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| 11 历史概况 1 111 橡胶的生产和消费1 112 橡胶的结构3 113 合成橡胶4 12 前景与展望4 121 橡胶生产技术4 122 橡胶蛋白过敏症5 123 天然橡胶的提纯5 13 异戊二烯结构单元的化学结构6 131 异戊二烯结构单元的几何异构6 132 天然橡胶中聚异戊二烯的链端结构7 133 分子量和分子量分布8 14 聚异戊二烯在生物体中的分布10 141 高等植物中的顺式聚异戊二烯10 142 其他高等植物和草本植物中的反式聚异戊二烯11 143 蘑菇中的顺式聚异戊二烯11 15 产自三叶胶树的天然橡胶11 151 天然橡胶和胶乳商品的生产11 152 天然橡胶的成分12 153 天然橡胶的链端结构13 .1531 橡胶分子的起始端13 1532 橡胶分子的末端16 1533 橡胶树内橡胶分子的结构转变16 154 支化点和胶乳结构16 16 来自高等植物的反式聚异戊二烯的结构17 161 糖胶树胶中的反式聚异戊二烯17 162 古塔波胶和巴拉塔胶中的反式聚异戊二烯18 163 来自杜仲树的反式聚异戊二烯19 17 其他天然聚异戊二烯19 171 真菌中顺式聚异戊二烯的结构19 172 其他高等植物中顺式聚异戊二烯的结构20 1721 一枝黄花和向日葵叶中的顺式聚异戊二烯20 1722 银菊胶中的顺式聚异戊二烯22 1723 野生橡胶胶乳22 18 缩略语22 19 参考文献23 2 类聚异戊二烯的化学结构27 seiichi inoue博士、教授,kiyoshi honda博士、副教授 刘燕刚 鲁 超 译 21 引言27 22 历史概况28 23 类聚异戊二烯的合成28 231 (e)-1, 5-多烯型类聚异戊二烯28 232 (z)-1, 5-多烯型类聚异戊二烯35 233 饱和类聚异戊二烯40 234 芳香类聚异戊二烯42 24 前景与展望 46 25 缩略语46 26 参考文献47 3 类异戊二烯结构单元的生物合成途径51 michel rohmer博士、教授,myriam seemann博士, catherine grosdemange-billiard博士 刘燕刚 朱大恒 译 31 引言--异戊二烯结构单元和类异戊二烯的辨别51 32 历史概况52 33 经典的甲羟戊酸途径54 34 最近发现的甲基赤藓醇磷酸酯途径55 35 标记实验--mep途径的发现和阐明56 351 异戊二烯结构单元碳骨架的来源56 352 脱氧木酮糖和甲基赤藓醇衍生物作为第一个c5类异戊二烯 前体的认定59 36 酶学和遗传学60 361 1-脱氧-d-木酮糖-5-磷酸酯合成酶60 362 1-脱氧-d-木酮糖-5-磷酸酯异构-还原酶61 363 从甲基赤藓醇磷酸酯到甲基赤藓醇环二磷酸酯62 37 异戊二烯结构单元中氢原子的来源--后续步骤的揭示63 38 mep途径的分布和对进化的影响65 39 前景与展望66 310 缩略语68 311 参考文献69 4 天然橡胶和其他类聚异戊二烯的生物合成75 norimasa ohya博士,tanetoshi koyama博士、教授 刘燕刚 朱大恒 译 41 引言75 411 聚异戊二烯的分布75 412 橡胶的化学性质76 413 胶乳导管系统77 414 胶乳的组成78 415 橡胶的分子量79 42 历史概况80 421 橡胶的前体80 422 橡胶粒子的形成82 423 橡胶生物合成的立体化学83 424 橡胶合成的引发剂84 43 三叶胶树体内的生物合成途径85 431 异戊二烯双磷酸酯的形成85 432 橡胶分子的引发85 433 橡胶链的增长86 434 橡胶分子的13c-nmr研究87 44 三叶胶树体内的酶88 441 合成甲羟戊酸的酶88 442 合成异戊二烯双磷酸酯的酶90 443 橡胶转移酶91 45 遗传学基础91 451 与橡胶生物合成有关的蛋白质91 4511 橡胶增长因子91 4512 3-羟基-3-甲基戊二酰基辅酶a还原酶93 4513 异戊二烯双磷酸酯异构酶94 4514 法呢基双磷酸酯合成酶94 4515 小橡胶粒子蛋白95 452 与防御相关的蛋白质95 4521 橡胶蛋白95 4522 壳多糖酶96 4523 β-1,3-葡聚糖酶96 4524 hever蛋白96 453 胶乳过敏原96 454 三叶胶树中的其他酶97 46 在银胶菊和其他生物体中橡胶的生物合成途径和基因97 