出版時間:2009-8 出版社:化學(xué)工業(yè)出版社 作者:衛(wèi)英慧 編 頁數(shù):260
內(nèi)容概要
《納米材料概論》結(jié)合國內(nèi)外近年來納米材料的研究進展編寫而成。全書共分8章,主要從納米材料的結(jié)構(gòu)、制備方法、結(jié)構(gòu)表征、物理化學(xué)特性、力學(xué)性能、應(yīng)用、未來發(fā)展等幾個方面進行了系統(tǒng)的論述。《納米材料概論》的主要特點是引用了大量實例,說明納米材料的制備、表征、性能、應(yīng)用?!都{米材料概論》可作為大專院校有關(guān)材料類、化學(xué)類、物理類專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)的本科生及研究生的教學(xué)用書,也可供從事該領(lǐng)域研究的科研人員使用。
書籍目錄
第1章 納米和納米材料1.1 引言1.1.1 納米科學(xué)技術(shù)的興起1.1.2 納米材料的發(fā)展1.2 納米技術(shù)的學(xué)科領(lǐng)域1.2.1 納米材料學(xué)1.2.2 納米動力學(xué)1.2.3 納米生物學(xué)和納米藥物學(xué)1.2.4 納米電子學(xué)1.2.5 納米化學(xué)1.3 納米材料的研究內(nèi)容1.4 納米材料的發(fā)展趨勢參考文獻第2章 納米材料制備方法2.1 概述2.1.1 納米材料制備技術(shù)的形成2.1.2 納米材料制備技術(shù)的種類和進展2.2 納米微粒的制備方法2.2.1 制備納米粒子的物理方法2.2.2 制備納米粒子的化學(xué)方法2.3 一維納米材料的制備方法2.3.1 氣相法2.3.2 液相法2.3.3 模板法2.4 納米薄膜的制備方法2.4.1 物理方法2.4.2 化學(xué)方法2.5 納米金屬材料的制備方法2.5.1 納米金屬粉末的制備2.5.2 納米金屬復(fù)合粉末的制備2.5.3 納米晶金屬塊體材料的制備參考文獻第3章 納米材料的表征3.1 粒度分析3.1.1 概述3.1.2 粒度分析的方法3.1.3 粒度分析樣品的制備3.2 形貌分析3.2.1 概述3.2.2 透射電子顯微鏡3.2.3 掃描電子顯微鏡3.2.4 掃描隧道顯微鏡3.2.5 原子力顯微鏡3.3 結(jié)構(gòu)分析3.3.1 概述3.3.2 X射線衍射分析3.3.3 紅外(IR)、激光拉曼(Raman)光譜3.4 成分分3.4.1 概述68 3.4.2 X射線光電子能譜3.4.3 俄歇電子能譜3.4.4 電子探針X射線微區(qū)成分分析3.4.5 電子能量損失譜參考文獻第4章 納米材料的物理化學(xué)性能第5章 納米晶材料的力學(xué)性能第6章 納米材料的應(yīng)用第7章 納米碳材料第8章 納米材料最新研究進展參考文獻
章節(jié)摘錄
第1章 納米和納米材料 1.1 引言 1.1.1 納米科學(xué)技術(shù)的興起 納米是英文namometer的譯音,是一個度量單位,1nm=10-9m,即萬分之一頭發(fā)絲粗細。然而當(dāng)物質(zhì)達到納米尺度以后,大約在1-100nm范圍時,物質(zhì)的性能就會發(fā)生突變,出現(xiàn)特殊性能。這種既具有不同于原來組成的原子、分子,又不同于宏觀的物質(zhì)的特殊性能構(gòu)成的材料,即為納米材料。如果僅僅是尺度達到納米,而沒有特殊性能的材料,也不能叫納米材料。過去人們更多關(guān)注的是原子、分子或者宇宙尺度,往往忽略納米尺度這一領(lǐng)域,而這一領(lǐng)域?qū)嶋H上大量存在于自然界,只是未曾發(fā)現(xiàn)這個尺度范圍內(nèi)的性能而已。日本科學(xué)家在20世紀(jì)70年代用蒸發(fā)法制備超微離子,并通過它的性能發(fā)現(xiàn):一個導(dǎo)電、導(dǎo)熱的銅、銀導(dǎo)體制成納米尺度以后,就失去原來的性質(zhì),表現(xiàn)出既不導(dǎo)電,也不導(dǎo)熱。磁性材料也是如此,像鐵鈷合金,把它制成大約20~30nm大小,磁疇就變成單磁疇,它的磁性要比原來高1000倍。80年代中期,人們就正式把這類材料命名為納米材料?! 】茖W(xué)技術(shù)的高速發(fā)展必然對材料提出新的要求,元件的小型化、智能化、高集成、高密度存儲和超快傳輸?shù)葘Σ牧闲〕叽缟系囊笤絹碓礁撸缓娇蘸教?、新型軍事裝備及先進制造技術(shù)等對材料性能要求越來越高。新材料的創(chuàng)新,以及在此基礎(chǔ)上誘發(fā)的新技術(shù)、新產(chǎn)品的創(chuàng)新是未來發(fā)展對社會發(fā)展、經(jīng)濟振興、國力增強最有影響力的戰(zhàn)略研究領(lǐng)域,納米材料將是起到重要作用的關(guān)鍵材料之一。
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