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内容简介:
本书从反应原理、方法实施和应用举例三个层次汇总了聚烯烃改性的科
学理论与技术应用。既汇集了新型催化剂在烯烃共聚合和功能化反应中的最
新研究成果,又列举了用化学、物理方法实施聚烯烃树脂改性的多种成功范
例,做到了理论与实践相结合。
书籍目录:
第1章 绪论1.1烯烃聚合催化剂1.2聚烯烃的前功能化改性1.2.1直接共聚合方法1.2.2反应性基团功能化方法1.2.3聚烯烃嵌段共聚物1.3聚烯烃的后功能化改性1.3.1聚烯烃的反应性挤出接枝1.3.2聚烯烃的支化与交联1.3.3聚烯烃的共混和增韧1.3.4聚烯烃的填充及增强1.3.5改性助剂和环境友好技术1.4国内外聚烯烃改性研究开发工作的最新进展参考文献第2章 烯烃与极性单体的共聚合2.1自由基共聚2.2茂金属催化烯烃与极性单体的共聚合2.2.1阳离子型茂金属催化乙烯与(甲基)丙烯酸酯的共聚合2.2.2阳离子型茂金属催化烯烃与位阻胺功能化α-烯烃的共聚合2.2.3大位阻型茂金属催化乙烯与α-烯烃-w-醇等功能单体的共聚合2.3后过渡金属催化乙烯与极性单体的共聚合2.3.1阳离子镍、钯催化剂催化乙烯与极性单体的共聚合2.3.2中性镍催化乙烯与极性单体的共聚合2.4稀土催化剂催化烯烃与极性单体的共聚合2.5结论与展望参考文献第3章 烯烃与含反应性基团单体的配位共聚合3.1烯烃与含硼烷单体的共聚合3.1.1硼烷作为反应性基团的理论探讨与实验验证3.1.2含硼烷的烯烃单体的设计与合成3.1.3含硼烷单体的聚合性质3.1.4烯烃与含硼烷单体的共聚合3.1.5含硼烷基团的聚烯烃和间规聚苯乙烯的功能化改性3.2烯烃与对甲基苯乙烯的共聚合3.2.1烯烃与对甲基苯乙烯的共聚合3.2.2含对甲基苯乙烯单元的聚烯烃的功能化改性3.3烯烃与双烯烃的共聚合3.3.1双烯烃单体3.3.2烯烃与双烯烃的共聚合及功能化改性3.4烯烃与含其他反应性基团单体的共聚合及功能化改性3.5烯烃与含反应性基团单体的共聚合及功能化改性的发展前景参考文献第4章 烯烃接枝和嵌段共聚合4.1接枝共聚合4.1.1活性接枝共聚合4.1.2大分子单体共聚合反应4.1.3大分子偶联反应4.2.1烯烃配位活性聚合4.2.2从烯烃配位聚合向活性阴离子聚合或活性自由基聚合的转化4.3烯烃接枝与嵌段共聚合的研究展望参考文献第5章 聚烯烃材料的反应挤出接枝改性5.1原理和反应机理5.2催化体系和引发剂5.2.1有机过氧化物5.2.2大分子自由基5.2.3Lewis酸5.2.4其他5.3反应挤出接枝单体5.3.1乙烯基硅烷5.3.2马来酸酐及其类似物5.3.3丙烯酸及其酯类衍生物5.3.4苯乙烯及其类似物5.3.5其他5.4反应挤出接枝设备5.4.1密炼机5.4.2单螺杆挤出机5.4.3双螺杆挤出机5.4.4挤出机的长径比和自由体积5.4.5反应挤出过程的传热和传质5.5影响反应挤出过程的因素5.5.1温度5.5.2物料黏度5.5.3反应体系非均匀性5.5.4物料停留时间5.6几类通用聚合物的反应挤出接枝改性5.6.1聚乙烯的反应挤出接枝改性5.6.2聚丙烯的反应挤出接枝改性5.6.3含苯乙烯的聚合物的接枝改性5.6.4其他5.7反应挤出接枝改性技术的发展前景参考文献第6章 聚烯烃支化和交联改性6.1聚烯烃的支化6.1.1长支链结构的类型6.1.2支化实施方法6.1.3长支链的引入对聚烯烃流变性能的影响6.1.4长支链的表征6.2聚烯烃的交联6.2.1交联反应定义及交联实施方法6.2.2聚合物辐射化学的几个基本概念6.2.3Charlesby方程6.2.4辐射交联的影响因素6.2.5交联对聚烯烃性能的影响6.2.6聚烯烃交联的表征6.3聚乙烯的交联6.3.1过氧化物交联6.3.2硅烷交联6.3.3辐射交联6.3.4紫外线交联6.3.5其他交联方法6.3.6结束语6.4聚丙烯的支化与交联6.4.1聚丙烯的支化6.4.2聚丙烯的交联参考文献第7章 