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1.

図書

図書
volume editors, Karel Dušek, Jean-François Joanny ; with contributions by J.-F. Berret ... [et al.]
出版情報: Heidelberg : Springer, c2010  ix, 286 p. ; 25 cm
シリーズ名: Advances in polymer science ; 230
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Shear-Induced Transitions and Instabilities in Surfactant Wormlike Micelles / Sandra Lerouge ; Jean-François Berret
Laser-Interferometric Creep Rate Spectroscopy of Polymers / Vladimir A. Bershtein ; Pavel N. Yakushev
Polymer Nanocomposites for Electro-Optics: Perspectives on Processing Technologies, Material Characterization, and Future Application / Katarzyna Matras-Postolek ; Dariusz Bogdal
Index
Shear-Induced Transitions and Instabilities in Surfactant Wormlike Micelles / Sandra Lerouge ; Jean-François Berret
Laser-Interferometric Creep Rate Spectroscopy of Polymers / Vladimir A. Bershtein ; Pavel N. Yakushev
Polymer Nanocomposites for Electro-Optics: Perspectives on Processing Technologies, Material Characterization, and Future Application / Katarzyna Matras-Postolek ; Dariusz Bogdal
2.

図書

図書
東レリサーチセンター調査研究部制作
出版情報: 東京 : 東レリサーチセンター調査研究部, 2011.7  7, 346p ; 30cm
シリーズ名: TRC R&D library
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3.

図書

図書
Endange Katmiwati
出版情報: Yogyakarta : Leutikaprio, 2012  xiv, 67 p. ; 19 cm
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4.

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米澤宣行編著 ; 相川俊一 [ほか] 共著
出版情報: 東京 : 三共出版, 2015.2  viii, 180p ; 26cm
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1 : 高分子物質と高分子材料の化学を学ぶための基礎
2 : 高分子の物性
3 : 汎用高分子材料
4 : 高分子材料の製造・成形
5 : 汎用硬化型高分子材料
6 : 先端産業を支える高性能高分子材料
7 : 環境支える高分子材料
1 : 高分子物質と高分子材料の化学を学ぶための基礎
2 : 高分子の物性
3 : 汎用高分子材料
5.

