書????名 | 納米材料、納米技術(shù)及設(shè)計(jì)英文影印版 | 作????者 | Michael F. Ashby, Paulo J. Ferreira, Daniel L. Schodek |
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出版社 | 科學(xué)出版社 | 出版時(shí)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(jì), 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(jì)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(gè)十分微小的納米空間里,電子運(yùn)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(qiáng)。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(zhǎng)度的度量單位,國(guó)際單位制符號(hào)為nm。1納米=10^-9米,長(zhǎng)度單位如同厘米、分米和米一樣,是長(zhǎng)度的度量單位。相當(dāng)于4倍原子大小,比單個(gè)細(xì)菌的長(zhǎng)度還要小。納米技術(shù)是用單個(gè)原...
在7月5日閉幕的2001國(guó)際納米材料高層論壇上,國(guó)家納米科技指導(dǎo)協(xié)調(diào)委員會(huì)負(fù)責(zé)人馬燕合介紹,針對(duì)我國(guó)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(guó)國(guó)家納米科技發(fā)展綱要》,其宗旨是根據(jù)我國(guó)國(guó)情,國(guó)...
格式:pdf
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頁數(shù): 4頁
評(píng)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
本書是高等學(xué)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(jìn)展。本書主要任務(wù)是使材料專業(yè)本科生對(duì)納米材料有一個(gè)比較廣泛的了解。通過本課程的學(xué)習(xí)可了解到納米材料和技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì),掌握納米材料的基本知識(shí)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(diǎn)、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(diǎn);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(diǎn)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(xué)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(guó)納米材料與技術(shù)發(fā)展概況3
13納米材料熱點(diǎn)領(lǐng)域的新進(jìn)展6
131納米組裝體系的設(shè)計(jì)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(jì)與合成7
135納米顆粒表面修飾和包覆的研究8
參考文獻(xiàn)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(xué)性質(zhì)13
2222特殊的熱學(xué)性質(zhì)13
2223特殊的磁學(xué)性質(zhì)14
2224特殊的力學(xué)性質(zhì)14
2225電學(xué)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(tuán)聚與分散15
231納米材料的團(tuán)聚15
232納米顆粒在液體介質(zhì)中的團(tuán)聚機(jī)理16
233納米顆粒在氣體介質(zhì)中的團(tuán)聚機(jī)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(jī)理19
236液體介質(zhì)中納米粉體分散技術(shù)與機(jī)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(xué)改性21
參考文獻(xiàn)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(dòng)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(xué)氣相沉積(LICVD)28
3118化學(xué)蒸發(fā)凝聚法(CVC)29
3119爆炸絲法29
312機(jī)械合金化(MA)29
3121MA物理過程29
3122MA工藝過程30
3123MA工藝特點(diǎn)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(xué)法制備37
321液相中生成固相微粒的機(jī)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(diǎn)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(xué)法制備59
331濕聲化學(xué)法簡(jiǎn)介59
332濕聲化學(xué)法工藝過程與特點(diǎn)60
333濕聲化學(xué)法的機(jī)理61
334濕聲化學(xué)法的應(yīng)用舉例61
3341PZT粉體合成61
3342SBT粉體合成61
參考文獻(xiàn)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(xué)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(xué)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(xué)氣相沉積法76
425熱解聚合物法76
參考文獻(xiàn)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(kuò)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(xué)性能及應(yīng)用83
5312電學(xué)性能及應(yīng)用83
5313光學(xué)性能及應(yīng)用83
5314磁學(xué)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(jī)械力學(xué)性能87
5422電磁學(xué)性能87
5423光學(xué)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(jiǎn)介89
544納米薄膜的研究進(jìn)展93
5441納米磁性膜93
5442納米光學(xué)膜93
5443納米氣敏膜94
5444納米潤(rùn)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(diǎn)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(jī)有機(jī)納米復(fù)合材料99
555納米固體材料的發(fā)展99
參考文獻(xiàn)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(jī)理104
621液晶模板機(jī)理104
622棒狀自組裝模型106
623電荷密度匹配機(jī)理106
624協(xié)同作用機(jī)理106
625層狀折疊機(jī)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(jī)介孔材料的制備112
633無機(jī)有機(jī)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(cè)傳感器方面的應(yīng)用研究113
6415電容、電極、儲(chǔ)氫材料114
6416信息儲(chǔ)運(yùn)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(diǎn)及未來趨勢(shì)116
參考文獻(xiàn)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(jìn)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(cè)試技術(shù)的發(fā)展130
參考文獻(xiàn)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(duì)大氣污染的治理136
822納米材料對(duì)廢水的治理137
823納米材料對(duì)噪聲的治理138
83納米技術(shù)在微電子學(xué)上的應(yīng)用與前景138
831納米技術(shù)在微電子學(xué)上的應(yīng)用138
832納米技術(shù)在微電子學(xué)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(xì)化工方面的應(yīng)用141
85納米技術(shù)在生物工程及醫(yī)學(xué)上的應(yīng)用141
851納米材料在生物學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用142
852納米生物醫(yī)學(xué)材料的應(yīng)用142
853納米技術(shù)在臨床診斷與檢測(cè)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(xué)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(jì)算機(jī)系統(tǒng)147
8612納米航天及航空技術(shù)147
8613微機(jī)電系統(tǒng)、“納米武器”和“納米軍隊(duì)”148
862納米技術(shù)將改變戰(zhàn)爭(zhēng)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(dòng)機(jī)產(chǎn)生質(zhì)的飛躍150
8632納米技術(shù)在潤(rùn)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(xiàn)154
第9章納米材料的潛在危害157
參考文獻(xiàn)158 2100433B
影印版大多為英文書籍或者是古籍。