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![环境材料概论](https://www.shukui.net/cover/35/31708074.jpg)
- 冯奇,马放,冯玉杰等编 著
- 出版社: 北京:化学工业出版社
- ISBN:7122006263
- 出版时间:2007
- 标注页数:227页
- 文件大小:19MB
- 文件页数:236页
- 主题词:环境科学:材料科学-高等学校-教材
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 环境材料的涵义1
1.1.1 环境材料的提出1
1.1.2 环境材料的涵义2
1.2 环境材料的研究背景2
1.2.1 材料的地位2
1.2.2 环境对材料的作用3
1.2.3 材料对环境的影响4
1.2.4 环境材料与环境保护8
1.3 环境材料学的研究内容与任务9
1.3.1 环境材料学的定义9
1.3.2 环境材料学的研究内容和研究方法9
1.3.3 环境材料学的任务10
1.4 环境材料学的发展概况10
思考题11
参考文献12
第2章 材料科学基本知识13
2.1 材料的分类和组成14
2.1.1 材料的分类14
2.1.2 材料的要素15
2.1.3 材料的组成16
2.2 材料的结构22
2.2.1 晶体22
2.2.2 非晶体、准晶与液晶27
2.2.3 材料的表面与界面29
2.3 材料的性能31
2.3.1 力学性能32
2.3.2 热学性能33
2.3.3 电学性能35
2.3.4 光性能35
2.3.5 磁性能36
2.4 材料制备基础37
2.4.1 材料的合成与加工37
2.4.2 基于液相-固相转变的材料制备37
2.4.3 基于固相-固相转变的材料制备39
2.4.4 基于气相-固相转变的材料制备40
思考题41
参考文献41
第3章 材料的环境协调性评价42
3.1 LCA方法的起源与进展研究42
3.1.1 LCA的起源与发展42
3.1.2 LCA的定义43
3.1.3 LCA在国外的研究进展44
3.1.4 LCA在国内的研究进展46
3.2 材料的环境协调性评价方法47
3.2.1 常见的环境指标及其表达方法47
3.2.2 环境材料与材料生命周期评价49
3.2.3 材料的环境协调性评价的特点49
3.3 材料的环境协调性评价过程50
3.3.1 确定目标范围50
3.3.2 清查分析51
3.3.3 环境影响评价52
3.3.4 评价结果解释53
思考题54
参考文献54
第4章 材料的生态设计与理论55
4.1 生态设计55
4.1.1 可持续发展原理55
4.1.2 材料设计57
4.1.3 生态设计58
4.1.4 产品和材料的生态设计60
4.2 材料流理论和材料生产的资源效率63
4.2.1 材料流理论63
4.2.2 材料生产的资源效率65
4.2.3 资源的综合利用66
4.3 材料生态设计的基本原则和战略68
4.3.1 生态设计的基本原则68
4.3.2 生态设计的战略69
4.4 生态设计的方法70
4.4.1 LCA70
4.4.2 检查清单法与矩阵法74
4.4.3 MIPS最小化法75
4.4.4 回顾法与宏观法77
4.5 生态设计发展的4阶段模型79
思考题80
参考文献80
第5章 材料的环境友好加工及制备82
5.1 材料的环境友好加工及制备工艺82
5.1.1 再循环利用技术82
5.1.2 避害技术85
5.1.3 控制技术86
5.1.4 补救修补技术88
5.2 清洁生产工艺和技术90
5.2.1 清洁生产的概念和理论基础90
5.2.2 清洁生产的内容94
5.2.3 实现清洁生产的主要途径96
5.2.4 清洁生产的评价99
思考题103
参考文献103
第6章 环境治理功能材料与技术104
6.1 环境净化材料104
6.1.1 大气污染治理材料与技术104
6.1.2 水体污染治理材料与技术107
6.1.3 其他污染控制材料与技术113
6.2 环境修复材料与技术114
6.2.1 固体废物的处理与资源化114
6.2.2 重金属污染的防治116
6.2.3 固沙材料及沙漠治理技术118