図書

東工大
目次DB

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東工大
目次DB
遠藤剛編著 ; 須藤篤 [ほか] 著
出版情報: 東京 : 講談社, 2010.4  xiip, p461-915, 9p ; 22cm
シリーズ名: 高分子の合成 ; 下
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発刊にあたって ⅲ
第Ⅳ編 開環重合 459
 1章 開環重合とは 461
 2章 開環重合の概要 463
   2.1 開環重合の特徴 463
   2.2 開環重合の歴史 466
   2.3 開環重合の分類 467
    2.3.1 カチオン開環重合 467
    2.3.2 アニオン開環重合 468
    2.3.3 ラジカル開環重合 468
    2.3.4 遷移金属触媒を用いた開環重合 468
   2.4 精密開環重合 470
    2.4.1 開環異性化重合 470
    2.4.2 イモータル重合 470
 3章 カチオン開環重合 473
   3.1 カチオン開環重合の開始剤 473
   3.2 カチオン開環重合の機構 474
   3.3 カチオン開環重合の具体例 475
    3.3.1 環状エーテルおよび環状チオエーテル 475
    3.3.2 環状アセタール 477
    3.3.3 環状アミン 479
    3.3.4 環状イミノエーテル 480
    3.3.5 ラクトン 482
    3.3.6 環状カーボネートとその含硫黄誘導体 483
    3.3.7 ラクタムおよび環状チオウレア 486
    3.3.8 ケイ素やリンを含む環状化合物 488
   3.4 隣接基関与によるカチオン重合の制御 491
 4章 アニオン開環重合 497
   4.1 アニオン開環重合の開始剤 498
   4.2 アニオン開環重合の機構 498
   4.3 アニオン開環重合の具体例 499
    4.3.1 環状エーテルおよび環状チオエーテル 499
    4.3.2 ラクトンおよびその含硫黄類縁体 502
    4.3.3 環状カーボネート 505
    4.3.4 含窒素環状モノマー 508
    4.3.5 シクロアルカン 510
    4.3.6 ケイ素やリンを含む環状化合物 512
   4.4 アニオン交互共重合 515
    4.4.1 環状エーテルと二酸化炭素の交互共重合 515
    4.4.2 エポキシドと環状酸無水物の交互共重合 517
    4.4.3 エポキシドとラクトンの交互共重合 518
 5章 ラジカル開環重合 521
   5.1 ラジカル開環重合の概要 521
   5.2 ラジカル開環重合性モノマーとその重合機構 522
    5.2.1 シクロアルカン類 522
    5.2.2 環状エーテル・環状スルフィド 526
    5.2.3 環状アセタール 529
    5.2.4 スピロオルトカーボネート・スピロオルトエステル 532
    5.2.5 α-エキソメチレンラクトン 534
    5.2.6 ビニル環状スルホン 535
 6章 遷移金属触媒を用いた開環重合 537
   6.1 開環メタセシス重合 538
    6.1.1 開環メタセシス重合の概要 538
    6.1.2 開環メタセシス重合の機構 539
    6.1.3 開環メタセシス重合の触媒 540
   6.2 開環メタセシス重合以外の遷移金属錯体を用いた重合 542
    6.2.1 π-アリル錯体生成に基づく小員環化合物の開環重合 542
    6.2.2 小員環化合物と一酸化炭素の共重合 544
 7章 開環重合の特長を生かした材料設計 547
   7.1 重合時に体積膨張性を示すモノマーの開発 547
    7.1.1 非収縮性モノマーの分子設計 548
    7.1.2 非収縮性モノマー構造を有する反応性高分子の開発 551
   7.2 平衡重合性を基盤とするケミカルリサイクル系の構築 553
    7.2.1 スピロオルトエステルの平衡重合性に基づく材料設計 553
    7.2.2 環状カーボネートの平衡重合性に基づく材料設計 554
    7.2.3 環状ジチオカーボネートの異性化解重合に基づく材料設計 556
 8章 まとめと展望 559
   参考書・文献 561
第V編 重縮合 569
 1章 重縮合とは 571
 2章 重縮合の基礎 573
   2.1 重縮合の速度論-官能基の反応性- 573
   2.2 分子量と反応率 575
   2.3 分子量と平衡 575
   2.4 分子量の調整 576
    2.4.1 反応性基の量が分子量に与える影響 576
    2.4.2 非等モル条件下における重縮合 577
   2.5 分子量分布 579
 3章 各種重縮合 581
   3.1 求核アシル置換重合 581
   3.2 脂肪族求核置換重合 585
   3.3 芳香族求核置換重合 586
   3.4 芳香族求電子置換重合 590
   3.5 酸化カップリング重合 592
   3.6 遷移金属触媒重合 594
   3.7 電解重合 597
 4章 重縮合の重合プロセス 599
   4.1 溶融重合 599
   4.2 溶液重合 600
   4.3 界面重合 600
   4.4 固相重合 601
 5章 重縮合による高分子の精密重合 603
   5.1 分子量および分子量分布の精密制御 603
    5.1.1 置換基効果の変化を利用した連鎖縮合重合 604
    5.1.2 触媒移動型連鎖縮合重合 610
    5.1.3 活性種移動型連鎖縮合重合 615
   5.2 モノマー配列構造の精密制御 617
    5.2.1 非対称モノマーと対称モノマーからの定序性ポリマーの合成 618
    5.2.2 2種類の非対称モノマーからの定序性ポリマーの合成 626
    5.2.3 3種類の非対称モノマーからの定序性ポリマーの合成 635
    5.2.4 化学選択的重合 639
   5.3 カップリング位置の精密制御 641
    5.3.1 芳香族モノマーの酸化カップリング重合 642
    5.3.2 トリフルオロメタンスルホン酸中での位置選択性親電子置換重合 653
   5.4 不斉重合 655
   5.5 分岐構造の精密制御~デンドリマー,ハイパーブランチポリマーの合成 657
    5.5.1 デンドリマーの合成 657
    5.5.2 保護・脱保護操作のない簡便なデンドリマーの合成 661