聚烯烃共混改性7.1理论基础7.1.1聚合物共混物的制备原理7.1.2聚合物共混体系的相容性及其增容作用7.1.3聚合物共混物制备方法7.2反应共混法制备含聚烯烃的共混物7.2.1反应共混设备7.2.2反应共混过程中的化学反应7.2.3反应型聚烯烃的制备——聚烯烃的功能化7.3反应共混体系的相界面及其对体系形态结构的影响7.3.1非反应增容共混体系的界面行为及增容机理7.3.2反应增容共混体系中的界面反应动力学7.3.3界面反应程度与聚合物体系形态之间的关系7.3.4共混体系的相界面表征7.4反应器共混7.5重要的含聚烯烃的反应共混体系7.5.1含PE的聚合物共混物7.5.2含PP的聚合物共混物7.6反应共混技术的发展前景参考文献第8章 聚烯烃增韧改性8.1聚烯烃的共混增韧技术8.1.1塑料增韧PP体系8.1.2橡胶或热塑性弹性体增韧8.1.3PP/弹性体/塑料三元共混体系8.1.4无机刚性粒子增韧PP8.1.5PP/弹性体/无机粒子三元复合体系8.1.6成核剂的影响8.2聚烯烃增韧机理8.2.1高分子材料增韧的一般概念8.2.2高分子材料增韧机理的发展8.2.3近十年来聚烯烃增韧机理研究进展8.3抗冲击聚丙烯(反应器共混型增韧聚丙烯)8.3.1工业生产方法8.3.2树脂表征、结构和性能8.3.3Basell公司的Catalloy和Spherizone工艺和产品参考文献第9章 聚烯烃填充及增强改性9.1填充改性9.1.1填充材料的分类及其品种9.1.2填充材料的处理技术9.1.3填充聚烯烃的改性技术9.1.4填充聚烯烃复合材料应用领域9.1.5填充聚烯烃复合材料最新进展及发展趋势9.2增强改性9.2.1增强材料分类及其品种9.2.2增强材料处理技术9.2.3增强聚烯烃改性技术9.2.4增强聚烯烃复合材料应用领域参考文献第10章 聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料10.1层状硅酸盐的化学结构和特征10.2聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料的制备10.2.1聚丙烯/层状硅酸盐纳米复合材料的理论研究10.2.2聚合物溶液插层10.2.3单体原位聚合10.2.4熔融插层复合10.3聚烯烃/黏土纳米复合材料的微观结构与表征手段10.3.1聚烯烃/黏土纳米复合材料的表征手段10.3.2聚烯烃/黏土纳米复合材料的微观结构10.4聚丙烯/层状硅酸盐纳米复合材料的性能10.4.1力学性能10.4.2流变学特性10.4.3阻隔性能10.4.4聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料的阻燃特性及环境稳定性10.4.5聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料的其他特性10.5聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料的应用展望参考文献第11章 聚烯烃热塑性弹性体11.1聚烯烃热塑性弹性体的制备11.1.1机械共混方法11.1.2动态硫化方法11.1.3废胶回收料11.1.4超细全硫化粉末橡胶和聚烯烃共混方法11.2影响热塑性弹性体性能的主要因素11.2.1聚烯烃塑料连续相特征的影响11.2.2橡塑并用比例11.2.3橡胶相的交联程度11.2.4橡胶相的粒径11.2.5不同硫化体系对热塑性弹性体力学性能的影响11.2.6软化剂(增塑剂)的使用11.2.7填料的影响11.2.8相容性11.2.9TPV的流变性能及其加工11.3聚烯烃热塑性弹性体的种类11.3.1聚丙烯型全硫化热塑性弹性体11.3.2聚乙烯型全硫化热塑性弹性体11.4聚烯烃热塑性弹性体的应用11.4.1汽车11.4.2建筑11.4.3电子产品11.4.4把手11.4.5医疗卫生领域11.5共混型聚烯烃热塑性弹性体的进展和发展趋势11.5.1技术进展11.5.2产品动向11.6采用聚合合成方法制备的聚烯烃热塑性弹性体11.6.1聚烯烃弹性体11.6.2用聚合方法制备聚烯烃热塑性弹性体最近进展参考文献第12章 