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【旗舰店】功能纳米材料设计与合成 可作高等院校新能源科学与工程 应用化学 化学工程与工艺 材料科学等专业教材 供纳米领域参阅

58.00
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商品详情

书名:功能纳米材料设计与合成
定价:58.0
ISBN:9787511464675
作者:李振兴, 主编
出版时间:2021-10

内容提要:

书名:功能纳米材料设计与合成

定价:58.00元

作者:李振兴 主编

字数:435千字

页数:269页

开本:16开

装帧:平装

出版时间:20211101

出版社:中国石化出版社

书号:9787511464675

纳米材料因其新颖的物理和化学特性吸引了研究者的广泛关注,纳米材料的设计和合成逐渐成为纳米材料研究的主导方向,形貌可控的纳米晶合成是纳米材料能够得到应用的关键。本书*从包覆作用、液相合成、固相合成、物理方法等方面对纳米材料形貌调控的方法进行介绍,结合纳米材料的物化特性、反应条件、应用需求等因素,对*维纳米材料、一维纳米材料、二维纳米材料、微孔材料、介孔材料、大孔材料、碳纳米材料的结构、合成方法逐一进行了深入的探讨,并且介绍了每种材料相应的应用范围以及应用前景。

本书可作为高等院校新能源科学与工程、应用化学、化学工程与工艺、材料科学与工程等专业的教材,也可供纳米领域相关从业人员参阅。

第1章绪论(1)

11纳米与纳米材料(1)

111纳米材料:21世纪的革命(2)

112纳米计量(3)

113纳米工程(4)

114纳米与生物界面(5)

12纳米材料的发展(6)

121下一代计算机芯片(7)

122致命性提高的动能穿透器(7)

123更好的绝缘材料(7)

124高清晰度电视的荧光粉(8)

125低成本平板显示器(8)

126越来越硬的切削刀具(8)

127*污染物(8)

128高能量密度电池(8)

129大功率磁铁(9)

1210高灵敏度传感器(9)

1211燃油效率更高的汽车(9)

1212具有增强性能特征的航空航天部件(9)

1213更好和未来的武器平台(10)

1214寿命更长的卫星(10)

1215*塑性陶瓷(10)

1216大型电致变色显示设备(11)

1217纳米材料的分类(11)

13纳米材料的性质(17)

131小尺寸效应(17)

132量子限域效应(18)

133表面效应(18)

14纳米材料的毒性(19)

141纳米粒子与生物体的相互作用(19)

142与健康影响相关的纳米粒子特性(19)

143风险评估方法(20)

参考文献(23)

第2章纳米材料的形貌调控(29)

21包覆作用(29)

22液相合成(30)

221水热合成(30)

222溶胶-凝胶法(35)

223共沉淀(37)

224模板法(39)

225微乳液(42)

23固相合成(46)

231化学气相沉积(46)

232等离子体法(49)

24物理方法(50)

241离子溅射(50)

242机械研磨(51)

25其他方法(55)

参考文献(55)

第3章*维纳米材料(59)

31*维纳米材料的制备方法(59)

311物理方法(59)

312化学方法(62)

32*维纳米材料的研究进展(67)

321用物理方法合成*维纳米材料(67)

322用化学方法合成*维纳米材料(68)

33纳米团簇(70)

331纳米团簇定义(70)

332纳米团簇特点(70)

333金纳米团簇(70)

334铜纳米团簇(73)

34纳米立方体(78)

341钯纳米立方体(78)

342银纳米立方体(79)

343氧化钨纳米立方体(81)

344其他纳米立方体(81)

35纳米多面体(82)

351纳米多面体合成方法(82)

352钯纳米粒子(83)

353纳米多面体研究(85)

参考文献(85)

第4章一维纳米材料(89)

41纳米线(90)

411模板辅助法(91)

412化学沉积法(93)

413气-液-固(V-L-S)生长法(95)

414金属有机化学气相沉积法与V-S-L生长法制备Ⅲ-Ⅴ族化合物纳米线(96)

415水热法和溶剂热法(97)

416溶胶-凝胶法(Sol-Gel)(98)

417静电纺丝法(99)

418化学刻蚀法(MACE)(100)

419热蒸发法(102)

4110固相有机反应热蒸发法(102)

4111脉冲激光烧蚀技术(PLV)(102)