461 银菊胶的生物合成97 462 印度胶树中的橡胶合成98 463 真菌中的橡胶合成99 47 转基因植物和重组微生物中的橡胶产品99 48 前景与展望100 49 专利102 491 橡胶产率的增加与产胶植物102 492 橡胶生物合成的基因与基因的转化103 493 三叶胶树酶在合成中的应用104 494 三叶胶树酶及其dna序列105 410 缩略语106 411 参考文献107 5 从类异戊二烯中间体到相关代谢产物的途径115 yuan-wei zhang教授,tanetoshi koyama博士、教授 薛敏钊 译 51 引言115 52 研究历史117 521 结构表征117 522 类异戊二烯化合物的生物合成118 53 类聚异戊二烯化合物的生物合成路线119 531 角鲨烯和三萜119 5311 概述119 5312 角鲨烯和植物三萜的生物合成120 532 甾族化合物124 5321 概述124 5322 胆固醇的生物合成124 5323 麦角固醇的生物合成126 5324 高等植物甾醇的生物合成128 5325 胆汁酸的生物合成130 5326 人类性激素的生物合成133 533 类胡萝卜素135 5331 概述135 5332 生物合成路线136 534 泛醌和甲基萘醌类141 5341 概述141 5342 辅酶q的生物合成142 5343 甲基萘醌类的生物合成143 535 多萜醇及其相关化合物145 5351 概述145 5352 聚异戊二烯双磷酸酯的生物合成146 5353 终产物的生物合成148 54 展望149 55 致谢150 56 缩略语150 57 参考文献151 6 天然橡胶的生物化学和胶乳构成161 dhirayos wititsuwannakul博士,rapepun wititsuwannakul博士 薛敏钊 译 61 引言 161 62 历史概况164 621 橡胶的发现和橡胶性能的提高164 622 橡胶树和橡胶树种植的历史166 63 三叶胶胶乳 167 631 三叶胶胶乳的成分168 632 三叶胶胶乳的非橡胶成分168 6321 蛋白质168 6322 糖类170 6323 脂质170 6324 无机物质170 633 三叶胶胶乳中的橡胶粒子171 634 橡胶粒子膜172 6341 橡胶粒子脂质172 6342 橡胶粒子蛋白172 6343 橡胶粒子酶173 6344 橡胶粒子电荷174 635 三叶胶胶乳中的离心乳清174 6351 离心乳清中的高分子量化合物175 6352 离心乳清中的低分子量组分175 636 三叶胶胶乳中的黄色体177 6361 黄色体膜178 6362 黄色体膜中的蛋白质和酶178 6363 黄色体中的底层乳清及其组成179 6364 黄色体中的底层乳清酶180 637 黄色体和胶乳的胶体稳定性181 638 三叶胶胶乳的代谢183 6381 三叶胶树中橡胶和类异戊二烯的生物合成184 6382 类异戊二烯的生物合成185 639 影响橡胶和胶乳产量的因素186 6391 橡胶胶乳的再生能力186 6392 乙烯与胶乳产量187 6393 胶乳流动和影响参数189 64 其他植物的胶乳 190 641 银胶菊的胶乳191 642 胶乳在植物中可能的角色192 65 真菌的胶乳 194 66 和天然橡胶胶乳相关的疾病(胶乳过敏症)195 661 胶乳过敏196 662 胶乳蛋白过敏原196 663 胶乳手套中的蛋白质和过敏原197 664 过敏原的交叉反应198 665 胶乳产品的过敏原和抗原199 666 对三叶胶胶乳使用和致敏的评价199 667 由cdna克隆得到的胶乳蛋白过敏原200 67 前景与展望 201 68 相关专利名称 204 69 缩略语 204 610 参考文献 206 7 合成橡胶的生产技术和性质215 harumi asai博士 薛敏钊 译 71 引言215 72 研究历史216 721 异戊二烯216 722 聚异戊二烯216 7221 顺式1, 4-聚异戊二烯216 7222 液态聚异戊二烯217 7223 反式1,4-聚异戊二烯218 723 其他共聚物218 7231 嵌段共聚物218 7232 丁基橡胶218 7233 环化橡胶219 7234 氯化橡胶219 7235 盐酸橡胶219 73 化学合成219 731 异戊二烯219 732 顺式1, 4-聚异戊二烯220 7321 含ti4+化合物的催化剂220 7322 含ti3+化合物的催化剂222 7323 