聚烯烃助剂改性12.1抗氧剂12.1.1抗氧剂的作用机理12.1.2抗氧剂的分类及作用12.1.3选择抗氧剂的要求12.1.4聚烯烃热氧化性能的测试12.2光稳定剂12.2.1光老化及其成因12.2.2光稳定剂的分类及作用机理12.2.3聚烯烃常用的光稳定剂及应用实例12.3成核剂12.3.1成核剂的作用原理12.3.2成核剂分类12.3.3成核剂的成核作用表征12.3.4成核剂在聚丙烯中的应用12.4阻燃剂12.4.1阻燃剂的作用机理12.4.2阻燃剂的分类及典型品种12.4.3阻燃剂的应用12.5抗静电剂12.5.1抗静电剂的作用机理12.5.2抗静电剂的分类及典型品种12.5.3抗静电剂的应用12.6抗菌剂12.6.1抗菌剂的作用机理12.6.2抗菌剂的分类及典型品种12.6.3抗菌剂在塑料中的应用12.7其他助剂12.7.1金属钝化剂12.7.2润滑剂12.7.3脱模剂12.7.4开口剂12.7.5发泡剂参考文献第13章 环境友好的聚烯烃改性技术13.1塑料废弃物与环境保护(塑料与环境)13.1.1世界各国城市固体废弃物现状13.1.2塑料发展面临环境问题的挑战13.1.3聚烯烃塑料废弃物引发的环境问题13.1.4“环境协调塑料”术语定义和评价方法13.2以环境保护为目的对聚烯烃进行改性的措施和途径13.2.1聚烯烃与淀粉等天然可降解的高分子化合物进行共混13.2.2聚烯烃与完全可生物降解塑料进行共混13.2.3聚烯烃的无机粉体材料填充改性13.2.4添加适当助剂进行改性后在光、热、化学等作用下的降解13.2.5聚烯烃塑料废弃物回收再生利用中的改性问题13.3聚烯烃塑料生物降解性及评价方法13.3.1聚烯烃塑料的生物降解性13.3.2聚烯烃降解性能的试验评价方法和相关标准13.4改性聚烯烃降解塑料在保护环境及实施可持续发展战略中的作用13.4.1保护环境及可持续发展已成为21世纪关注焦点和紧迫任务13.4.2改性聚烯烃降解塑料在保护环境及实施可持续发展战略中的作用参考文献第14章 聚烯烃改性的配混设备14.1高分子混合与混炼原理14.1.1混合与混炼的概念14.1.2混合中的扩散作用14.1.3混炼过程的基本要素14.1.4非分散混合与分散混合过程14.2预混合设备14.2.1z形捏合机14.2.2高速混合机14.3间歇式混炼设备14.3.1开炼机14.3.2密炼机14.4连续混炼设备14.4.1单螺杆挤出机14.4.2双螺杆挤出机14.4.3三螺杆挤出机14.4.4行星螺杆挤出机14.4.5往复式单螺杆混炼挤出机14.4.6双转子连续混炼机14.4.7盘式混炼挤出机14.4.8电磁动态混炼挤出机14.5混炼设备结构及工艺对改性产品性能的影响14.5.1设备结构对产品性能的影响14.5.2混炼工艺对产品性能的影响参考文献
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本书从反应原理、方法实施和应用举例三个层次汇总了聚烯烃改性的科
学理论与技术应用。既汇集了新型催化剂在烯烃共聚合和功能化反应中的最
新研究成果,又列举了用化学、物理方法实施聚烯烃树脂改性的多种成功范
例,做到了理论与实践相结合。
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深度书评:
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人美版本翻译当之无愧为众版翘楚
作者:慕风 发布时间:2018-09-15 15:32:57
吉美
流传最高
,人美
翻译最好
,很可惜,后者已经绝版,前者依然畅销。
很怀念九十年代买上一本机器猫就可以躺在床上看上整整一个下午的日子。
暖暖的夏天,有蟋蟀,有西瓜,有大风车,有水浒卡,有6点钟准时开播的动画片时间,有看完动画片就可以下跑下楼和小伙伴一起玩耍的时光。
小时候一直有一个疑问:
机器猫究竟有多少卷?怎么总是买不完?
