| 商品基本信息,请以下列介绍为准 | |
| 商品名称: | 乳胶涂料配方与制备 |
| 作者: | 李东光 主编 著 |
| 市场价: | 48元 |
| ISBN号: | 9787122254887 |
| 出版社: | 化学工业出版社 |
| 商品类型: | 图书 |
| 其他参考信息(以实物为准) | ||
| 装帧:平装 | 开本:32开 | 语种:中文 |
| 出版时间:2016-02-01 | 版次:1 | 页数:316 |
| 印刷时间:2016-02-01 | 印次:1 | 字数:323千字 |
| 目录 | |
| 疏水性防污丙烯酸乳胶漆 疏水性防霉低VOC的环保乳胶漆 释放远红外的内墙乳胶漆 水性防氡乳胶漆 水性内墙环保乳胶漆 水性内墙乳胶漆 水溶性内墙乳胶漆 水性乳胶面漆 四防乳胶漆面层 调湿内墙乳胶漆 钛系银基防霉**内墙乳胶漆 通用型内墙乳胶漆 托玛琳环保乳胶漆 竹炭净化多功能内墙乳胶漆 透气调湿内墙硅藻乳胶漆 新型环保绿色乳胶漆 新型乳胶漆 抑菌型内墙乳胶漆 硬膜乳胶漆 消除甲醛的乳胶漆、水性木器漆 洋红色内墙乳胶漆 长效杀虫乳胶漆 中高PVC乳胶漆 植物草本纤维乳胶漆 竹炭净味**乳胶漆 竹炭净味除甲醛乳胶漆 自洁去污型内墙乳胶漆 暗红色外墙乳胶漆 凹凸棒外墙乳胶漆 不含VOC的乳胶漆 丙烯酸酯树脂水乳胶涂料 丙烯酸有机膨润土聚醋酸乙烯酯乳胶漆 彩色乳胶漆 超耐候性外墙乳胶漆 紫红色外墙乳胶漆 纯丙高弹外墙乳胶漆 纯丙外墙乳胶涂料 醇酸丙烯酸杂化乳胶涂料 醇酸改性丙烯酸高耐候性乳胶漆 低档外墙薄弹性乳胶漆 低碳环保型高性能外墙乳胶漆 多功能强化乳胶漆 多功能乳胶漆 防爆裂乳胶漆 防电磁辐射乳胶漆 高耐沾污性的乳胶漆 高品质环保乳胶漆 高体积固含的环保乳胶漆 高档次外墙乳胶漆 高分子全天候不沾乳胶漆涂料 高分子乳胶防水涂料 高抗污高耐候水性外墙乳胶漆 高稳定性乳胶漆 工程乳胶漆 光稳定乳胶漆 硅丙水性外墙乳胶漆 含氟乳胶漆 含有凹凸棒土的乳胶漆 含纳米碳酸钙的水性乳胶外墙涂料 环保乳胶漆 环保型防冻乳胶漆 环保型干粉乳胶漆 环保型高性能乳胶漆 环保型外墙乳胶漆 环保阻燃乳胶漆 厚膜平涂弹性乳胶漆 黄绿色外墙乳胶漆 黄色外墙乳胶漆 建筑外墙复合隔热薄层乳胶涂料 具有较强抗裂性能的外墙弹性乳胶漆 抗裂耐沾污外墙乳胶漆 零VOC超级环保乳胶漆 纳米硅溶胶改性外墙乳胶漆 纳米复合自洁外墙乳胶漆 纳米负离子**环保乳胶漆 纳米复合环保型乳胶漆 纳米复合路桥乳胶漆 纳米复合乳胶漆 纳米复合外墙乳胶漆 纳米复合外墙乳胶漆 纳米复合自洁外墙乳胶漆 纳米高品质环保乳胶漆 纳米内外墙乳胶漆 纳米水性天然真石乳胶漆 纳米阻燃乳胶漆 耐候型乳胶漆 耐酸乳胶漆 耐酸雨弹性外墙乳胶漆 耐洗擦高性能外墙乳胶漆 耐沾污性优异的外墙弹性乳胶漆 喷涂专用乳胶漆 青色外墙乳胶漆 改性乳胶漆 改性乳胶漆 改性乳胶漆 高耐候性乳胶外墙漆 耐沾污乳胶外墙漆 室外乳胶漆 水性高耐候亚光外墙乳胶漆 水性硅丙耐候自洁型乳胶涂料 水包水多彩乳胶漆 水性氟碳乳胶涂料 水性环保纳米乳胶漆涂料 水性抗裂乳胶涂料 透明芳香的聚醋酸乙烯乳胶漆 外墙薄弹性乳胶漆 外墙防火乳胶漆 外墙厚弹性乳胶漆 外墙纳米乳胶漆 外墙乳胶漆 外墙乳胶漆 外墙乳胶漆 外墙乳胶漆 外墙乳胶漆 外墙乳胶漆 外墙乳胶漆 外墙乳胶漆 外墙乳胶漆 外墙乳胶漆 外墙乳胶漆 外墙乳胶漆 