中文名 | 納米材料技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用 | 出版社 | 電子科技大學(xué)出版社 |
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頁????數(shù) | 178 頁 | 開????本 | 16 開 |
定????價 | 33 元 | 作????者 | 四川省納米技術(shù)協(xié)會 |
出版日期 | 2012年2月1日 | 語????種 | 簡體中文 |
ISBN | 9787564711078 | 品????牌 | 電子科技大學(xué)出版社 |
納米羥基磷灰石及其復(fù)合生物材料的研發(fā)和應(yīng)用
基于點擊化學(xué)和活性自由基聚合方法制備雙重響應(yīng)金納米粒子
納米材料原位改性T-Zn0及其功能調(diào)控
納米金屬功能材料研究進展
釩酸鹽稀土發(fā)光材料的研究
有機納米顆粒物的生物活性研究
微納結(jié)構(gòu)導(dǎo)電聚苯胺的制備與電磁學(xué)性能研究
多尺度螺旋結(jié)構(gòu)材料的制備及表征
金屬納米粉末制備技術(shù)研究
多壁碳納米管載體的改性及應(yīng)用
成都有機化學(xué)公司實現(xiàn)碳納米管在鋰離子電池中批量應(yīng)用
我國化妝品用納米Ti02質(zhì)量現(xiàn)狀
表面活性劑對Ti02/CNT苯酚與碳酸二甲酯酯交換活性的影響
納米二氧化鈦的光致變色特性
氧化鈦氣凝膠的制備和分解甲基橙的研究
單顆粒鋰離子電池正極材料LiNil/3Col/3Mnl/302性能研究
正極材料LiNil-x-yCoxMny02焙燒曲線的研究
納米羥基磷灰石粉體對口腔細菌生長影響的初步研究
鈦表面載銀硅羥基磷灰石涂層對口腔常見菌抗菌性能的研究
在檸檬酸影響下鎳鈦合金表面納米羥基磷灰石涂層特性的變化,
納米(亞砷酸/殼聚糖)包載體開發(fā)及臨床意義
納米殼聚糖造紙助劑產(chǎn)品特征及應(yīng)用優(yōu)勢
無機添加劑對多層陶瓷電容器鈀銀內(nèi)電極漿料的影響
CdSSe納晶的制備及其電調(diào)制吸收光譜
聚多巴胺表面包覆四氧化三鐵磁性納米粒子的研究
CP系列超聲速超微氣流粉碎機的研制與應(yīng)用2100433B
《納米材料技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用》是由電子科技大學(xué)出版社出版。
借助于納米材料的各種特殊性質(zhì),科學(xué)家們在各個研究領(lǐng)域都取得了性的突破,這同時也促進了納米材料應(yīng)用的越來越廣泛化。 1.在催化方面的應(yīng)用 催化劑在許多化學(xué)化工領(lǐng)域中起著舉足輕重的作用,它可以控制反應(yīng)時間...
1.納米材料是由納米顆粒組成的。納米顆粒中的電子被局限在一個十分微小的納米空間里,電子運輸受到限制,電子的平均自由程短,使電子的局域性和相干性增強。與宏觀物體相比,納米顆粒所包含的原子數(shù)大大減少,因此...
1、從尺寸大小來說,通常產(chǎn)生物理化學(xué)性質(zhì)顯著變化的細小微粒的尺寸在0.1微米以下(注1米=100厘米,1厘米=10000微米,1微米=1000納米,1納米=10埃),即100納米以下。因此,顆粒尺寸在...
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頁數(shù): 1頁
評分: 4.7
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《納米材料及應(yīng)用技術(shù)》從原子、分子層次設(shè)計與計算機模擬計算電子、原子、晶體結(jié)構(gòu)、表征設(shè)備與技術(shù)、性能表征、制備技術(shù)到應(yīng)用領(lǐng)域?qū){米材料進行了較詳細的論述。
第1章 中空結(jié)構(gòu)的微納米材料
1.1納米材料
1.1.1納米材料的性質(zhì)
1.1.2納米材料的組成和分類
1.2 中空結(jié)構(gòu)納米材料
1.2.1在催化領(lǐng)域的應(yīng)用
1.2.2在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用
1.2.3在能源儲存與轉(zhuǎn)換領(lǐng)域的應(yīng)用
1.2.4在傳感器領(lǐng)域的應(yīng)用
1.2.5在其他領(lǐng)域的應(yīng)用
1.3 中空結(jié)構(gòu)微納米材料的制備方法
1.3.1微納米材料的常用制備方法
1.3.2 中空結(jié)構(gòu)納米材料的制備方法
1.4材料表征與測試技術(shù)
1.4.1粒度分析
1.4.2 SEM表征
1.4.3 TEM表征
1.4.4 BET測試