班刊亭的大叔能不能少要一毛钱,直接三块五多好!
那一年我是3年级的小豆包,大雄4年级,后来我也4年级,他也是。
后来我大学4年级,他还是4年级。
现在我...他还是4年级。
有些人永远都活在我们的记忆中,活在我们内心的最深处,一直都没有成长,一直那么的单纯,一直在陪伴着我们,有了他们,我们不孤单。
那些人,那些街道,那些事,都还在。
直到20岁以后才陆续看完吉美版的哆啦A梦,算是了却半个心愿吧,只是半个。
配画还是那个配画,翻译读起来总感觉少了些什么,似乎只是为了
完整的传递信息
,少了一些少年大雄应有的童趣和美感,语言蹩脚而生硬,感觉像是看了两本不同的书。
后来对比才发现,机器猫和哆啦A梦真的是两本书,被翻译硬生生的人造成了两本书。
以第20卷中《房间中的大自然》为例
首先是
人美版
请到山里来,
徒步一分钟。
君在山中行,
绿色爽人心。
小鸟声声鸣。
溪水淙淙响,
游山乐无穷。
再看是
吉美版
(当下90,00流传认知度最高的版本)
模拟的山林景色,
只需步行一分钟,
你就可以置身于山林之中,
欣赏到清爽的绿色
欢乐的鸟鸣声和小河的流水声
最后是
台湾版
山在召唤你!
徒步一分钟,
你就会有置身在山林的感觉,
满地绿草
满天小鸟及潺潺的流水
记得小时春游,不自觉的就在山上吟出了大雄的这首打油诗,印象深刻以至于每每手里拿起吉美版的哆啦A梦,看着吉美配图却嘴里却不自觉念起了人美的翻译。
好的翻译潜移默化影响人的一生啊!
3星送给吉美蹩脚的《哆啦A梦》,5星留给
永远最好的《机器猫》
。
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以催眠施行的精神控制类僵尸化黑魔法以及关于自我意识是否存在的质疑
作者:游啊游的游 发布时间:2023-02-13 15:00:44
我们现在要讲的并不是一个玄幻类的故事,而是科学家通过对自然界发生的现象进行深入观察和缜密研究,发现某些生物可以通过某种方式控制另一些生物的行为,基于这种控制有可能会驱使宿主按照寄生者的意愿行事,这在我们讨论生物是否具有自由意志这件事上,具有特别的意义,汉娜·弗赖伊和亚当·拉瑟福德提出了这种独创的称谓。
我们首先必须承认,
人类的有些行为是不受自己控制的。
比如新生的婴儿会紧握拳头,抓住他们可以抓住的一切东西,这种动作从孕期五个月左右的胎儿就已经开始了,我们不认为这是一种经过思考后做出的举动;再比如婴儿从出生那一刻开始就本能地四处转头去寻找母乳,这种行为被称作“觅食反射”。
这两种现象可能是从进化中产生,为了保证个体更好地存活。一些不受我们控制的行为也同样出现在成年人身上。比如一个人的髌腱突然受到猛烈撞击,那么他的小腿就会不由自主地踢出去(这其实就是我们熟悉的膝跳反射,没什么稀奇的);再比如有人在你的眼睛旁边突然打响指或者拍巴掌,你会忍不住眨眼或晃动头部。
以上的这种本能反应,一旦遇到触发其产生的条件,我们无法选择做或不做,这种本能在所有的动物身上都存在。比如我们在水中从侧面触碰一条鱼,它会立刻把身体弯曲成C型,然后迅速游开;再比如灰雁妈妈发现有蛋从窝里滚出来,就会用脖子和喙将其滚回安全的地方,不管这个“蛋”是任何圆形的物体。
这些动作都不是动物可以凭意识所能控制的,只要具备诱发这种动作条件,身体就会自动运行。在自然界中,有些动物会进化出特别的本领,来利用其他动物的这种本能。蚯蚓有一种本能是当它听到鼹鼠挖泥的声音时会马上爬到地面,以躲避被鼹鼠吃掉的命运。而
海鸥学会了利用这种本能的本领,它们用脚轻拍地面,模仿鼹鼠挖泥的声音,驱使美食自动把自己摆到面前。
