書????名 | 納米材料、納米技術(shù)及設(shè)計英文影印版 | 作????者 | Michael F. Ashby, Paulo J. Ferreira, Daniel L. Schodek |
---|---|---|---|
出版社 | 科學出版社 | 出版時間 | 2010-03 |
ISBN | 9787030269683 |
Preface
Acknowledgments
CHAPTER 1 Nanomaterials and Nanotechnologies:An Overview
CHAPTER 2 An Evolutionary Perspective
CHAPTER 3 The Design Context
CHAPTER 4 Material Classes, Structure,and Properties
CHAPTER 5 Material Property Charts and TheirUses
CHAPTER 6 Nanomaterials: Classes and Fundamentals
CHAPTER 7 Nanomaterials: Properties
CHAPTER 8 Nanomaterials: Synthesis and Characterization
CHAPTER 9 Design Environments and Systems
CHAPTER 10 Nanomaterial Product Forms and Functions
CHAPTER 11 Nanomaterials and Nanotechnologies in Health and the Environment
CHAPTER 12 The Broader Context
Index
本書主要內(nèi)容有: 納米材料和納米技術(shù)概述, 納米技術(shù)的發(fā)展歷程, 納米材料和設(shè)計, 納米的分類: 結(jié)構(gòu)和性能, 材料性能導(dǎo)圖和應(yīng)用, 納米材料分類和基礎(chǔ), 納米材料的性能, 納米材料的合成和表征, 設(shè)計環(huán)境和系統(tǒng), 納米材料產(chǎn)品和功能, 健康和環(huán)境領(lǐng)域中的納米材料和技術(shù), 更寬領(lǐng)域中的納米材料和納米技術(shù)。
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...
納米(nm),又稱毫微米,是長度的度量單位,國際單位制符號為nm。1納米=10^-9米,長度單位如同厘米、分米和米一樣,是長度的度量單位。相當于4倍原子大小,比單個細菌的長度還要小。納米技術(shù)是用單個原...
在7月5日閉幕的2001國際納米材料高層論壇上,國家納米科技指導(dǎo)協(xié)調(diào)委員會負責人馬燕合介紹,針對我國納米科技發(fā)展現(xiàn)狀,近期將公布由科技部主持起草的《中國國家納米科技發(fā)展綱要》,其宗旨是根據(jù)我國國情,國...
格式:pdf
大?。?span id="c6mlorz" class="single-tag-height">2.4MB
頁數(shù): 4頁
評分: 4.5
納米材料和納米技術(shù)在新型建筑材料中的應(yīng)用 (2)
本書是高等學校教材。全書介紹了納米材料的結(jié)構(gòu)和性能以及制備方法,并講述了納米材料的應(yīng)用和納米材料與技術(shù)的新進展。本書主要任務(wù)是使材料專業(yè)本科生對納米材料有一個比較廣泛的了解。通過本課程的學習可了解到納米材料和技術(shù)的發(fā)展趨勢,掌握納米材料的基本知識和基本理論,包括納米顆粒,納米管線,納米薄膜,納米固體材料,納米結(jié)構(gòu)的概念、特點、性能和制備方法等。全書共分9章,第1章綜述了納米材料與納米技術(shù)的發(fā)展歷程;第2章講述了納米材料的分類、概念及其特性;第3章講解了納米粉體材料的制備技術(shù)及其特點;第4章到第6章分別介紹了一維納米碳管、納米固體材料、介孔材料的特點及其制備方法;第7章是納米材料的分析表征技術(shù);第8章敘述了納米材料的應(yīng)用;第9章為有關(guān)納米材料的潛在危害。
本書適合從事或有興趣于納米材料與納米技術(shù)研究或教學的教師、研究生、本科生等人員閱讀,另外,有些章節(jié)也可作為科普讀物。
第1章緒論1
11納米材料與納米技術(shù)發(fā)展歷史1
111納米材料與納米技術(shù)的誕生1
112納米材料與納米技術(shù)的發(fā)展1
12中國納米材料與技術(shù)發(fā)展概況3
13納米材料熱點領(lǐng)域的新進展6
131納米組裝體系的設(shè)計和研究6
132高性能納米結(jié)構(gòu)材料的合成7
133納米添加使傳統(tǒng)材料改性7
134納米涂層材料的設(shè)計與合成7
135納米顆粒表面修飾和包覆的研究8
參考文獻8
第2章納米材料9
21納米材料的分類9
211納米微粒9
