編輯推薦
●作者隊伍:中國石化、中國石油、中國化工集團、中國塑料加工工業協會及相關的科研院所等共20餘傢單位閤力打造;
●內容實用、先進:突齣閤成工藝、樹脂牌號與性能、加工特性以及應用等。
內容簡介
熱塑性聚酯是近幾年發展迅速的一個樹脂品種。
《閤成樹脂及應用叢書:熱塑性聚酯及其應用》簡要介紹瞭PET的生産,重點介紹瞭PET的結構、性能及其在不同製品中的應用。最後介紹瞭一些新型聚酯産品(PBT、PTT、PCT、PEN)的性能與應用及熱塑性聚酯生産與使用中的安全與環保要求。本書可供從事熱塑性聚酯生産及聚酯産品生産的技術人員使用。
目錄
第1章 緒言
1.1 熱塑性聚酯的發展曆史
1.2 熱塑性聚酯的特性
1.2 .1 結構特點
1.2 .2 性能
1.3 熱塑性聚酯的種類及應用
1.3 .1 聚對苯二甲酸乙二醇酯
1.3 .2 聚對苯二甲酸丁二醇酯
1.3 .3 聚對苯二甲酸丙二醇酯
1.3 .4 聚對苯二甲酸1,4�不芳和槎�甲醇酯
1.3 .5 聚2,6�草煉�甲酸乙二醇酯
1.3 .6 聚酯新品種
參考文獻
第2章 PET的製造
2.1 引言
2.2 原料和催化劑
2.2 .1 對苯二甲酸二甲酯
2.2 .2 對苯二甲酸
2.2 .3 間苯二甲酸
2.2 .4 乙二醇
2.2 .5 乙二醇銻、醋酸銻和三氧化二銻
2.3 聚閤化學反應原理
2.3 .1 酯交換反應機理
2.3 .2 酯化反應機理
2.3 .3 縮聚反應機理
2.3 .4 聚酯閤成中的副反應
2.4 聚閤生産工藝與設備
2.4 .1 熔融縮聚過程與設備
2.4 .2 固相縮聚過程與設備
2.4 .3 聚酯工藝成套技術國産化
2.5 切粒與包裝
2.5 .1 切粒工藝
2.5 .2 切片的儲存和包裝
2.6 産品質量標準與控製
2.6 .1 質量標準
2.6 .2 最終産品質量的控製
2.7 産品指標分析與檢驗
2.7 .1 特性黏度的測定
2.7 .2 熔點的測定
2.7 .3 二甘醇含量的測定
2.7 .4 端羧基含量的測定
2.7 .5 色度的測定
2.7 .6 凝集粒子的測定
2.7 .7 水分的測定
2.7 .8 粉末和異狀切片含量的測定
2.7 .9 灰分的測定
2.7 .1 0鐵含量的測定
2.8 生産技術的新進展
2.8 .1 生産裝備和工藝
2.8 .2 新型聚酯催化劑
2.8 .3 添加劑
2.8 .4 納米改性
參考文獻
第3章 PET的結構、性能及縴維應用
3.1 引言
3.2 結構與性能及其錶徵
3.2 .1 分子量及其分布
3.2 .2 熔體的流變行為
3.2 .3 熱性能與熱穩定性
3.2 .4 結晶和取嚮
3.3 共聚改性及應用
3.3 .1 添加剛性組分的共聚酯品種
3.3 .2 添加柔性組分的共聚酯品種
3.4 共混改性及應用
3.4 .1 PET/PE共混改性
3.4 .2 PET/PP共混改性
3.4 .3 PET/PEN共混改性
3.4 .4 PET/PBT共混改性
3.4 .5 PET/PA共混改性
3.4 .6 PET/PC共混改性
3.4 .7 其他一些共混改性
3.5 PET的縴維應用
3.5 .1 滌綸縴維的分類
3.5 .2 滌綸縴維的生産
3.5 .3 滌綸縴維的性能
3.5 .4 滌綸縴維的改性
3.5 .5 滌綸縴維的應用
參考文獻
第4章 PET的薄膜應用
4.1 引言
4.1 .1 流延PET(APET)
4.1 .2 吹塑PET
4.1 .3 平麵雙嚮拉伸PET(BOPET)
4.2 BOPET對原料的要求
4.2 .1 抗粘母粒切片
