TiO2︱TiZnO3@QDs︱ZnO叠层薄膜及光电转换性能研究,国家自然科学基金(No.51102172)
本书为 低维材料与器件丛书 之一。全书以高分子纳米纤维为基础,系统介绍了高分子纳米纤维及其衍生物的种类与制备、结构与形态、表征方法及其在新能源领域的应用。内容涉及高分子纳米纤维及其衍生物的特性、应用前景及发展方向;高分子纳米纤维及其衍生物的种类与制备、结构与形态、表征方法;高分子纳米纤维及其衍生物在光电催化、燃料电池、太阳能电池、超级电容器、锂二次电池、其他二次电池等能源转换与存储领域,以及传感、智能响应、发光、热电等功能与智能材料方面的应用研究。
本书从工业生产实际出发,以现行的*标准资料为依据,全面系统地介绍了各种高分子材料的物理性能、化学性能、力学性能、热学性能、老化性能、电学性能测试技术。本书采用*标准资料,内容系统全面,书中每一章节的结构基本按照实际测试过程中的程序进行编写,查阅方便快捷,具有实用性、综合性、先进性、可靠性。 本书是工程设计人员、质量检测人员、高分子材料研究及营销人员的工具书,同时可作为相关专业在校师生的参考书。
本书从基础理论到方法技术、工艺与实例都做了系统全面的阐述,有理论又有对实践应用的指导,对中国塑料、资源环境事业的引导发展以及新型生态材料学的孵化发展均颇有裨益。 该书可供塑料、资源环境工程、材料科学专业及其他相关专业的工程技术人员使用。
本书对超长碳纳米管的生长机理进行了研究,探究了实现宏观长度、结构完美的超长碳纳米管可控制备的方法,并通过一系列结构和性能表征来验证其结构和性能。同时,为方便对所制备的超长碳纳米管进行结构和性能方面的表征,发展出一套超长碳纳米管的有效标记和可控操纵技术。针对超长碳纳米管受限生长的特点,对其可控转移和后续应用开展了探索。本书为碳纳米管的制备、标记和应用的发展提供思路,可供碳纳米管相关领域的研究者参考。
本书是从专业的角度出发,以丰富的实践经验,剖析实验中的问题,做了深入浅出的分析。书中附有大量有关结构、操作的图表,希望能对读者有用。 本书从实验的基本原理、具体方法、影响因素,问题解析、结构分析,直至自动化实验技术,做了独特的讲述。本书不是标准的罗列,而是作者20多年来的研发工作的总结,然而毕竟精力有限,所以也只是针对了塑料、化纤原料的相关常用的专业实验:黏度黏数分子量、维卡软化点温度、负荷热变形温度、熔体流动速率、水分以及转矩流变实验等。实验仪器发展的一个重要方向是自动化,作者也对仪器自动化做了一定篇幅的描述,有些已经实现,有些即将实现,有些还只是一个构思。但这或许对我国相关仪器技术的发展会是一个有用的启示。 本书适宜作为塑料、化纤专业相关实验室技术人员的实验指导用
《玻璃熔窑全氧燃烧技术问答》一书采用一问一答的形式,分别对玻璃熔窑全氧燃烧技术原理、玻璃熔窑全氧燃烧技术国内外发展现状、玻璃熔窑全氧燃烧数学模拟、玻璃熔窑全氧燃烧能效分析、全氧燃烧条件下的玻璃熔制工艺、氧气制备技术的发展概况、浮法玻璃熔窑纯氧辅助燃烧技术及玻璃熔窑富氧燃烧技术进行了阐述,详细解答了玻璃熔窑全氧燃烧技术中遇到的各种问题。
《高分子合成材料学》分为上、下两篇。主要介绍具有重要应用价值的热固性与热塑性高分子合成材料。上篇热固性高分子合成材料主要介绍酚醛树脂、不饱和聚酯树脂、环氧树脂、聚氨酯树脂、双马来酰亚胺树脂、聚酰亚胺树脂、氰酸酯树脂、有机硅树脂等热固性高分子合成材料的合成工艺原理、制造工艺、改性原则、结构与性能关系、成型加工及其应用。力求取材新颖,论述深入浅出,理论联系实际,提供很强的实用价值。下篇热塑性高分子合成材料系统地介绍了五大通用树脂,即聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯和ABS树脂,以及通用工程塑料聚酰胺、聚碳酸酯、PET和PBT。详细介绍了这些合成树脂的合成原理、生产工艺、结构与性能关系以及加工与应用。所涉及的树脂品种皆为已经工业化生产的品种,内容条理清晰,注重反应原理、结构与性能之间的理论