外墙乳胶漆 外墙乳胶漆 外墙用乳胶色漆 外墙用乳胶色漆 外墙用高附着力乳胶漆 外墙用高耐候性乳胶漆 外墙用耐冻融抗裂乳胶漆 外墙装饰乳胶漆 建筑物乳胶漆 隐蔽型防盗乳胶漆 荧光乳胶漆 用于内外墙装饰的干粉乳胶漆 新型环保纳米**乳胶漆 鲜红色外墙乳胶漆 紫红色外墙乳胶漆 半透明乳胶漆 低成本乳胶漆 低碳节能乳胶漆 防尘**乳胶漆 防辐射乳胶漆 防腐乳胶漆 防腐乳胶漆 防腐乳胶漆 防晒乳胶漆 高附着乳胶漆 环保硅藻泥乳胶漆 金属乳胶漆 生态纤维乳胶漆 水溶性防裂乳胶漆 阻燃乳胶漆 导电橡胶乳胶漆 氟硅抗结水垢乳胶涂料 胶合板用环保型乳胶漆 金属防锈乳胶漆 可生物降解的净味乳胶漆 可吸收汽车尾气的乳胶漆 纳米阻燃乳胶漆 轻防腐乳胶漆 乳胶型卷材涂料 水性乳胶型电磁波屏蔽涂料 石墨导电乳胶漆 饰面型苯丙溴碳乳胶防火涂料 适用多种基材的多功能水性高光乳胶漆 水性乳胶涂料 水性金属乳胶漆 新型蓄能发光乳胶漆 碳基乳胶涂料 无纺布专用乳胶漆 乙丙乳胶漆 用于塑料基材涂装的乳胶漆 参考文献 |
| 内容简介 | |
| 乳胶漆是以合成树脂乳液为基料,以水为分散介质,加入颜料、填料和助剂,经一定工艺过程制成的乳胶涂料。由于以水为溶剂,因此没有有机溶剂挥发所带来的环境和健康问题。 李东光编著的《乳胶涂料配方与制备(2)》收集了近200种乳胶漆的配方和配伍、制法、应用等,可供涂料、化工、建筑等领域工作人员参考使用。 |
| 作者简介 | |
| 李东光,亚东集团,经理,该作者自毕业后20多年一直从事精细化工的科研、生产及管理工作,通过多年的工作实践,在项目研究和企业管理等方面取得了很多成绩与经验。能够独立主持科研项目,进行项目的可行性研究、方案拟定、工艺设计、小试及中试的实验研究,同时在人员管理与市场营销等方面积累了丰富的经验。主研项目有多项获得河北省科技进步三等奖、石家庄科技进步一等奖。多次获得市、主管局、集团、厂各级别的XIAN进个人、XIAN进工作者、专业技术拔尖人才等等荣誉称号。1998年入选《当代中国科学家与发明家大辞典》(第四卷)。是我社多本精细化工方面图书编者,社会效益和经济效益较好.尤其是配方类和胶黏剂类。 |
关于《乳胶漆配方与制作》的部分,我期望它能超越传统的水性丙烯酸或苯乙烯丙烯酸的简单组合。如今的市场对功能性涂料的需求越来越高,比如抗菌涂料、自修复涂料,甚至是具有特殊光学性能的涂料。我期待这本书能提供一些关于功能性填料和特种助剂复配的创新思路。例如,如何将纳米二氧化硅或碳纳米管稳定地分散到乳液中,并确保它们在成膜过程中不会团聚,从而有效提升涂料的耐磨性和硬度。在配方设计逻辑上,我希望它能详细阐述“基于性能目标”的反向设计流程,而不是仅仅提供几个固定配方模板。例如,如果目标是实现极高的耐擦洗次数(如大于20000次),那么从核心树脂的玻璃化转变温度(Tg)、交联剂的选择、到颜填料的优化比例,每一步应该如何协同作用,书里能否给出严谨的量化分析和实验验证?这种对配方背后科学原理的深度挖掘,才能真正提升读者的创新能力。