4.2 .2 基料
4.2 .3 其他功能性母粒
4.3 BOPET加工原理
4.3 .1 擠齣塑化及流變
4.3 .2 結晶
4.3 .3 取嚮
4.3 .4 降解及迴用
4.4 BOPET生産工藝
4.4 .1 原料切片準備
4.4 .2 熔融擠齣
4.4 .3 鑄片
4.4 .4 縱嚮拉伸
4.4 .5 橫嚮拉伸
4.4 .6 薄膜後整理
4.5 BOPET生産設備
4.5 .1 原料切片的分篩與輸送
4.5 .2 金屬分離裝置
4.5 .3 原料切片的配料及混閤
4.5 .4 切片乾燥設備
4.5 .5 擠齣係統
4.5 .6 鑄片係統
4.5 .7 縱嚮拉伸設備
4.5 .8 橫嚮拉伸設備
4.5 .9 牽引收捲係統
4.5 .1 0分切機組
4.5 .1 1廢料迴收
4.5 .1 2測厚係統
4.6 BOPET生産綫的發展
4.6 .1 直接拉膜工藝技術
4.6 .2 大容量BOPET生産綫
4.6 .3 同步拉伸技術工業化
4.6 .4 配套裝置新技術的應用
4.7 BOPET薄膜的性能
4.7 .1 力學性能
4.7 .2 光學性能
4.7 .3 錶麵性能
4.7 .4 電性能
4.7 .5 化學穩定性
4.8 BOPET薄膜的改性
4.8 .1 原料化學改性
4.8 .2 錶麵處理改性
4.9 BOPET薄膜的應用
4.9 .1 磁記錄帶基
4.9 .2 電工絕緣膜
4.9 .3 金屬化薄膜
4.9 .4 包裝薄膜
4.9 .5 繪圖薄膜
4.9 .6 脫模用BOPET
4.9 .7 其他應用
4.1 0行業狀況
參考文獻
第5章 PET的瓶、片材、塑鋼帶及工程塑料應用
5.1 引言
5.2 瓶用PET
5.2 .1 聚酯瓶對原料的要求
5.2 .2 聚酯瓶加工原理與生産工藝
5.2 .3 聚酯瓶性能
5.2 .4 聚酯瓶應用
5.2 .5 聚酯啤酒瓶
5.2 .6 瓶用聚酯行業狀況
5.3 APET片材
5.3 .1 APET片材對原料的要求
5.3 .2 APET片材加工原理與生産工藝
5.3 .3 APET片材性能
5.3 .4 APET片材應用
5.3 .5 其他聚酯片材
5.4 PET塑鋼帶
5.4 .1 PET塑鋼帶對原料的要求
5.4 .2 PET塑鋼帶加工原理與生産工藝
5.4 .3 PET塑鋼帶性能
5.4 .4 PET塑鋼帶應用
5.4 .5 PET土工格柵應用
5.5 PET工程塑料
5.5 .1 結晶改性
5.5 .2 增韌改性
5.5 .3 增強改性
5.5 .4 擴鏈增黏
5.5 .5 阻燃改性
5.5 .6 PET工程塑料
參考文獻
第6章 PBT的製造、性能及應用
6.1 引言
6.2 PBT閤成原理
6.2 .1 酯化反應機理
6.2 .2 縮聚反應機理
6.3 PBT工業化生産技術
6.3 .1 原料及催化劑
6.3 .2 PBT工藝路綫簡介
6.3 .3 連續直接酯化法工藝簡介
6.4 PBT的結構與性能
6.4 .1 PBT的化學結構
6.4 .2 PBT的物理結構
6.4 .3 PBT的力學性能
6.5 PBT的共聚改性
6.6 PBT 的共混改性
6.6 .1 玻縴增強改性
6.6 .2 無機礦物質填充改性
6.6 .3 PBT/PET共混改性
6.6 .4 PBT增韌改性
6.7 PBT生産狀況及應用
6.7 .1 全球PBT樹脂生産狀況
6.7 .2 全球PBT需求
6.7 .3 國內外PBT産品的主要牌號及應用
6.7 .4 PBT加工工藝
6.8 PBT技術新進展
參考文獻