    5.5.3 ハイパーブランチポリマーの合成 675
   5.6 重合相変化を利用した高次構造制御 686
 6章 重縮合で生成するポリマーは線状か 695
 7章 重付加 703
   7.1 重付加とは 703
   7.2 累積二重結合への重付加 704
   7.3 二重結合への重付加 708
   7.4 開環重付加 713
    7.4.1 複素3員環の重付加 714
    7.4.2 複素4員環などの重付加 716
   7.5 環化重付加 716
   7.6 その他の重付加 720
 8章 付加縮合 723
   8.1 付加縮合とは 723
   8.2 付加縮合によるフェノール樹脂の合成 724
   8.3 付加縮合による尿素樹脂の合成 728
 9章 まとめと展望 729
   参考書・文献 731
第Ⅵ編 配位重合 745
 1章 配位重合とは 747
 2章 オレフィン重合触媒の基礎 749
   2.1 オレフィン重合触媒の発見と変遷 749
    2.1.1 エチレン重合触媒の変遷 749
    2.1.2 プロピレン重合触媒の変遷 750
   2.2 オレフィン重合の素反応 752
    2.2.1 開始反応および生長反応 752
    2.2.2 連鎖移動反応 753
   2.3 ビニルポリマーの立体規則性と立体特異性重合 754
    2.3.1 ビニルポリマーの立体規則性 754
    2.3.2 立体特異性の発現機構 756
    2.3.3 重合機構とミクロタクチシチー 757
   2.1 不均一系チタン触媒における重合活性種 761
    2.4.1 チタンの原子価とオレフィン重合能 761
    2.4.2 塩化マグネシウムの活性向上効果 763
    2.4.3 ポリプロピレンの立体規則性分布と重合活性種 765
    2.4.4 ルイス塩基の添加効果 767
   2.5 均一系Ziegler-Natta触媒のオレフィン重合活性種 771
    2.5.1 バナジウム系触媒の重合活性種 771
    2.5.2 4族メタロセン触媒の重合活性種 772
    2.5.3 3族メタロセン触媒の重合活性種 776
    2.5.4 メタロセン触媒の立体特異性発現機構 776
    2.5.5 メタロセン触媒における連鎖移動反応 779
    2.5.6 不均一系Ziegler-Natta触媒とメタロセン触媒における立体特異性重合活性種の比較 782
 3章 均一系Ziegler-Natta触媒によるオレフィン重合 785
   3.1 エチレン重合 785
    3.1.1 前周期遷移金属錯体 785
    3.1.2 後周期遷移金属錯体 787
   3.2 プロピレン重合 789
    3.2.1 メタロセン触媒による立体特異性重合 789
    3.2.2 非メタロセン触媒による立体特異性重合 794
    3.2.3 プロピレンのリビング重合 796
    3.2.4 ステレオブロックポリプロピレンの合成 798
   3.3 高級α-オレフィンの重合 802
    3.3.1 メタロセン触媒による重合 802
    3.3.2 非メタロセン触媒による重合 802
   3.4 α,ω-ジオレフィンの重合 805
    3.4.1 メタロセン触媒による重合 806
    3.4.2 非メタロセン触媒による重合 801
   3.5 シクロオレフィンの重合 809
    3.5.1 単環性シクロオレフィンの重合 809
    3.5.2 ノルボルネンの重合 811
   3.6 オレフィンの共重合 815
    3.6.1 エチレンの共重合 815
    3.6.2 プロピレンの共重合 820
    3.6.3 シクロオレフィンの共重合 820
    3.6.4 ブロック共重合体の合成 825
 4章 スチレンの重合 833
   4.1 シンジオタクチツクポリスチレン 834
    4.1.1 4族ハーフメタロセン錯体触媒系によるスチレンのsyn-特異性重合 834
    4.1.2 チタン錯体によるスチレンのsyn-特異性重合 835
    4.1.3 その他の4族遷移金属錯体触媒系 837
    4.1.4 希土類金属を用いた触媒系 838
   4.2 イソタクチックポリスチレン 839
   4.3 立体特異性スチレン共重合 840
 5章 共役ジエンの重合 843
   5.1 ブタジエンの重合 843
    5.1.1 cis-1,4-ポリブタジエン 843
    5.1.2 trans-1,4-ポリブタジエン 846
    5.1.3 1,2-ポリブタジエン 847
   5.2 イソプレンの重合 848
    5.2.1 cis-1,4-ポリイソプレン 848
    5.2.2 trans-1,4-ポリイソプレン 850
    5.2.3 3,4-ポリイソプレン 850
   5.3 1,3-ペンタジエンの重合 851
   5.4 共役ジエンモノマーの位置および立体特異性重合機構 852
 6章 共役系極性モノマーの重合 855
   6.1 メタクリル酸メチルの配位重合 855
    6.1.1 希土類金属錯体によるメタクリル酸メチルの重合 856
    6.1.2 4族遷移金属錯体によるメタクリル酸メチルの重合 864
    6.1.3 その他の遷移金属錯体によるメタクリル酸メチルの重合 869
   6.2 メタクリル酸メチル以外のアクリル酸エステル系モノマーの重合 869
   6.3 アクリルアミドの重合 870
   6.4 アクリロニトリルの重合 871
   6.5 オレフィンと極性ビニルモノマーとの共重合 871
    6.5.1 前周期遷移金属触媒を用いたα-オレフィンと極性ビニルモノマーの共重合 872
    6.5.2 オレフィンと極性ビニルモノマーのブロック共重合 873
    6.5.3 後周期遷移金属触媒を用いたα-オレフィンと極性ビニルモノマーの共重合 874
 7章 アセチレンの重合 877
   7.1 アセチレン類のビニル付加重合 878
    7.1.1 Ziegler-Natta型触媒 878
    7.1.2 ロジウム触媒 879
    7.1.3 その他の金属触媒 881
   7.2 置換アセチレン類のメタセシス重合 881
    7.2.1 モリブデン・タングステン触媒 881
    7.2.2 ニオブ・タンタル触媒 883
 8章 まとめと展望 887
参考書・文献 889
発刊にあたって ⅲ
第Ⅳ編 開環重合 459
 1章 開環重合とは 461
6.