卟啉化合物是20世纪60年代中期迅速发展起来的一种的生物模拟物质,涉及化学、超分子、物理、高分子、生物、材料、信息等多学科交叉,在光动力治疗、分子识别、光电材料、模拟酶催化、模拟抗体、化学仿生传感器、太阳能转换、光信息数据储备等领域展现了良好的应用前景。二固载化的卟啉化合物改善了自由卟啉化合物的性能,更拓宽了其应用领域。 本书阐述了卟啉及其衍生物的来源、结构、性能和应用,并叙述了固载化卟啉的优点、所用载体和固载方式及固载化卟啉的应用。全面、系统地介绍了作者在卟啉及金属卟啉化合物的固载化及性能研究中取得的重要成果。包括卟啉及金属卟啉化合物的不同载体上的固载方式的研究,所制得的线型高分子固载化卟啉及金属卟啉的光谱性能研究,以及聚合物修饰的硅胶固载化金属卟啉的制备和在烃类化合物
本书介绍了纳米材料安全性评价的相关背景、纳米材料的表征、前处理方法以及整体动物试验、体外细胞培养及模式动物检测等方面的内容;此外,本书还以纳米药物为例,详细地介绍了其安全性评价的具体程序和各种切合实际的实验方法,对该领域的广大科技工作者有很好的参考价值。
本书为《天然高分子基新材料》丛书之一,全面系统地论述了聚乳酸的合成、结构、性能、改性技术、成型加工技术和实际应用情况,既回顾了乳酸和聚乳酸的发现和发展史,阐述了聚乳酸研究的*进展和当前热点,也展望了聚乳酸材料在生产和应用中的发展方向。本书内容包含了乳酸、丙交酯和聚乳酸合成制备中的基本理论和技术,聚乳酸的化学、凝聚态和晶体结构的基本知识,以及聚乳酸的力学、流变和降解性能,汇总了聚乳酸在改性和加工方面的各种*技术和进展,并涉及到聚乳酸在高值的生物医学领域、通用的纺织和包装材料等诸多领域的实际应用。 本书适合生物基高分子材料及其相关领域的科技人员、教师和研究生阅读,也适合用作研究生、大专院校学生的专业教材。
本书首次全面论述了复合高分子絮凝剂的絮凝基础理论、制备工艺和应用技术,内容包括:复合高分子絮凝剂的发展;无机复合高分子絮凝剂(包括聚硅氯化铝高分子絮凝剂、聚合硅铝铁高分子絮凝剂等)的制备、分子量分布、形貌结构、形态分布及转化规律、作用机理和应用效果;无机 有机复合高分子絮凝剂(包括聚合铝 二甲基二烯丙基氯化铵均聚物复合高分子絮凝剂、聚合铁 二甲基二烯丙基氯化铵均聚物复合高分子絮凝剂、聚合铝 聚环氧氯丙烷胺复合高分子絮凝剂、铁盐 聚环氧氯丙烷胺复合高分子絮凝剂)的制备、形态分布、结构形貌、无机与有机组分之间的相互作用、絮体特性、絮凝动力学、絮凝机理、絮凝行为和应用效果;生物复合高分子絮凝剂的絮体特性、絮凝效果、絮凝行为和作用机制等。 本书具有较强的技术性和工程应用性,适于从事水
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。
该书前半部分在对聚氯乙烯的制造方法、结构与性能等基础知识进行介绍的基础上,论述了其在塑料门窗、塑料管材和管件、塑料板材和片材、塑料电线电缆、建筑用塑料制品以及其它塑料制品上的应用。后半部分主要介绍氯化聚乙烯,包括配合体系、加工方法等及其在涂料、磁条、聚合物共混等领域的应用。内容全面具体,可供从事聚氯乙烯和氯化聚乙烯科研、生产和应用的相关技术人员参考。