有机锂222 7324 含稀土金属的催化剂223 7325 甲基铝nfea8烷 (mao ) 224 7326 其他224 733 反式1, 4-聚异戊二烯224 734 3, 4-聚异戊二烯225 735 其他225 74 生产技术227 741 异戊二烯227 7411 甲醛-异丁烯工艺227 7412 萃取蒸馏228 7413 异戊二烯的聚合阻聚剂229 742 聚异戊二烯229 7421 聚合工艺229 7422 速止剂230 7423 分离230 7424 聚合温度控制230 7425 过程控制230 7426 本体聚合231 743 其他231 75 性能232 751 异戊二烯232 752 顺式1, 4-聚异戊二烯233 7521 基本性能233 7522 性能改进233 7523 结晶234 7524 生胶强度234 7525 炭黑凝胶234 753 反式1, 4-聚异戊二烯235 754 3, 4-聚异戊二烯235 755 其他235 76 前景与展望237 761 异戊二烯237 762 顺式1,4-聚异戊二烯237 763 反式1, 4-聚异戊二烯238 764 3,4-聚异戊二烯238 765 sbir238 766 其他238 77 相关专利名称238 78 缩略语240 79 参考文献241 8 天然橡胶及合成橡胶的加工247 wolfram von langenthal博士,jochen schnetger博士、教授 张永明 栾英豪 译 81 胶乳工艺247 811 胶乳检测248 812 胶乳的运输、储存及室内配送250 813 配料和混炼配方251 8131 添加剂251 8132 混炼252 814 加工方法253 8141 胶乳制品加工工艺253 8142 功能材料加工工艺255 8143 基材方面的应用257 82 干胶加工工艺265 821 密炼机(捏炼机)265 8211 结构265 8212 操作方式266 8213 混炼268 822 开炼机270 8221 结构271 8222 操作方式271 8223 混炼272 8224 预热273 823 粒料和胶条的喂入273 824 片材及补强橡胶的生产273 8241 压延机273 8242 压延工艺276 8243 挤出工艺中的片材生产279 8244 胶片的硫化279 825 挤出制品280 8251 挤出机280 8252 挤出制品的硫化284 8253 型材几何尺寸测量288 826 模型制品289 8261 生产工艺290 8262 模具清污296 8263 修边297 827 胶浆298 83 缩略语299 84 参考文献299 9 合成橡胶的生产商和全球市场302 desmond jthreadingham博士、werner obrecht博士、jean pierre lambert博士, michael happ, christiane oppenheimer-stix, john dunn教授,ralf krüger博士, heinz-dieter brandt博士,wolfgang nentwig,nicola rooney, ronald tlaflair博士,ute uwolf博士,john duffy,judith epuskas教授, gjwilson,hermann meisenheimer博士,roland steiger, andré marbach博士,klaus mdiedrich博士,jürgen ackermann博士, dieter wrobel博士,uwe hoffmann博士,rüdiger engehausen博士, stephen dpask,hartmuth buding,andreas ostrowicki 张永明 译 91 引言 302 911 应用市场及领域302 912 术语和分类305 913 特性308 914 生产311 92 产品313 921 乳聚苯乙烯-丁二烯橡胶(e-sbr) 314 922 氯丁橡胶(cr) 316 923 丁腈橡胶(nbr)316 924 乳聚丁二烯橡胶(e-br) 317 925 丙烯酸酯橡胶(acm)318 926 氟橡胶318 927 阴离子聚合的合成319 928 齐格勒-纳塔聚合合成320 929 阳离子聚合的丁基合成橡胶321 9210 乙烯-乙酸乙烯酯(evm)和乙烯的共聚物322 9211 环氧橡胶(co, eco, geco, gpo)323 9212 聚降冰片烯324 