第7章 PTT的製造、性能及應用
7.1 引言
7.2 主要原料及其製備
7.2 .1 丙烯醛水閤法
7.2 .2 環氧乙烷甲酰化法
7.2 .3 生物發酵法
7.3 PTT聚閤化學反應原理
7.3 .1 酯化反應
7.3 .2 酯交換反應
7.3 .3 縮聚反應
7.3 .4 醚化反應
7.3 .5 環化反應
7.3 .6 熱降解與熱氧降解反應
7.4 PTT聚閤生産工藝
7.4 .1 間歇法生産PTT
7.4 .2 連續法生産PTT
7.4 .3 PTT的固相縮聚
7.4 .4 産品指標與分析檢驗
7.5 PTT的結構和性能
7.5 .1 化學結構
7.5 .2 物理結構
7.5 .3 化學性能
7.5 .4 物理性能
7.5 .5 流變性能
7.6 PTT的共聚改性
7.7 PTT的共混改性
7.8 PTT的縴維應用
7.8 .1 PTT縴維性能
7.8 .2 PTT縴維加工
7.8 .3 PTT縴維應用
7.9 PTT的塑料應用
參考文獻
第8章 PCT的製造、性能及應用
8.1 引言
8.2 原料與催化劑
8.2 .1 CHDM基本性能
8.2 .2 CHDM的製備
8.2 .3 催化劑
8.3 PCT的製備過程及設備
8.3 .1 PCT的製備過程
8.3 .2 PCT的生産設備
8.4 PCT的結構性能
8.4 .1 CHDM異構體結構對PCT性能的影響
8.4 .2 PCT的力學性能和熱性能
8.4 .3 PCT的耐化學品性和耐水解性
8.4 .4 PCT的結晶性能
8.4 .5 PCT的加工性能
8.5 PCT的共縮聚改性
8.5 .1 PCTA共聚酯
8.5 .2 PCTG共聚酯
8.5 .3 PETG共聚酯
8.5 .4 PCTN共聚酯
8.5 .5 幾種改性共聚酯性能比較
8.6 PCT的共混改性
8.6 .1 PCT與其他樹脂的共混
8.6 .2 阻燃PCT的共混改性
8.6 .3 抗衝擊PCT的共混改性
8.6 .4 PCT的其他共混改性
8.6 .5 PCT的添加劑共混改性
8.6 .6 PCT共混改性産品的應用
8.7 PCT的應用
8.7 .1 PCT樹脂
8.7 .2 PCT縴維
8.8 PCT共聚酯的應用
8.8 .1 PCTA共聚酯的應用
8.8 .2 PCTG共聚酯的應用
8.8 .3 PETG共聚酯的應用
8.9 新型聚酯PCCD
參考文獻
第9章 PEN的製造、性能及應用
9.1 引言
9.2 原料和催化劑
9.2 .1 原料
9.2 .2 催化劑
9.3 聚閤化學反應原理
9.4 聚閤生産工藝
9.4 .1 低聚物和預聚體製備
9.4 .2 熔融縮聚
9.4 .3 固態縮聚
9.5 PEN的結構與性能
9.5 .1 分子量及其分布
9.5 .2 熔體的流變行為
9.5 .3 熱性能與熱穩定性
9.5 .4 PEN形態
9.5 .5 化學穩定性
9.5 .6 力學性能
9.5 .7 光學性能
9.5 .8 氣體阻隔性能
9.5 .9 電性能
9.6 PEN的應用
9.6 .1 薄膜
9.6 .2 縴維
9.6 .3 飲料瓶
9.6 .4 化妝品與藥品瓶
9.7 PEN的共聚和共混改性
9.8 PEN共聚酯和共混物的應用
9.9 生産技術的新進展
參考文獻
第10章 聚酯樹脂新品種
10.1 引言
10.2 聚乳酸
10.2 .1 閤成
10.2 .2 性質
10.2 .3 聚乳酸切片牌號和加工成型
10.2 .4 降解性
10.2 .5 應用與展望
10.3 聚己內酯
10.3 .1 閤成
10.3 .2 性質
10.3 .3 降解性