212納米固體10
213納米組裝體系11
22納米材料的性質(zhì)11
221納米材料的表面效應(yīng)12
222納米材料的小尺寸效應(yīng)12
2221特殊的光學性質(zhì)13
2222特殊的熱學性質(zhì)13
2223特殊的磁學性質(zhì)14
2224特殊的力學性質(zhì)14
2225電學性質(zhì)14
223納米材料的宏觀量子隧道效應(yīng)14
23納米材料的團聚與分散15
231納米材料的團聚15
232納米顆粒在液體介質(zhì)中的團聚機理16
233納米顆粒在氣體介質(zhì)中的團聚機理18
234納米顆粒的分散19
235氣體介質(zhì)中納米粉體分散技術(shù)與機理19
236液體介質(zhì)中納米粉體分散技術(shù)與機理20
24納米顆粒表面修飾21
241表面物理改性21
242表面化學改性21
參考文獻23
第3章納米粉體制備25
31納米粉體材料的物理法制備25
311蒸發(fā)冷凝法25
3111電阻加熱法26
3112高頻感應(yīng)法26
3113濺射法26
3114流動液面真空蒸鍍法26
3115通電加熱蒸發(fā)法27
3116混合等離子體法27
3117激光誘導(dǎo)化學氣相沉積(LICVD)28
3118化學蒸發(fā)凝聚法(CVC)29
3119爆炸絲法29
312機械合金化(MA)29
3121MA物理過程29
3122MA工藝過程30
3123MA工藝特點30
3124MA工藝的主要影響因素31
3125MA工藝中的理論研究33
32納米粉體材料的濕化學法制備37
321液相中生成固相微粒的機理37
322溶膠凝膠法(SolGel)39
3221溶膠凝膠技術(shù)的原理39
3222溶膠凝膠技術(shù)的前驅(qū)體分析40
3223溶膠凝膠技術(shù)的應(yīng)用舉例41
323微乳液技術(shù)44
3231微乳反應(yīng)器原理45
3232微乳反應(yīng)器的形成及結(jié)構(gòu)45
3233微乳液法的應(yīng)用舉例47
324噴霧熱分解(SP)法48
3241噴霧技術(shù)48
3242噴霧熱分解合成步驟49
3243噴霧熱分解應(yīng)用舉例51
325水熱法52
3251水熱法原理及特點53
3252水熱法的裝置——高壓釜54
3253水熱法的分類54
3254水熱法應(yīng)用舉例55
326沉淀法56
3261沉淀法的原理56
3262沉淀法原料選擇及溶液配制57
3263沉淀法的應(yīng)用舉例57
33納米粉體材料的濕聲化學法制備59
331濕聲化學法簡介59
332濕聲化學法工藝過程與特點60
333濕聲化學法的機理61
334濕聲化學法的應(yīng)用舉例61
3341PZT粉體合成61
3342SBT粉體合成61
參考文獻62
第4章一維納米材料——納米碳管67
41納米碳管的性質(zhì)及其應(yīng)用67
411納米碳管的結(jié)構(gòu)67
412納米碳管的性質(zhì)68
413納米碳管的應(yīng)用69
4131納米電子學方面69
4132復(fù)合材料領(lǐng)域70
4133能源方面71
4134醫(yī)療領(lǐng)域及生物工程71
4135化學領(lǐng)域72
42納米碳管的制備73
421電弧法73
422催化裂解法(CVD)74
423激光蒸發(fā)法75
424化學氣相沉積法76
425熱解聚合物法76
參考文獻77
第5章納米固體材料79
51納米固體材料的分類79
52納米固體材料的微結(jié)構(gòu)及其特性81
521類氣態(tài)模型82
522擴展結(jié)構(gòu)82
523短程有序82
524界面缺陷態(tài)模型82
525界面可變結(jié)構(gòu)模型82
53納米陶瓷83
531納米陶瓷的性質(zhì)與應(yīng)用83
5311力學性能及應(yīng)用83
5312電學性能及應(yīng)用83
5313光學性能及應(yīng)用83
5314磁學性能及應(yīng)用84
5315催化性能及應(yīng)用84
5316敏感性能及應(yīng)用84
5317其他性能及應(yīng)用84
532納米陶瓷的制備84
5321納米陶瓷的成型84
5322納米陶瓷的燒結(jié)85
54納米薄膜86
541納米薄膜的分類86
542納米薄膜的特性87
5421機械力學性能87
5422電磁學性能87
5423光學性能88
5424氣敏特性88
543納米薄膜的制備88
5431薄膜的形成過程與影響因素88
5432納米薄膜的制備技術(shù)簡介89
544納米薄膜的研究進展93
5441納米磁性膜93
5442納米光學膜93
5443納米氣敏膜94
5444納米潤滑膜94
55納米復(fù)合材料94
551納米復(fù)合材料的分類95
5511按基體材料分類95
5512按納米改性劑分類95
5513按制備方法分類95
552納米復(fù)合材料的性能與特點95
5521納米復(fù)合材料的基本性能95
