Polymer Science and Technology – Joel R. Fried – 3rd Edition

Descripción

La guía definitiva de principios, propiedades, síntesis, aplicaciones y simulaciones de polímeros Ahora completamente revisada, Polymer Science and Technology, tercera edición, revisa sistemáticamente el estado actual del campo y los avances emergentes. El destacado especialista en polímeros Joel R. Fried ofrece una cobertura moderna tanto de los principios de procesamiento como de las aplicaciones en múltiples industrias, incluidas la medicina, la biotecnología, los productos químicos y la electrónica. La cobertura nueva y ampliada de esta edición abarca desde la síntesis avanzada hasta las últimas aplicaciones de administración de fármacos. Los nuevos temas incluyen polimerización radical controlada, química clic, química verde, copolímeros de bloque, nanorrellenos, electrohilado y más.

Un capítulo completamente nuevo ofrece una amplia guía para predecir las propiedades de los polímeros, incluida una cobertura adicional de las correlaciones de grupo y nuevas discusiones sobre el uso de índices topológicos y redes neuronales. Este es también el primer texto de introducción a los polímeros que explica completamente la ciencia computacional de los polímeros, incluida la dinámica molecular y los métodos de Monte Carlo. Los conceptos de simulación son compatibles con muchos ejemplos de aplicaciones, que van desde la predicción de valores PVT hasta la permeabilidad y el volumen libre. Fried cubre a fondo la química de polímeros sintéticos, propiedades de polímeros en solución y en estado fundido, caucho y sólido, y todas las categorías importantes de plásticos.

Esta edición revisada también agrega muchos cálculos nuevos, problemas de fin de capítulo y referencias. La cobertura detallada incluye Síntesis de polímeros: crecimiento escalonado y en cadena, a granel, solución, suspensión, emulsión, estado sólido y plasma, líquidos iónicos y macrómeros, e ingeniería genética Estados amorfos y cristalinos, transiciones, propiedades mecánicas y caracterización del estado sólido Polímeros y el medio ambiente: degradación, estabilidad y más Aditivos, mezclas, copolímeros de bloque y compuestos, incluidas redes interpenetrantes, nanocompuestos, bolas de bucky, nanotubos de carbono, grafeno y POSS Biopolímeros, polímeros naturales, fibras, termoplásticos, elastómeros y termoestables Polímeros especiales y de ingeniería, desde policarbonatos hasta polímeros iónicos y fibras de alto rendimiento Reología, procesamiento y modelado de polímeros Correlaciones y simulaciones: contribución de grupo, índices topológicos, artificial redes neuronales, dinámica molecular y simulaciones Monte Carlo

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  • CHAPTER 1 1-1 A polymer sample combines five different molecular-weight fractions, each of equal weight. Themolecular weights of these fractions increase from 20,000 to 100,000 in increments of 20,000. Calculate n M , w M , and z M . Based upon these results, comment on whether this sample has a broad or narrow molecular-weight distribution compared to typical commercial polymer samples

    CHAPTER 2 If the half-life time, t1/2, of the initiator AIBN in an unknown solvent is 22.6 h at 60°C, calculate its dissociation rate constant, kd, in units of reciprocal seconds.

    CHAPTER 3 Polyisobutylene (PIB) is equilibrated in propane vapor at 35°C. At this temperature, the saturated vapor pressure (p1 o ) of propane is 9050 mm Hg and its density is 0.490 g cm-3. Polyisobutylene has a molecular weight of approximately one million and a density of 0.915 g cm-3. The concentration of propane, c, sorbed by PIB at different partial pressures of propane (p1) is given in the following table. Using this information, determine an average value of the Flory interaction-parameter, ?12, for the PIB– propane system.

    CHAPTER 4 Show that ( ) T ?? ? = +1 for an incompressible material

    CHAPTER 5 Show that o o E * =? ? and D E *1 * = .

    CHAPTER 7 Poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) (PPO) is blended with polystyrene. Compare the predictions of the inverse rule of mixtures and the logarithmic rule of mixtures (see Section 4.3.4) by plotting the calculated Tg of the blend against the weight fraction of PS. Tg values obtained from DSC measurements are as follows
    CHAPTER 12 An asymmetric hollow fiber of polysulfone has a surface pore area, A3/A2, of 1.9 × 10-6 and an effective skin thickness of 1000 Å. If the fiber is coated with a 1-µm layer of silicone rubber, calculate the effective P A for the coated membrane for CO2 and the permselectivity for CO2/CH4.

    CHAPTER 13 Poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) (PDMPO) can be partially crystallized in solution (i.e., solvent-induced crystallization). (a) Calculate the density of 100% crystalline PDMPO using the groupcontribution parameters given in Table 13-1. (b) If the crystallinity of a semicrystalline sample of PDMPO is 8%, estimate its crystallinity using the relationship
  • Citar Libro
    • Título: Polymer Science and Technology
    • Autor/es:
    • ISBN-10: 0137039557
    • ISBN-13: 9780137039555
    • Edición: 3ra Edición
    • Año de edición: 2014
    • Tema: Materiales
    • Subtema: Ciencia de los Materiales
    • Tipo de Archivo: eBook
    • Idioma: eBook en Inglés

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