図書

東工大
目次DB

図書
東工大
目次DB
中條善樹, 中建介著 ; 大嶌幸一郎 [ほか] 編
出版情報: 東京 : 丸善, 2010.6  xiii, 252p ; 21cm
シリーズ名: 化学マスター講座
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1 高分子とは 1
   1.1 高分子とは何か 1
   1.2 高分子の特性 2
   1.3 高分子化学の歴史 4
   1.4 高分子の分類 5
   1.5 重合反応の分類 7
   1.6 高分子の将来 10
   演習問題 11
2 重縮合 13
   2.1 重縮合の特徴 13
    2.1.1 重縮合とは 13
    2.1.2 重縮合に用いられる縮合反応とは 14
   2.2 高分子の生成条件 18
    2.2.1 反応度と分子量の関係 18
    2.2.2 化学平衡 20
    2.2.3 重縮合と環形成反応 21
   2.3 重縮合の速度論 24
   2.4 分子量を調節するには 26
   2.5 分子量分布 28
   2.6 交換反応 30
   2.7 重縮合の方法 31
    2.7.1 溶融重合法 31
    2.7.2 溶液重合法 32
    2.7.3 界面重合法 33
    2.7.4 固相重合法 34
   2.8 縮合系高分子の例 35
    2.8.1 ポリアミド 35
    2.8.2 ポリエステル 35
    2.8.3 ポリカーボネート 36
    2.8.4 ポリイミド 37
    2.8.5 ヘテロ環構造を有する高分子 37
   2.9 エンジニアリングプラスチック 38
    2.9.1 エンプラとは 38
    2.9.2 耐熱性高分子 39
   演習問題 40
3 重付加,付加縮合 41
   3.1 重付加の特徴 41
    3.1.1 重付加と重縮合 41
    3.1.2 重付加に使われる付加反応 43
   3.2 重付加の例 45
    3.2.1 ポリウレタン 45
    3.2.2 イソシアナートを利用したその他の例 48
    3.2.3 ラジカル反応が関与する重付加 48
    3.2.4 累積二重結合への重付加 49
    3.2.5 その他の活性水素化合物の重付加 50
    3.2.6 電子移動重付加 52
   3.3 付加縮合 54
    3.3.1 熱硬化性樹脂 54
    3.3.2 フェノール樹脂 54
    3.3.3 尿素樹脂 56
    3.3.4 メラミン樹脂 56
    3.3.5 芳香族炭化水素樹脂 57
    3.3.6 エポキシ樹脂 57
   3.4 航空・宇宙材料への応用 58
   演習問題 60
4 ラジカル重合 61
   4.1 ラジカル重合とは 61
   4.2 ラジカル重合の素反応 63
    4.2.1 開始反応 63
    4.2.2 生長反応 64
    4.2.3 停止反応 65
    4.2.4 連鎖移動反応 66
    4.2.5 一次ラジカルによる停止反応 67
   4.3 ラジカル重合の速度論 69
   4.4 ラジカル重合における重合度と移動定数 73
   4.5 ラジカル重合の方法 76
    4.5.1 溶液重合 76
    4.5.2 塊状重合 76
    4.5.3 懸濁重合 76
    4.5.4 分散重合 77
    4.5.5 乳化重合 77
    4.5.6 マイクロエマルション重合 79
    4.5.7 固相重合 79
   演習問題 80
5 ラジカル共重合 81
   5.1 共重合とは 81
   5.2 共重合体組成式 83
    5.2.1 ラジカル共重合体の速度論的取扱い 82
    5.2.2 末端モデル 84
   5.3 Q-eスキーム 88
   5.4 前末端モデル 90
   演習問題 90
6 イオン重合 81
   6.1 イオン重合の特徴 91
   6.2 アニオン重合 92
    6.2.1 アニオン重合可能なモノマー 92
    6.2.2 開始剤と開始反応 95
    6.2.3 生長反応 96
    6.2.4 停止反応 99
   6.3 カチオン重合 101
    6.3.1 カチオン重合可能なモノマー 101
    6.3.2 開始剤と開始反応 102
    6.3.3 生長反応 105
    6.3.4 停止反応 106
   6.4 イオン重合の速度論 107
   6.5 イオン共重合 108
   6.6 環化重合 112