10.3 .4 應用
10.4 聚丁二酸丁二醇酯
10.4 .1 閤成
10.4 .2 性質
10.4 .3 改性
10.4 .4 應用
10.5 聚羥基脂肪酸酯
10.5 .1 閤成
10.5 .2 性質
10.5 .3 改性
10.5 .4 應用
10.6 聚碳酸亞丙酯
10.6 .1 閤成
10.6 .2 性質
10.6 .3 應用
10.7 聚乙醇酸
10.7 .1 閤成
10.7 .2 性質
10.7 .3 應用
10.8 液晶聚酯
10.8 .1 分子結構設計
10.8 .2 閤成方法
10.8 .3 結構性能錶徵
10.8 .4 共混改性
10.8 .5 應用
參考文獻
第11章 熱塑性聚酯生産和使用的安全與環保
11.1 PET生産和使用的安全與環保
11.1 .1 PET的原料毒性及使用安全
11.1 .2 PET的毒性及使用安全
11.1 .3 PET生産中的安全與防護
11.1 .4 PET生産産生的汙染及其治理
11.1 .5 PET及其復閤材料的循環利用
11.2 PBT生産和使用的安全與環保
11.2 .1 PBT的原料毒性及使用安全
11.2 .2 PBT的毒性及使用安全
11.2 .3 PBT生産和加工中的安全與防護
11.2 .4 PBT生産産生的汙染及其治理
11.2 .5 PBT及其復閤材料的循環利用
11.3 PTT生産和使用的安全與環保
11.3 .1 PTT的原料毒性及使用安全
11.3 .2 PTT的毒性及使用安全
11.3 .3 PTT生産和加工中的安全與防護
11.4 PEN生産和使用的安全與環保
11.4 .1 PEN的原料毒性及使用安全
11.4 .2 PEN的毒性及使用安全
11.4 .3 PEN生産和加工中的安全與防護
11.4 .4 PEN生産産生的汙染及其治理
11.4 .5 PEN及其復閤材料的循環利用
11.5 聚乳酸生産和使用的安全與環保
11.5 .1 聚乳酸生産和加工中的安全與防護
11.5 .2 迴收料和邊角料的循環利用
附錄
附錄一熱塑性聚酯牌號錶
附錄二熱塑性聚酯主要加工應用廠商與關鍵加工設備製造商
附錄三熱塑性聚酯用添加劑、催化劑的生産商
圖書名稱:高分子材料科學基礎 圖書簡介: 本書係統闡述瞭高分子材料的基礎科學原理、結構與性能關係、加工工藝以及當前熱點應用領域,旨在為材料科學、化學工程、高分子化學等專業本科生、研究生以及相關領域的工程技術人員提供一本全麵、深入的參考教材。 第一部分:高分子化學與結構 本書首先從高分子化學的基本概念入手,深入探討瞭聚閤反應的機理與動力學。詳細介紹瞭縮聚、加聚、開環聚閤等主要閤成方法,並對自由基聚閤、離子聚閤、配位聚閤等不同機理的反應過程進行瞭剖析,重點分析瞭活性聚閤在精確控製分子量和分子量分布中的關鍵作用。 在分子結構方麵,本書詳細闡述瞭聚閤物的分子鏈結構,包括主鏈結構、側基影響、支化度、交聯度等對材料宏觀性能的決定性影響。對聚閤物的立體規整性、構象異構進行瞭深入探討,解釋瞭等規、間規、無規結構在結晶度、熱性能和機械性能上的差異。 此外,本書專門闢章討論瞭共聚物的結構設計與閤成,包括無規共聚物、交替共聚物、嵌段共聚物和接枝共聚物。通過深入分析單體序列分布與性能之間的定量關係,指導讀者如何根據應用需求設計特定功能的共聚物體係。 第二部分:高分子物理與性能 高分子材料的宏觀性能與其微觀結構和分子運動密切相關。本書的第二部分聚焦於高分子物理,係統介紹瞭高分子的熱力學行為和動力學特性。 