5522納米復(fù)合材料的特殊性質(zhì)96
553納米復(fù)合材料的制備方法96
554納米復(fù)合材料的研究舉例98
5541高介電常數(shù)的聚合物基納米復(fù)合電介質(zhì)材料98
5542模板法合成含鑭的層狀無機有機納米復(fù)合材料99
555納米固體材料的發(fā)展99
參考文獻99
第6章介孔材料103
61介孔材料的分類及特性103
62介孔材料的合成機理104
621液晶模板機理104
622棒狀自組裝模型106
623電荷密度匹配機理106
624協(xié)同作用機理106
625層狀折疊機理107
63介孔材料的制備108
631模板劑109
6311模板劑的作用109
6312模板劑的分類及發(fā)展110
6313模板劑的脫除111
632無機介孔材料的制備112
633無機有機雜化介孔材料的制備112
64介孔材料的應(yīng)用研究112
641應(yīng)用研究113
6411擇形吸附與分離113
6412催化113
6413光催化反應(yīng)113
6414在氣體檢測傳感器方面的應(yīng)用研究113
6415電容、電極、儲氫材料114
6416信息儲運114
642有序介孔材料的應(yīng)用領(lǐng)域114
6421化工領(lǐng)域114
6422生物醫(yī)藥領(lǐng)域115
6423環(huán)境和能源領(lǐng)域115
65介孔材料研究熱點及未來趨勢116
參考文獻116
第7章納米材料的表征120
71粒度表征120
711顆粒及顆粒粒度120
712粒度分析的意義122
713粒度分析方法122
7131顯微鏡法123
7132電鏡觀察粒度分析123
7133激光粒度分析123
7134沉降法124
7135X射線衍射線寬法125
7136粒度分析的新進展125
72形貌表征125
73成分分析127
74熱分析技術(shù)及宏觀性質(zhì)129
75納米測試技術(shù)的發(fā)展130
參考文獻131
第8章納米材料與納米技術(shù)的應(yīng)用132
81納米技術(shù)在陶瓷領(lǐng)域方面的應(yīng)用132
811納米技術(shù)在普通陶瓷中的應(yīng)用132
812納米技術(shù)在特種陶瓷中的應(yīng)用133
8121結(jié)構(gòu)陶瓷中的應(yīng)用133
8122功能陶瓷中的應(yīng)用134
813納米技術(shù)在陶瓷應(yīng)用中的問題135
82納米技術(shù)在陶瓷工業(yè)環(huán)保領(lǐng)域的應(yīng)用136
821納米材料對大氣污染的治理136
822納米材料對廢水的治理137
823納米材料對噪聲的治理138
83納米技術(shù)在微電子學上的應(yīng)用與前景138
831納米技術(shù)在微電子學上的應(yīng)用138
832納米技術(shù)在微電子學上的應(yīng)用前景139
84納米材料在化工生產(chǎn)中的應(yīng)用140
841納米材料在催化方面的應(yīng)用140
842納米材料在涂料方面的應(yīng)用140
843納米材料在其他精細化工方面的應(yīng)用141
85納米技術(shù)在生物工程及醫(yī)學上的應(yīng)用141
851納米材料在生物學領(lǐng)域的應(yīng)用142
852納米生物醫(yī)學材料的應(yīng)用142
853納米技術(shù)在臨床診斷與檢測中的應(yīng)用143
854納米技術(shù)在臨床治療中的應(yīng)用144
855納米技術(shù)在基礎(chǔ)醫(yī)學中的應(yīng)用145
86納米技術(shù)在軍事領(lǐng)域上的應(yīng)用146
861納米電子技術(shù)在軍事領(lǐng)域的應(yīng)用146
8611納米計算機系統(tǒng)147
8612納米航天及航空技術(shù)147
8613微機電系統(tǒng)、“納米武器”和“納米軍隊”148
862納米技術(shù)將改變戰(zhàn)爭形態(tài)149
863納米技術(shù)在裝備上的應(yīng)用149
8631納米技術(shù)將使發(fā)動機產(chǎn)生質(zhì)的飛躍150
8632納米技術(shù)在潤滑油中的應(yīng)用150
8633納米技術(shù)在燃油上的應(yīng)用150
8634納米技術(shù)在車輛輪胎上的應(yīng)用150
8635納米技術(shù)改善車輛尾氣150
8636未來納米裝備的輪廓素描151
87納米技術(shù)在其他領(lǐng)域上的應(yīng)用151
871納米技術(shù)在光電領(lǐng)域的應(yīng)用151
872納米技術(shù)在分子組裝方面的應(yīng)用152
873納米技術(shù)在能源方面的應(yīng)用153
88納米材料與納米技術(shù)的應(yīng)用前景153
參考文獻154
第9章納米材料的潛在危害157
參考文獻158 2100433B
影印版大多為英文書籍或者是古籍。