   6.7 ヘテロ原子を含む多重結合の重合 113
    6.7.1 孤立ヘテロ多重結合モノマー 113
    6.7.2 累積ヘテロ多重結合モノマー 114
    6.7.3 α,α-付加型モノマー 115
   演習問題 115
7 遷移金属触媒重合 117
   7.1 チーグラー-ナッタ重合 117
   7.2 メタロセン触媒 122
   7.3 メタセシス重合 12ヲ
    7.3.1 メタセシス反応とは 123
    7.3.2 開環メタセシス重合 123
    7.3.3 非環状ジエンメタセシス重合 126
   7.4 アセチレン化合物の重合 126
   7.5 遷移金属触媒重縮合 127
   演習問題 129
8 開環重合 131
   8.1 開環重合の特徴 131
   8.2 開環重合性 132
    8.2.1 開環重合性とは 132
    8.2.2 シクロアルカンの熱力学的考察 133
    8.2.3 開環反応の活性化エネルギー 136
   8.3 カチオン開環重合 137
    8.3.1 カチオン開環重合性モノマー 137
    8.3.2 カチオン開環重合の開始剤 138
   8.4 アニオン開環重合 140
   8.5 開環重合の例 141
    8.5.1 環状エーテル類の開環重合 141
    8.5.2 環状スルフィドの開環重合 144
    8.5.3 環状ジスルフィドの開環重合 144
    8.5.4 環状イミンの開環重合 145
    8.5.5 ラクトン,ラクタムの開環重合 146
    8.5.6 その他の例 149
   8.6 開環異性化重合 150
   8.7 ラジカル開環重合 152
   演習 問題 153
9 リビング重合,立体規則性重合 155
   9.1 高分子の構造を制御する 155
   9.2 リビング重合 155
    9.2.1 リビング重合とは 155
    9.2.2 リビングアニオン重合 157
    9.2.3 リビングカチオン重合 157
    9.2.4 リビングラジカル重合 158
    9.2.5 リビング配位重合 159
    9.2.6 リビング重合の応用と展開 161
   9.3 立体規則性重合 162
   演習問題 164
10 特殊構造高分子 165
   10.1 ブロック共重合体 165
   10.2 枝分かれ構造をもつ高分子 167
    10.2.1 分岐高分子とは 167
    10.2.2 グラフト共重合体 168
    10.2.3 スターポリマー 169
    10.2.4 特殊なグラフト共重体 170
    10.2.5 デンドリマー 171
    10.2.6 ハイパーブランチポリマー 174
   10.3 架橋反応 183
    10.3.1 理想鎖のゲル化 183
    10.3.2 架橋反応の方法 185
   演習問題 192
11 高分子反応 193
   11.1 高分子反応とは 193
   11.2 高分子への官能基の導入 193
   11.3 官能基変換による高分子の機能化 200
   11.4 高分子の分解 202
   11.5 高分子反応を利用した機能性高分子の例 205
   演習問題 208
12 無機高分子,有機-無機ハイブリッド 209
   12.1 無機高分子 209
    12.1.1 無機高分子とは 209
    12.1.2 ポリシロキサン 211
    12.1.3 ポリホスファゼン 215
    12.1.4 ポリシラン 218
    12.1.5 ポリゲルマンとポリスタナン 219
    12.1.6 前駆体高分子 220
   12.2 有機-無機ハイブリッド高分子 223
   12.3 有機-無機ハイブリッド 225
   演習問題 227
13 生体高分子,高分子と環境 229
   13.1 環境と高分子 229
   13.2 天然高分子 231
    13.2.1 概要 231
    13.2.2 セルロース 232
    13.2.3 デンプン 234
    13.2.4 キチン・キトサン 234
    13.2.5 タンパク質 235
   13.3 生分解性高分子 235
    13.3.1 生分解性高分子とは 235
    13.3.2 ポリ乳酸 236
    13.3.3 微生物を使った高分子合成 240
   13.4 酵素触媒重合 241
   演習問題 242
参考文献 243
索引 215
1 高分子とは 1
   1.1 高分子とは何か 1
   1.2 高分子の特性 2
7.