海鸥的这种做法最多会让人感到它们有些阴险,而有些生物能够强行剥夺其他生物的能动性行为,猎物如同被寄生者施加了咒语,在其驱使下执行指令,而完全不顾自身生命的安危。这令人细思极恐,被称为“以催眠施行的精神控制类僵尸化黑魔法”,毫不为过。
寄生类的生物生活在宿主的体表或者体内,靠食用宿主的肉体来维持生命,或者在宿主内脏中产卵来进行繁殖。这个过程会对宿主有一定的损伤,但通常不会影响宿主的生命。
相反,为了保证寄生者的生存和繁衍,它们会尽量避免宿主的死亡,直到繁衍告一段落,需要更换新的宿主为止。在这其中,有一类寄生者会驱使宿主按照自己意愿行事,被“下咒”的宿主如同行尸走肉,而从外表看起来,它们与生机勃勃的其他同类没有什么两样。
汉娜·弗赖伊和亚当·拉瑟福德在《万物认知指南》中举了大量类似的例子。
有一种叫做“翡翠蟑螂蜂”的黄蜂,它可以直接刺入蟑螂的大脑,向其中注入一种神经毒素,使其听任这种黄蜂的摆布。在完成对蟑螂的控制之后,黄蜂会咬下蟑螂的触角,并像用绳子牵狗一样,抓住触角的残根把它拖回蜂巢。然后黄蜂会在蟑螂的腿上产卵,幼虫孵化出来以后,会钻进蟑螂的腹部,以它的内脏为食。而这只蟑螂会一直活到它被吃空为止。
有一种彩蚴吸虫属的寄生虫会爬进蜗牛的眼睛,使蜗牛伸出头部的两只眼柄看起来像一对颜色鲜艳的毛毛虫。这种寄生虫还会释放出一种毒素,驱使蜗牛离开藏身处,跑到最显眼的开阔地。鸟类会被蜗牛鲜艳的眼睛吸引,吃掉这些昂首阔步的傀儡。之后寄生虫在鸟的胃里繁殖,虫卵随粪便被排出体外,于是下一位蜗牛会成为新的受害者。
蟋蟀肚子里的铁线虫,会操纵蟋蟀跳入水中溺死;寄生在青蟹身上的藤壶,会促使雌蟹的卵巢萎缩;亚马逊的蚂蚁被偏侧蛇虫草菌感染后,会走出巢穴,把自己挂在草叶的顶端,成为真菌的孵化箱。
我们站在第三者的角度来观察这些被控制的生物的行为,丝毫感觉不出它们的一举一动其实是被操纵的。如果这些生物拥有像我们一样的意识,它们这时的感觉,是眼睁睁地看着自己的身体不受控制地移动,还是它以为自己就想那么做呢?
这样的情形不只在昆虫等小型生物身上发生,在大一些的哺乳动物身上,同样有这样的例子。
猫的尿液对老鼠来说意味着致命的警报,老鼠对这种气味极其敏感,它们会远远避开散发着猫尿气味的地方。然而感染了弓形虫的老鼠失去了这种天然的本能恐惧,猫尿对老鼠产生了强大的吸引力,闻到猫尿气味的老鼠会直奔猫尿而去,甚至会对自己的天敌萌发性冲动。不知道这时在老鼠的眼中,这只猫是否是一位英俊的帅哥或是一位妖娆的美女。
事情发展到令人恐惧的地步了,上面所说的稍大一些的哺乳动物,也包括我们自己。弓形虫也会感染到人类的身上,其后果不只是让我们发烧几天而已,问题的严重性在于这种寄生虫有能力改变人们的行为。感染了弓形虫的男性更善妒、更多疑、更粗暴,感染了弓形虫的女性更合群、更热心、更风趣。所以某一天,当你发现自己比平时更喜欢伙伴们在一起聊天,有可能并不是你本人想要这样,而是你体内的弓形虫感到寂寞了。
如果这还没有引起你的恐慌,那么我们继续。
2010年的一项研究表明,某种流感病毒会使刚被感染的人在48小时内更热衷于社交,这也许是病毒为了使自己获得更多的传播机会——它使我们感觉自己十分渴望去酒吧。所以当你突然感到愤怒、嫉妒,或者突然萌生去卡拉ok放声歌唱的念头时,你有可能正受某种不起眼但威力强大的黑魔法的控制。
也许这一切还是无法说服你,你想要握紧拳头、伸直双腿、拍拍自己的脸,你马上就能做到,一切尽在掌控之中。可是文章的最初我们已经提到,握拳、踢腿这样的动作,很多时候并不是受大脑指挥的。而想要出去走走、找朋友聊天、吃顿大餐……这些想法也不见得是你的自主意识,很有可能是病原体或者是大脑中的物理变化造成的。那么我们怎么能确定自己正拥有自由意志呢?