6.3 环境替代材料120
6.3.1 氯氟烃化合物替代材料120
6.3.2 无磷洗涤剂的开发121
6.3.3 石棉替代材料123
思考题125
参考文献125
第7章 环境生物材料127
7.1 环境生物材料简介127
7.2 生物填料的分类及特点129
7.2.1 定型固定式填料129
7.2.2 悬挂式填料130
7.2.3 悬浮式填料131
7.3 生物滤料概述132
7.4 水处理生物材料选择的基本原则134
7.4.1 足够的机械强度134
7.4.2 优越的物理性状135
7.4.3 优良的稳定性135
7.4.4 良好的表面带电特性及亲疏水性135
7.4.5 无毒性或抑制性136
7.5 水处理生物材料136
7.5.1 生物活性炭136
7.5.2 生物陶粒140
7.5.3 新型生物填料——菌丝球142
7.6 生物絮凝剂147
7.6.1 生物絮凝剂的起源及发展趋势147
7.6.2 生物絮凝剂的特点和分类148
7.6.3 生物絮凝剂的絮凝机理150
7.6.4 生物絮凝剂的生产过程150
思考题151
参考文献151
第8章 金属类环境材料153
8.1 金属材料与生态环境153
8.1.1 金属与资源153
8.1.2 金属与能源159
8.1.3 金属与生态环境破坏159
8.2 金属材料的生态环境化162
8.2.1 添加无毒无害元素162
8.2.2 合金元素的选择164
8.2.3 新钢种的开发165
8.3 再生金属资源利用165
8.3.1 废钢166
8.3.2 再生铝168
8.3.3 再生铜169
8.3.4 再生铅172
8.3.5 再生锌173
思考题174
参考文献174
第9章 无机非金属类环境材料175
9.1 无机非金属材料的分类及特点175
9.1.1 分类175
9.1.2 特点176
9.2 无机非金属材料的生态环境化176
9.2.1 传统无机非金属材料面临的生态环境问题176
9.2.2 无机非金属材料的生态环境化178
9.3 生态建材181
9.3.1 建材与环境181
9.3.2 生态水泥和生态混凝土183
9.3.3 净化和修复装饰装修材料187
9.4 新型陶瓷190
9.4.1 陶瓷与环境190
9.4.2 新型陶瓷生态材料190
思考题193
参考文献193
第10章 高分子环境材料194
10.1 高分子材料的环境问题194
10.1.1 生产过程带来的环境问题194
10.1.2 使用过程带来的环境问题195
10.1.3 废弃后带来的环境问题195
10.2 高分子材料的环境协调化技术195
10.2.1 源治理是实现高分子材料与环境协调发展的根本195
10.2.2 高分子环境材料的发展方向197
10.3 废旧高分子材料的再生循环技术198
10.3.1 废旧高分子材料的组成及分类198
10.3.2 废旧高分子材料的回收再循环技术199
10.3.3 无回收再利用价值的废旧高分子材料的处置技术201
10.4 可降解高分子材料202
10.4.1 光降解高分子材料203
10.4.2 生物降解高分子材料204
10.4.3 光-生物双降解高分子材料207
10.4.4 可降解高分子材料的应用与发展前景208
10.5 长寿命高分子材料209
10.5.1 建筑用高分子材料209
10.5.2 农用高分子材料211
思考题211
参考文献212
第11章 复合材料的生态环境化213
11.1 复合材料及其分类和品种213
11.1.1 复合材料的发展与特点213
11.1.2 复合材料的分类和品种214
11.2 复合材料与环境215
11.2.1 复合材料对资源、能源和环境的贡献215
11.2.2 复合材料对环境的影响和当前存在的问题216
11.2.3 复合材料与环境协调的措施217
11.3 复合材料的生态设计217
11.4 复合材料的循环再生218
11.4.1 复合材料的回收218
11.4.2 复合材料的再生221
11.5 具有环境意识的复合材料222
11.5.1 可降解复合材料222
11.5.2 废物复合材料223
11.5.3 液晶聚合物复合材料223
11.5.4 分子智能型复合材料223
11.5.5 梯度功能材料224
思考题225
参考文献225