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『簡體書』聚离子液体功能材料

書城自編碼: 4200269
分類: 簡體書→大陸圖書→工業技術化學工業
作者: 严锋 等 编著
國際書號(ISBN): 9787122455727
出版社: 化学工业出版社
出版日期: 2026-01-01

頁數/字數: /
釘裝: 精装

售價:NT$ 1010

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編輯推薦:
1.国家出版基金项目“离子液体丛书”分册之一;
2.“丛书”由我国绿色化学化工杰出领军人张锁江院士和韩布兴院士牵头组织编写;
3.汇聚我国离子液体领域30余所知名高校、科研院所的优秀杰出人才,包括院士、杰青、优青等近百人共同编撰;
4.学术价值:
⑴“丛书”是同类书籍从“无”到“有”的突破,首次将离子液体这一飞速发展的绿色材料的相关理论散点进行梳理、归纳、总结,内容横跨基础理论、应用、工业实例解析;
⑵对离子液体未来成为一门新的学科方向,起到不可估量的作用。
5.应用价值:有望成为离子液体相关从业人员的案头百科全书和参考典范,为我国实现“双碳”目标提供有力的科技支撑。
內容簡介:
《聚离子液体功能材料》是“离子液体丛书”分册之一。本书围绕聚离子液体的特性和应用展开论述,系统介绍了聚离子液体的合成方法及多孔离子聚合物的结构设计、合成和应用,详细阐述了聚离子液体在生物医用材料、能源器件、智能响应材料等领域的应用和相关结构性能的调控策略。本书注重基础知识和研究方法的介绍,同时紧紧围绕聚离子液体领域前沿研究进展,集科学性、应用性和实效性为一体。
本书既适合高等院校化学、生物、材料、能源等相关专业的研究生和高年级本科生参阅,也适合相关领域科研人员参考。
關於作者:
严锋,苏州大学教授,主要从事功能高分子材料的设计合成及其在能源器件、智能响应、抗菌材料等领域的应用基础研究。在探索利用聚离子液体的导电性、离子交换性能来构建(准)固态电解质材料及功能高分子材料领域,提出了一系列新思路和方法。获得霍英东教育基金”优选资助课题”、欧盟Marie Curie国际合作研究项目资助。发明专利授权30余项,其中3项专利已成功转化应用。
目錄
1 绪论 001-014
1.1 概述 002
1.2 聚离子液体的特性 003
1.3 聚离子液体的合成 005
1.3.1 溶液聚合 006
1.3.2 乳液聚合 006
1.3.3 分散聚合 007
1.3.4 悬浮聚合 007
1.3.5 本体聚合 008
1.3.6 聚合物后修饰制备聚离子液体 008
1.4 聚离子液体的发展趋势 009
参考文献 010
2 聚离子液体基生物医用材料 015-044
2.1 聚离子液体基抗菌材料 016
2.1.1 聚离子液体化学结构与抗菌性能间的构效关系 016
2.1.2 聚离子液体基多功能抗菌材料 019
2.2 聚离子液体基抗肿瘤材料 021
2.2.1 聚离子液体抗肿瘤药物载体 022
2.2.2 聚离子液体用于肿瘤细胞的监测 024
2.3 聚离子液体药物载体 025
2.4 聚离子液体基生物传感器 029
2.4.1 聚离子液体基pH传感器 030
2.4.2 聚离子液体基葡萄糖传感器 032
2.4.3 聚离子液体基蛋白质传感器 032
2.5 聚离子液体在医药分析中的应用 034
2.5.1 聚离子液体在药物提取和检测中的应用 034
2.5.2 聚离子液体基蛋白质吸附材料 036
2.5.3 聚离子液体基DNA提取材料 039
参考文献 040
3 多孔离子聚合物合成与应用 045-088
3.1 多孔离子聚合物概述 046
3.2 非晶态多孔离子聚合物的合成与应用 048
3.2.1 多孔聚离子液体的合成 048
3.2.2 多孔聚离子液体的应用 050
3.2.3 离子型多孔超交联聚合物的合成与应用 054
3.2.4 离子型共轭多孔聚合物的合成与应用 068
3.3 晶态多孔离子型COF的合成与应用 074
3.3.1 合成方法 074
3.3.2 应用 077
参考文献 082
4 聚离子液体能源器件 089-140
4.1 聚离子液体在二次电池中的应用研究 090
4.1.1 二次电池聚离子液体固态电解质 090
4.1.2 聚离子液体电极黏结剂 097
4.1.3 聚离子液体隔膜 101
4.2 聚离子液体在电化学超级电容器中的应用研究 102