図書

図書
東信行, 松本章一, 西野孝著
出版情報: 東京 : 講談社, 2016.9  viii, 246p ; 21cm
シリーズ名: エキスパート応用化学テキストシリーズ
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第1章 : 高分子—その発展の歴史と特徴
第2章 : 高分子の分子形態
第3章 : 高分子の生成反応と高分子反応
第4章 : 高分子の分子構造制御
第5章 : 高分子の高次構造
第6章 : 高分子の固体物性
第1章 : 高分子—その発展の歴史と特徴
第2章 : 高分子の分子形態
第3章 : 高分子の生成反応と高分子反応
8.

図書

図書
大谷肇 [ほか] 著 ; 日本分析化学会編
出版情報: 東京 : 共立出版, 2013.10  viii, 220p ; 21cm
シリーズ名: 分析化学実技シリーズ ; 応用分析編 ; 4
所蔵情報: loading…
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1 : 高分子分析の概要
2 : 高分子分析のための試料前処理
3 : 赤外分光法による高分子分析
4 : 核磁気共鳴法による高分子分析
5 : ガスクロマトグラフィーによる高分子分析
6 : 液体クロマトグラフィーによる高分子分析
7 : 質量分析法による高分子分析
1 : 高分子分析の概要
2 : 高分子分析のための試料前処理
3 : 赤外分光法による高分子分析
9.

図書

図書
齋藤勝裕著
出版情報: 東京 : 日刊工業新聞社, 2016.11  v, 138p ; 21cm
所蔵情報: loading…
目次情報: 続きを見る
第1章 : 活躍する高分子
第2章 : 低分子と高分子
第3章 : 高分子の構造
第4章 : 高分子の合成法
第5章 : 高分子の物理的性質
第6章 : 高分子の化学的性質
第7章 : 材料としての高分子
第8章 : 生体を作る高分子
第9章 : 機能性高分子
第10章 : 環境と高分子
第1章 : 活躍する高分子
第2章 : 低分子と高分子
第3章 : 高分子の構造
10.

図書

図書
扇澤敏明 [ほか] 著
出版情報: 東京 : 日刊工業新聞社, 2017.3  155p ; 21cm
シリーズ名: B&Tブックス ; . 今日からモノ知りシリーズ||キョウ カラ モノシリ シリーズ
所蔵情報: loading…
目次情報: 続きを見る
第1章 : 高分子とは
第2章 : 高分子の合成
第3章 : いろいろな形をとる高分子
第4章 : 高分子のいろいろな性質と機能性
第5章 : 高分子製品の作り方
第6章 : 生体・環境に関連する高分子
第1章 : 高分子とは
第2章 : 高分子の合成
第3章 : いろいろな形をとる高分子
概要: 高分子は古くて新しい素材、高分子の特性を決める、構造と結合様式、高分子製品はこうして作られる、汎用材料から機能材料まで...知りたいことがよくわかる。
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