评分化学工程背景下的视角,让我对《乳胶涂料配方与制备》的某些章节充满了好奇。我希望它能把乳液聚合过程视为一个复杂的化工单元操作来分析。这意味着需要深入探讨反应动力学模型在工业放大过程中的局限性与修正。例如,如何准确地模拟大釜中温度和浓度的不均匀性对聚合反应速率和最终产品质量的影响?在设备选型和流程设计上,这本书是否有关于连续聚合工艺(CSTRs串联或管式反应器)的探讨?相较于传统的间歇式聚合,连续流工艺在提高生产效率和产品一致性方面的挑战和优势是什么?我非常期待看到关于过程控制(Process Control)的内容,比如利用光谱技术(如FTIR或拉曼光谱)进行实时反应监测,并结合先进的PID控制算法,实现对乳液粒径和分子量分布的精确调控。这种将化学反应工程学原理严谨应用于乳胶漆生产的深度,是区分专业参考书和普通技术手册的关键所在。
评分作为一名关注行业前沿的专业人士,我对《乳胶涂料配方与制备(二)》的“进阶”内容抱有更高的期待。我希望它能触及涂料科学的未来方向,特别是那些尚未完全商业化,但潜力巨大的技术领域。比如,关于生物基或可降解乳液单体的应用探索,这不仅是环保趋势,也是未来材料科学的重要方向。书中是否会介绍如何克服这些新型单体在聚合活性和最终性能上的固有缺陷?此外,关于乳液的“智能”特性,例如对温度或pH值敏感的响应性乳液,其制备机理和潜在应用场景,是否会有独到的见解?我希望这本书不仅仅是总结已有的成熟技术,更应该像一个思想的孵化器,抛出一些尚未解决的难题,并引导读者去思考可能的解决方案。如果它能提供一些批判性的视角,对比不同技术路线的优劣和发展瓶颈,那么它就不仅仅是一本“如何做”的书,更是一本“为什么这样”和“未来会怎样”的指南。
评分看到《乳胶漆生产实用技术问答》这个副标题,我立刻联想到了那种一本正经的理论书籍难以解决的实际操作难题。我最想在书中看到的是对常见生产事故的深度解析和预防措施。比如,在大型反应釜中,由于剪切力和热量累积不均导致的局部过热引发的凝胶现象,书里是否有关于搅拌桨设计优化和进料速率控制的详细数据支持?又或者,在后处理阶段,如何高效地去除残留单体和乳化剂,同时保证产品批次的稳定性?关于助剂的选择,我希望看到更细致的对比分析,比如不同类型的流平剂、消泡剂在不同pH值和固含量体系下的兼容性和效能差异,而不是简单地推荐几种品牌。最关键的是,我期待它能提供一套系统的故障排除手册,当涂料出现流挂、缩孔、或储存期泛黄等问题时,能够迅速定位问题根源,并给出明确的、可操作的解决方案。这种实用性,对于一线生产人员来说,比任何高深的理论都更为宝贵。
评分这本《乳胶涂料配方与制备(二)》的标题听起来就让人对它充满了期待,特别是后半部分“乳胶漆树脂乳液加工工艺书籍”和“乳胶漆生产实用技术问答”,仿佛直击了行业痛点。我希望能从中找到一些关于最新树脂合成技术的深入剖析,比如水性聚氨酯的分散稳定性优化,或者是新型丙烯酸酯共聚物的结构设计如何影响最终漆膜的耐候性和附着力。尤其是在环保法规日益严格的今天,对于低VOC甚至零VOC乳液的制备,如何通过调整乳化剂体系和聚合温度曲线来实现高性能与环境友好性的平衡,是我非常关注的。我期待这本书能不仅仅停留在基础的乳液聚合理论层面,而是能提供一些经过工业验证的、具有前瞻性的工艺改进案例,比如在线监测技术在乳液聚合过程中的应用,如何实时调控粒径分布和固含量,以减少批次间的差异性。如果它能深入探讨不同类型引发剂对乳液聚合动力学的影响,并给出不同应用场景下的最佳选择策略,那这本书的实用价值将大大提升。我希望它能像一位经验丰富的老工程师在耳边细细道述那些教科书上难以涵盖的“门道”,而不是简单地罗列公式和步骤。
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