接下来,我要告诉你一个著名的实验,请控制住,尽量不要瞠目结舌,尽管这也许也不是你的自由意志。
1983年,心理学家本杰明·利贝进行了这个看似简单的实验。他让实验对象坐在屏幕前,并且在他们的身上安装了用来监测大脑活动的脑电图设备。实验对象要做的事情是记录下自己有意识地决定自己移动手指的时刻。
我们通常的想法肯定是先做出移动手指的决定,然后才会使这一行动付诸实践。而实验的结果却表明,
在我们意识到自己想要移动手指之前,大脑已经向手指下达了移动的指令。
所以我们的想法并没有决定我们的选择,而只是向我们汇报已经被决定了的事情。让我们重复一下这句名言:
你以为你以为的真的是你以为的吗?
既然我们所意识到的决定发生在大脑实际向身体发出指令之后,那么促使这个指令发出的原因是什么呢?我们知道寄生者的目的并不是要杀死宿主,甚至最好不要让宿主感到不适,让宿主愉悦而顺畅地进行对寄生者的生存有利的活动,这是最高级的操控。你从流行病中康复之后,是否还有几天感到嗓子不舒服?是否觉得身体某些地方有些疲惫?你认为是什么在那里?不要再想了,也许这也不是你的自主意识。
汉娜·弗赖伊和亚当·拉瑟福德在他们的《万物认知指南》中还提出了很多像这样让我们目瞪口呆的问题。某些章节的题目看起来让人感觉稀奇古怪,但是一读下去就会让人发现,问题真的值得我们去仔细思考。
这是一本非常有趣、且知识含量很高的书,每看完一个章节都会引发你进行思考。相信我,与上面我举的悚人听闻的例子相反,读完这本书你不会感到惊恐,生活反而会更有趣。
—END—
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网站体验不错
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( 2024-11-14 03:01:40 )
够人性化!
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( 2024-11-09 21:06:14 )
挺好的,书籍丰富
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( 2024-11-18 23:12:21 )
好是好,要是能免费下就好了
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( 2024-11-02 13:30:32 )
好 很好 非常好 无比的好 史上最好的
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( 2024-11-10 02:30:09 )
收费就是好,还可以多种搜索,实在不行直接留言,24小时没发到你邮箱自动退款的!
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网友 丁***菱:
( 2024-11-20 05:37:39 )
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
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网友 扈***洁:
( 2024-11-04 00:01:38 )
还不错啊,挺好
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网友 濮***彤:
( 2024-10-28 04:20:28 )
好棒啊!图书很全
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网友 方***旋:
( 2024-11-17 18:15:09 )
真的很好,里面很多小说都能搜到,但就是收费的太多了
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网友 温***欣:
( 2024-11-19 09:44:24 )
可以可以可以
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网友 蓬***之:
( 2024-10-27 15:23:46 )
好棒good
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书籍真实打分
故事情节:7分
人物塑造:3分
主题深度:6分
文字风格:4分
语言运用:9分
文笔流畅:7分
思想传递:9分
知识深度:7分
知识广度:6分
实用性:9分
章节划分:4分
结构布局:3分
新颖与独特:5分
情感共鸣:9分
引人入胜:4分
现实相关:3分
沉浸感:3分
事实准确性:6分
文化贡献:6分