4.2.1 基于聚离子液体超级电容器电极材料 102
4.2.2 基于聚离子液体超级电容器电解质 104
4.3 聚离子液体在燃料电池中的应用研究 105
4.3.1 聚离子液体在质子交换膜燃料电池中的应用 106
4.3.2 聚离子液体在碱性阴离子交换膜中的应用 109
4.3.3 聚离子液体黏结剂在燃料电池中的应用 114
4.4 聚离子液体在染料敏化太阳能电池中的应用研究 119
4.4.1 染料敏化太阳能电池简介 119
4.4.2 用于染料敏化电池的电解质 120
4.4.3 聚离子液体用于准固态染料敏化太阳能电池 122
4.4.4 聚离子液体用于全固态染料敏化太阳能电池 124
4.5 聚离子液体在其他能源器件中的应用研究 126
4.5.1 聚离子液体在钒液流电池中的应用 126
4.5.2 聚离子液体在电解水制氢中的应用 128
4.5.3 聚离子液体在摩擦纳米发电机中的应用 129
参考文献 131
5 聚离子液体智能响应材料与器件 141-185
5.1 温度响应型聚离子液体 142
5.1.1 聚离子液体在温敏相变领域的应用 142
5.1.2 聚离子液体在热致形状记忆领域的应用 145
5.1.3 聚离子液体在热致变色领域的应用 148
5.2 电响应型聚离子液体 150
5.2.1 聚离子液体在电致变色领域的应用 150
5.2.2 聚离子液体在电致驱动领域的应用 154
5.2.3 聚离子液体在电致黏附领域的应用 155
5.3 光响应型聚离子液体 159
5.3.1 聚离子液体在光致变色领域的应用 159
5.3.2 聚离子液体在光致驱动领域的应用 161
5.3.3 聚离子液体在光热材料领域的应用 163
5.4 pH响应型聚离子液体 164
5.4.1 酸碱气体响应材料 165
5.4.2 pH响应阴离子型聚离子液体 166
5.4.3 pH响应阳离子型聚离子液体 166
5.4.4 pH响应两性离子聚合物 168
5.5 离子响应型聚离子液体 170
5.6 基于聚离子液体的压力传感器 171
5.6.1 压电型压力传感器 171
5.6.2 电阻型压力传感器 173
5.6.3 电容型压力传感器 174
5.7 基于聚离子液体的自修复材料 176
参考文献 180
附录 本书离子液体速查表 186-191
索引 192-193
內容試閱
聚离子液体起源于20世纪70年代,始于对乙烯基吡啶盐自由基聚合的研究。21世纪初,聚离子液体固态电解质被应用于电化学领域,经过几十年的发展,目前已经成为备受瞩目的一类新型功能高分子材料。聚离子液体重复单元中具有离子基团,克服了离子液体小分子的流动性,兼具离子液体的可调变性和聚合物的可加工性等优势,近年来在化学、化工、材料、生物、催化和能源等领域得到广泛应用。目前,聚离子液体的研究主要集中在合成方法、结构调控及构效关系等方面。系统归纳总结该领域丰富的研究成果,对进一步开发满足多样化应用需求的多功能聚离子液体,推动现代交叉学科的发展,具有重要意义。
本书以聚离子液体结构设计和合成为基础,围绕其离子电导率、热稳定性、化学稳定性、亲疏水性、可调变性等特性展开论述,内容主要涉及聚离子液体在生物医用材料、能源器件、智能响应材料等领域的应用进展,着重揭示不同应用领域聚离子液体链段组成、结构及阴阳离子化学结构对性能可控调节的规律。本书在对聚离子液体的前沿研究进行系统归纳总结的同时,也对编著团队的相关工作进行了重点介绍。团队成员周莹杰、郭江娜、孙哲、郭思宇、门永军、赵杰、林本才、潘霁、周家美、章子俊、张秋阳、徐辉、高淑娜、郭雨、李江蓉、陈志伟、马欣雨、欧旭、胡寅、刘子央、王振永、侯晓、刘勤波、李维政等在文献收集、文字整理等方面做了大量工作,在此对他们付出的努力和所做的贡献一并表示感谢。同时,非常感谢丛书主编张锁江院士和韩布兴院士给予的支持,感谢化学工业出版社的帮助。
本书在编写过程中,参阅了大量的文献资料和学术论著,借此机会谨向原文献作者表示衷心的感谢。由于聚离子液体发展迅速,相关研究成果和文献很多,仅选取了部分代表性工作编写在书中。尽管编著者力求向读者尽可能提供完善、详尽、准确的结论和数据等信息,但由于水平有限,书中难免存在不足之处,敬请各位专家、学者和广大读者批评指正。
最后,感谢国家自然科学基金对本项目的支持,感谢国家出版基金对本书出版的支持。
严锋

 

 

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