多孔材料的主要特點是利用內(nèi)部的孔隙結(jié)構(gòu)達到預期性能,這是多孔材料設計的根本所在。物理性能、化學性能與力學性能的綜合優(yōu)化,可使該類材料在能源工程、生物工程、航空航天、環(huán)境保護、交通運輸?shù)戎T多領域,都能夠擁有其他材料難以或不可替代的應用優(yōu)勢。本書介紹多孔材料設計所需制備工藝、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和性能應用方面的知識,特別是作者近些年來
本書對具有前瞻性的磁性納米材料及磁固相微萃取技術(shù)進行了系統(tǒng)論述,內(nèi)容包括該技術(shù)近十年的發(fā)展狀況,功能性磁性納米材料的合成方法、結(jié)構(gòu)表征方法,磁性納米材料的功能化,磁固相萃取的理論基礎,磁固相萃取方法的優(yōu)化和校正,磁固相萃取技術(shù)在食品、環(huán)境、藥品、煙草、元素形態(tài)、天然產(chǎn)物等中的分析應用,為磁固相技術(shù)提供理論支撐和具體應用
化學功能化是一種豐富石墨烯物理化學及其他性能,尤其是它們在多領域的潛在應用的重要手段!妒┍砻婀δ芑返哪康脑谟趯κ⿺(shù)種功能化過程進行全面闡述。第1章是對石墨烯的簡介。第2章、第3章詳細匯集了石墨烯的共價型有機功能化。根據(jù)石墨烯的含氧基團是否介入,將反應分為兩章。第4章、第5章集中介紹功能化石墨烯的衍生物及在生
《納米含能材料》是國際能源、環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展協(xié)會在印度召開的“可持續(xù)能源與環(huán)境挑戰(zhàn)”國際會議的優(yōu)秀成果,研究內(nèi)容包括納米含能材料的合成、表征,應用和改性,幾乎涵蓋了納米含能材料研究和發(fā)展的全部技術(shù)方向,并分析了這些技術(shù)未來的發(fā)展方向和國防實際應用中的技術(shù)挑戰(zhàn)。《納米含能材料》可作為從事武器裝備系統(tǒng)、航天動力系統(tǒng)、能源與
《納米顆粒復合電刷鍍技術(shù)及應用》介紹了納米顆粒復合電刷鍍技術(shù)的發(fā)展及其在綠色再制造產(chǎn)業(yè)中的重要作用;基于作者多項科研成果,系統(tǒng)總結(jié)了納米顆粒復合電刷鍍技術(shù)的原理和特點、納米顆粒復合電刷鍍鍍液性能及制備、納米顆粒復合電刷鍍鍍層制備工藝、納米顆粒復合電刷鍍鍍層的組織與性能特征等;闡述了納米顆粒復合電刷鍍技術(shù)理論方面的創(chuàng)新性
石墨烯由于具有獨特的晶體結(jié)構(gòu)、優(yōu)異的電學、光學和力學性質(zhì),在納米電子器件和儲能應用等諸多領域引起科研人員的極大關(guān)注。近年來,石墨烯的基礎研究越來越深入,石墨烯器件的發(fā)展也隨之突飛猛進。《石墨烯基礎及氫氣刻蝕》內(nèi)容涵蓋了石墨烯的晶體結(jié)構(gòu)和電子結(jié)構(gòu)、石墨烯的性質(zhì)及應用、石墨烯的制備和表征,以及石墨烯的氫氣刻蝕研究等。該書對
本書根據(jù)碳納米管/聚合物納米復合材料的研究現(xiàn)狀,采用碳納米管負載催化劑原位催化乙烯聚合法和共聚合法等方法,制備并研究了碳納米管/聚乙烯納米復合材料的結(jié)構(gòu)與性能,從而提供了碳納米管在聚合物基體中的均勻分散的有效途徑,并利用功能化碳納米管與聚烯烴的原位共聚合,增強其與聚合物之間界面作用力,從而為制備高性能的聚合物基碳納米管
本書為“低維材料與器件叢書”之一。本書基于作者多年的科研工作,并結(jié)合國內(nèi)外的最新研究進展比較系統(tǒng)地介紹了富勒烯的發(fā)現(xiàn)、結(jié)構(gòu)、合成、分離、形成機理、物理性質(zhì)、化學性質(zhì)及高分子化學等相關(guān)基礎知識,對富勒烯的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)和應用作了回顧與展望。全書共分10章,涵蓋了目前國內(nèi)外有關(guān)富勒烯的最新研究成果。
本書主要立足于化學研究方法,重點介紹了石墨烯及其他碳材料的前沿化學制備方法與應用,涵蓋了從多環(huán)芳烴到石墨烯納米帶,再到石墨烯片等不同尺寸的石墨烯材料,以及量子點、納米結(jié)構(gòu)顆粒和纖維、管狀和塊狀結(jié)構(gòu)等在內(nèi)的不同形式的碳材料。本書為讀者展現(xiàn)了*優(yōu)的合成方法,其中包括熱解法、化學氣相沉積、模板法、表面介導合成法、自組裝法、表
《聲化學及其在納米材料制備中的應用》首先圍繞納米材料的傳統(tǒng)合成方法和新興的合成方法進行背景介紹。然后對聲化學原理,超聲波在化學中的應用,聲化學發(fā)生器的設計;聲化學制備零維、一維和三維納米材料工藝,聲化學制備介孔納米材料、納米結(jié)構(gòu)空心微球、金屬納米顆粒、元素摻雜及特定形貌納米材料的超聲波組裝等方面進行了系統(tǒng)闡述。作者對自