1.4.5 X射線顯微分析
1.4.6發(fā)光測試(PL)
1.4.7熱重分析(TG)
1.4.8紅外表征(FT—IR)
1.5 本章小結(jié)
參考文獻
第2章 中空微納米材料的制備、性能與應(yīng)用
2.1硬模板法
2.1.1聚合物微球模板法
2.1.2膠體SiO2微球模板法
2.1.3介孔C球模板法
2.1.4無機鹽模板法
2.2軟模板法
2.2.1膠束模板法
2.2.2乳液法
2.2.3氣泡模板法
2.3消耗模板法
2.4無模板法
2.4.1 奧斯特瓦爾德熟化效應(yīng)
2.4.2柯肯達爾效應(yīng)
2.5本章小結(jié)
參考文獻
第3章 中空一核殼微納米材料的制備、性能與應(yīng)用
3.1硬模板法
3.1.1層層包覆法
3.1.2離子滲透法
3.1.3介孔C球模板法
3.2軟模板法
3.2.1膠束模板法
3.2.2乳液模板法
3.3無模板法
3.3.1奧斯特瓦爾德熟化效應(yīng)
3.3.2柯肯達爾效應(yīng)
3.4其他模板法
3.4.1噴霧熱解法
3.4.2消耗模板法
3.5本章小結(jié)
參考文獻
第4章多殼層和多空腔中空微球的制備、性能與應(yīng)用
4.1 C球模板法
4.2層層包覆法
4.3 乳液法
4.4奧斯特瓦爾德熟化效應(yīng)
4.5 本章小結(jié)
參考文獻
大氣污染一直是各國政府需要解決的難題,空氣中超標的二氧化硫(SO2)、一氧化碳(CO)和氮氧化物(NOC)是影響人類健康的有害氣體,納米材料和納米技術(shù)的應(yīng)用能夠最終解決產(chǎn)生這些氣體的污染源問題。工業(yè)生產(chǎn)中使用的汽油、柴油以及作為汽車燃料的汽油、柴油等,由于含有硫的化合物在燃燒時會產(chǎn)生S02氣體,這是S02的最大污染源。所以石油提煉工業(yè)中有一道脫硫工藝以降低其硫的含量。納米鈦酸鈷(CoTi03)是一種非常好的石油脫硫催化劑。以55-70nm的鈦酸鈷半徑作為催化活體多孔硅膠或 A1203陶瓷作為載體的催化劑,其催化效率極高。經(jīng)它催化的石油中硫的含量小于0.01%,達到國際標準。工業(yè)生產(chǎn)中使用的煤燃燒也會產(chǎn)生S02氣體,如果在燃燒的同時加入一種納米級助燒催化劑不僅可以使煤充分燃燒,不產(chǎn)生一氧化硫氣體,提高能源利用率,而且會使硫轉(zhuǎn)化成固體的硫化物,而不產(chǎn)生二氧化硫氣體,從而杜絕有害氣體的產(chǎn)生。
最新研究成果表明,復(fù)合稀土化物的納米級粉體有極強的氧化還原性能,這是其它任何汽車尾氣凈化催化劑所不能比擬的。它的應(yīng)用可以徹底解決汽車尾氣中一氧化碳(CO)和氮氧化物(NOx)的污染問題。以活性碳作為載體、納米 Zr0.5 Ce0.5 O2,粉體為催化活性體的汽車尾氣凈化催化劑,由于其表面存在Zr4+/Zr3+及Ce4+/Cr3+,電子可以在其三價和四價離子之間傳遞,因此具有極強的電子得失能力和氧化還原性,再加上納米材料比表面大、空間懸鍵多、吸附能力強,因此它在氧化一氧化碳的同時還原氮氧化物,使它們轉(zhuǎn)化為對人體和環(huán)境無害的氣體--二氧化碳和氮氣。而更新一代的納米催化劑,將在汽車發(fā)動機汽缸里發(fā)揮催化作用,使汽油在燃燒時就不產(chǎn)生CO和NOx,無需進行尾氣凈化處理。
污水中通常含有有毒有害物質(zhì)、懸浮物、泥沙、鐵銹、異味污染物、細菌病毒等。污水治理就是將這些物質(zhì)從水中去除。由于傳統(tǒng)的水處理方法效率低、成本高、存在二次污染等問題,污水治理一直得不到很好解決。納米技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用很可能徹底解決這一難題。污水中的貴金屬是對人體極其有害的物質(zhì)。它從污水中流失,也是資源的浪費。新的一種納米技術(shù)可以將污水中的貴金屬如金、釕、鈀、鉑等完全提煉出來,變害為寶。一種新型的納米級凈水劑具有很強的吸附能力。它的吸附能力和絮凝能力是普通凈水劑三氯化鋁的10~20倍。因此它能將污水中懸浮物完全吸附并沉淀下來,先使水中不含懸浮物,然后采用納米磁性物質(zhì)、纖維和活性炭的凈化裝置,能有效地除去水中的鐵銹、泥沙以及異味等污染物。經(jīng)前二道凈化工序后,水體清澈,沒有異味,口感也較好。再經(jīng)過帶有納米孔徑的特殊水處理膜和帶有不同納米孔徑的陶瓷小球組裝的處理裝置后,可以將水中的細菌、病毒100%去除,得到高質(zhì)量的純凈水,完全可以飲用。這是因為細菌、病毒的直徑比納米大,在通過納米孔徑的膜和陶瓷小球時,就會被過濾掉,水分子及水分子直徑以下的礦物質(zhì)、元素則保留下來。該技術(shù)在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域血透中已開始應(yīng)用,有"體外腎臟"之稱。肝、腎功能衰竭者飲用這種水后,會大大減輕肝、腎臟的負擔(dān)。