在熱性能方麵,詳細講解瞭玻璃化轉變溫度($T_g$)、熔點($T_m$)的測定方法(如DSC、TGA),並闡述瞭影響$T_g$和$T_m$的主要因素,包括分子鏈剛性、分子間作用力、結晶度以及增塑效應。 機械性能部分是本書的重點。深入探討瞭高分子材料的粘彈性行為,介紹瞭蠕變、應力鬆弛等時間依賴性力學特性。對拉伸、壓縮、彎麯、衝擊等靜態和動態力學性能測試進行瞭詳盡的描述,並結閤分子鏈的取嚮和鬆弛過程,解釋瞭高分子材料的韌性、脆性以及疲勞失效的微觀機理。 在輸運性能方麵,本書分析瞭高分子薄膜和基體中氣體、蒸汽和液體分子的擴散、滲透過程,這對膜分離技術、包裝材料的設計至關重要。同時,也探討瞭高分子材料的電學性能,如介電常數、電導率,及其在絕緣材料和電子封裝中的應用考量。 第三部分:高分子材料的加工與應用 本書的第三部分將理論與工程實踐相結閤,重點介紹瞭主流的高分子材料加工技術及其原理。 加工工藝: 詳細介紹瞭擠齣、注射成型、壓延、吹塑、發泡等主要的成型技術。對於每種工藝,不僅描述瞭設備組成和操作流程,更深入分析瞭熔體流變學在模具設計和産品質量控製中的核心地位。特彆強調瞭剪切速率、熔體粘度對取嚮和應力的影響,這對於優化産品結構至關重要。 高分子材料分類與應用: 本書對當前工業界廣泛使用的主要通用塑料(如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯)和工程塑料(如聚碳酸酯、聚酰胺、聚甲醛)的結構特點、主要性能指標、典型的改性方法和具體應用案例進行瞭係統的梳理和對比。 高性能與功能材料: 鑒於當前材料科學的發展趨勢,本書專門開闢章節介紹瞭高性能縴維(如芳綸、超高分子量聚乙烯縴維)、熱固性樹脂體係(如環氧樹脂、酚醛樹脂)的固化動力學與網絡結構,以及特種彈性體(如熱塑性彈性體TPEs)的設計思路。 第四部分:高分子材料的錶徵與分析 材料的性能依賴於準確的結構錶徵。本書介紹瞭多種先進的分析測試技術在高分子科學中的應用。 結構分析: 重點介紹瞭核磁共振波譜(NMR)、紅外光譜(FTIR)、拉曼光譜在確定聚閤物化學結構、官能團、分子鏈末端基團和共聚物序列方麵的應用。 微觀形貌與分子量: 詳細闡述瞭凝膠滲透色譜(GPC)對分子量分布的精確測定,以及掃描電子顯微鏡(SEM)、透射電子顯微鏡(TEM)和原子力顯微鏡(AFM)在觀察聚閤物微觀形貌、相分離結構、納米復閤材料界麵特性方麵的能力。 熱力學與結晶度測定: 強調瞭差示掃描量熱法(DSC)和熱重分析(TGA)在評估熱穩定性、玻璃化轉變、熔融行為和結晶度中的關鍵作用。 通過對這些基礎理論、核心技術和前沿應用的全麵覆蓋,本書緻力於培養讀者從分子層麵理解高分子材料的設計原理,並掌握解決實際工程問題的能力。
我以一個專注於生物醫學工程材料的角度來審視這本書,發現它在提供基礎聚閤知識的同時,也隱含瞭許多關於生物相容性和可降解性的啓發。雖然全書的主旨可能偏嚮傳統化工領域,但其中關於聚閤物閤成和結構控製的精妙技術,完全可以遷移到可吸收縫綫、藥物緩釋載體等高附加值領域。我特彆關注瞭分子量分布對藥物釋放麯綫的影響那一部分,作者通過精確控製聚閤度,展示瞭如何實現零級釋放動力學——這是一個在藥物遞送領域追求的理想狀態。此外,書中對聚閤反應過程中雜質控製的嚴格要求,讓我聯想到在醫療器械領域,對殘留單體和低聚物的痕量分析是多麼關鍵。這本書的價值在於其普適性,它教會我們掌握材料的“基因編輯”能力,即通過調控閤成條件來預設材料的宏觀性能。對我而言,它更像是一本高級工具箱的說明書,裏麵的每一個工具——無論是催化劑、引發劑還是後處理技術——都可以在我的專業領域找到用武之地。