92121 用途325 92122 经济方面325 9213 聚环辛烯325 9214 硅橡胶326 9215 聚硫橡胶327 9216 卤丁橡胶328 9217 氯化聚乙烯和氯磺化聚乙烯328 9218 氢化丁腈橡胶328 9219 聚磷腈329 93 对目前情况的评估和对未来趋势的预测329 931 市场329 932 生产厂商330 933 轮胎制造业331 934 工业橡胶制品制造商331 935 热塑性材料和热固性材料的橡胶增韧332 94 参考文献 335 10 天然橡胶与合成橡胶的生物降解337 alexandros linos,alexander steinbüchel 张永明 译 101 引言 337 102 历史概况 338 1021 概述338 1022 天然橡胶生物降解的早期研究339 1023 橡胶管道密封圈的生物降解341 1024 真菌的降解作用343 1025 最新进展344 1026 作者实验室的研究工作346 1027 结论350 103 能使橡胶生物降解的微生物 350 1031 放线菌350 10311 尚不能确定的放线菌分类350 10312 较为可靠的放线菌分类354 1032 放线菌之外的微生物356 10321 革兰阳性细菌357 10322 革兰阴性细菌357 10323 真菌357 104 橡胶生物降解的最优化 359 1041 早期的实验359 1042 近期的成果361 105 酶作用机理和遗传学基础 363 1051 顺式1, 4-聚异戊二烯降解反应的起始步骤363 1052 其他类异戊二烯类似的降解过程364 1053 橡胶降解产物的分解代谢367 1054 作者实验室中的近期研究工作367 106 合成橡胶的生物降解370 107 反式1,4-聚异戊二烯的生物降解370 108 顺式1,4-聚异戊二烯的厌氧生物降解371 109 前景和生物技术上的应用371 1010 致谢372 1011 缩略语372 1012 参考文献373 11 橡胶制品再生的生物技术工艺377 katarina bredberg博士,magdalena christiansson博士, bengt stenberg博士,olle holst博士 张青 译 111 引言377 1111 橡胶材料的粉碎380 1112 橡胶材料的回收381 1113 生物工艺过程382 112 历史概况382 113 适用于生物回收技术的橡胶产品383 1131 橡胶的生物降解384 1132 表面改性385 11321 烃链的断裂385 11322 橡胶材料的脱硫385 1133 微生物脱毒386 114 目前状况387 115 橡胶作为发酵工艺的碳源387 116 公认产品387 117 前景与展望388 118 致谢388 119 缩略语389 1110 参考文献389 12 用于橡胶制品脱硫的生物工艺过程393 katarina bredberg博士,magdalena christiansson博士, bengt stenberg博士,olle holst博士 张青 译 121 引言 393 1211 橡胶材料394 1212 橡胶材料的粉碎396 122 历史概况 397 123 应用于橡胶制品的脱硫技术 398 1231 氧化硫微生物399 1232 还原硫微生物400 1233 生物反应器401 1234 分析工具和技术401 1235 毒性作用403 1236 含微生物处理橡胶之橡胶材料的性质404 124 目前状况 405 125 前景与展望 406 126 专利407 127 致谢408 128 缩略语408 129 参考文献408 13 橡胶的回收处理411 hans wschnecko博士、教授 张青 译 131 引言411 132 总体考虑412 133 分布与组成413 134 橡胶的回收方式及可行性415 1341 粉碎415 13411 生产415 13412 产品416 1342 重新使用(轮胎翻新)416 1343 再生418 13431 橡胶粉418 13432 再生419 1344 回收420 13441 高温裂解420 13442 氢化作用421 13443 转化为能量421 13444 填埋423 1345 生物降解424 135 总结424 136 缩略语425 137 参考文献425 索引427 |
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