4112多元醇法合成银纳米线(103)

42纳米棒(103)

421水热法和溶剂热法(103)

422电弧放电法(104)

423快速固-固工艺(FSS)(105)

424溶液-液体-固体(S-L-S)生长方法(106)

425激光汽化流动反应器合成法(LVFR)(106)

426纳米浇铸法(106)

427溶胶-凝胶法(107)

428微乳液法(107)

43纳米带(108)

431水热法(108)

432气相沉积法(109)

433热蒸发法合成半导体金属氧化物纳米带(110)

434液体剥离法(111)

435原位煅烧法(111)

436电弧放电法(112)

437分子静电自组装法(112)

44纳米环(113)

441电子束光刻法(113)

442胶体光刻法(113)

443模板-电沉积法(114)

参考文献(114)

第5章二维纳米材料(123)

51薄膜(123)

511简介(123)

512纳米薄膜材料的定义及分类(123)

513纳米薄膜常用的制备方法(123)

514纳米薄膜的性能(128)

52MoS2(128)

521MoS2材料概述(128)

522晶体结构(129)

523物理化学性质(129)

524MoS2材料的制备方法(130)

53MXene(133)

531MXene材料介绍(133)

532MXene材料的制备方法(134)

533MXene的基本性质(137)

54纳米片(138)

541石墨烯(139)

542黑磷(145)

543层状氧化物的制备(146)

544层状双金属氢氧化物(LDH)(147)

参考文献(156)

第6章微孔材料(164)

61分子筛(164)

611分子筛的发展过程(164)

612分子筛的晶体结构(165)

613微孔分子筛的制备、修饰和改性(168)

614微孔分子筛的应用领域和发展前景(169)

62金属有机骨架(MOF)(169)

621MOF简介(169)

622MOF的合成(170)

623MOF的研究与应用(171)

63共价有机骨架(COFs)(174)

631COFs类型(175)

632COFs的设计原则(175)

633COFs合成策略(180)

634COFs应用(184)

参考文献(187)

第7章介孔材料(193)

71介孔硅材料(193)

711介孔硅材料的发展(193)

712介孔硅的分类和结构(193)

713介孔硅的性质(196)

714介孔硅的合成(196)

715介孔硅的结构多样性(197)

716介孔硅材料的应用(199)

72介孔碳材料(202)

721介孔碳材料的发展(202)

722介孔碳材料的结构(202)

723介孔碳材料的性质(203)

724介孔碳材料的合成(203)

725介孔碳材料的功能化和改性(205)

726介孔碳材料的应用(206)

73介孔氧化物材料(210)

731介孔氧化物的介绍(210)

732介孔氧化物的分类(210)

733介孔氧化物的合成(210)

734介孔氧化物的改性策略(213)

735介孔氧化物的应用(214)

参考文献(216)

第8章大孔材料(226)

81大孔材料(226)

823DOM的应用(227)

821气态污染物去除(227)

822锂电池电极(231)

参考文献(232)

第9章碳纳米材料(238)

91C60(239)

911C60的历史概况(239)

912C60的合成(240)

913C60的结构(241)

914C60的应用(243)

92碳纳米管(244)

921碳纳米管的历史概况(244)

922碳纳米管的合成(245)

923碳纳米管的结构(248)

924碳纳米管的应用(249)

93石墨烯(250)

931石墨烯的历史概况(250)

932石墨烯的合成(250)

933石墨烯的应用(258)

94石墨炔(258)

941石墨炔的历史概况(258)

942石墨炔的性质(259)

943石墨炔的合成(260)

944石墨炔的应用(260)

95C3N4(260)

951C3N4简介(260)

952g-C3N4的应用(261)

参考文献(262)


纳米材料的研究一直是化学领域一些学者的研究热点,本书适合高等院校相关专业选作教材,对学生掌握相关基础知识和提升能力具有较大的帮助。

本书可作为高等院校新能源科学与工程、应用化学、化学工程与工艺、材料科学与工程等专业的教材,也可供纳米领域相关从业人员参阅。

李振兴,副研究员,博士生导师,中国化学会会员、中国化工协会会员。现为中国石油大学(北京)新能源与材料学院教师,在国际期刊上发表多篇文章,主要研究项目有级孔道结构稀土铁酸盐材料的合成以及在汽车尾气处理中的应用等。

 

 

 




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