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當(dāng)前位置: 首頁出版圖書科學(xué)技術(shù)工業(yè)技術(shù)化學(xué)工業(yè)納米科學(xué)與技術(shù)導(dǎo)論

納米科學(xué)與技術(shù)導(dǎo)論

納米科學(xué)與技術(shù)導(dǎo)論

定 價:¥29.00

作 者: 劉煥彬、陳小泉
出版社: 化學(xué)工業(yè)出版社
叢編項:
標(biāo) 簽: 精細(xì)化工

ISBN: 9787502582883 出版時間: 2006-03-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 229 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  本書系統(tǒng)介紹了納米科學(xué)技術(shù)的各分支領(lǐng)域,對納米科學(xué)技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)狀及應(yīng)用前景做了較詳細(xì)的闡述。在介紹各分支領(lǐng)域時,既有總體敘述也有具體實例的介紹,使讀者便于理解。本書可供大專院校相關(guān)專業(yè)師生參考,同時,書中引用了大量文獻,可供研究納米科技專題的科研工作者參考。目錄1納米科學(xué)技術(shù)的基本概念與發(fā)展歷程111納米科學(xué)技術(shù)發(fā)展的歷史回顧1111自然界的納米結(jié)構(gòu)1112納米科技概念的提出與發(fā)展2113納米科技概念的形成與相關(guān)的重要事件312納米科學(xué)技術(shù)的定義4121納米4122納米科學(xué)和技術(shù)413納米科技的研究領(lǐng)域5131納米材料5132納米器件6133納米結(jié)構(gòu)的檢測與表征714納米材料的特性7141小尺寸效應(yīng)7142表面效應(yīng)8143量子尺寸效應(yīng)8144宏觀量子隧道效應(yīng)915納米科技的深遠(yuǎn)影響9151納米科技將促使人類認(rèn)知的革命9152納米科技將引發(fā)一場新的工業(yè)革命10153納米科技將影響未來人類的生活方式和思維方式1116納米科技的應(yīng)用展望11161材料和制備12162納米電子學(xué)、光電子學(xué)、磁學(xué)與計算機技術(shù)12163納米醫(yī)學(xué)和生物學(xué)與健康13164國防科技與國家安全14165環(huán)境保護1517發(fā)達(dá)國家在納米科技方面研究水平和部署狀況16171發(fā)達(dá)國家在納米科技領(lǐng)域內(nèi)的發(fā)展水平16172發(fā)達(dá)國家對納米科技領(lǐng)域的部署1818我國納米科技的發(fā)展?fàn)顩r20參考文獻232納米科技研究工具:實驗方法和探針2421現(xiàn)代科學(xué)和技術(shù)的進步24211聚集的粒子束24212電子顯微鏡25213掃描探針電子顯微鏡25214二維和三維的納米結(jié)構(gòu)的操縱27215平行探針簇28216原位測定和過程控制28217納米結(jié)構(gòu)材料的表征2922現(xiàn)有的納米尺度測定和所獲得成就29221單分子操縱和測定30222sem中的納米操縱器32223多功能近場結(jié)合和表面力顯微3323納米科技未來的發(fā)展目標(biāo)34參考文獻373納米科學(xué)與技術(shù)的理論、建模和模擬4131tm&s是納米科學(xué)與技術(shù)研究的基礎(chǔ)4132tm&s領(lǐng)域的研究成就43321納米粒子分子計算的計算復(fù)雜性尺度和定標(biāo)(界定)43322納米潤滑作用44323碳納米管模擬46324量子點的模擬46325dna分子動力學(xué)的分子模擬47326硅納米晶體中量子限制的模擬48327壓電聚合物的分子動力學(xué)模擬4933tm&s的重要發(fā)展領(lǐng)域50參考文獻524納米材料的分散和涂覆5341產(chǎn)品性能的強化5342納米粒子分散與涂覆成功應(yīng)用所要具備的條件5443納米粒子分散和涂覆的應(yīng)用行業(yè)5544納米材料分散與涂覆的研究和開發(fā)現(xiàn)狀56441美國56442歐洲和日本5845納米材料的分散與涂覆發(fā)展趨勢59參考文獻615高表面積材料6351高比表面積納米結(jié)構(gòu)材料主要用途和制備途徑6352簇團和納米晶體材料65521納米結(jié)構(gòu)金屬催化劑新的催化性質(zhì)65522控制至少一維納米粒子用于工業(yè)上具有重要意義的加氫脫硫反應(yīng)(hds)67523受控的惰性氣體縮合形成鈰納米簇團制備非化學(xué)計量ceo2-x納米微晶67524金屬鹽的電化學(xué)還原68525用催化離解h2來加強能量貯存6853具有自組裝特征的高表面積材料69531沸石材料69532碳材料71533微孔和密實超薄膜7254納米級制備和表征的未來發(fā)展7355總結(jié)74參考文獻746塊體納米材料的性質(zhì)7661結(jié)構(gòu)性納米材料的力學(xué)性能77611彈性性能77612硬度和強度78613延展性和韌性79614超塑性8062納米晶體材料的獨特力學(xué)性能8163強磁性納米結(jié)構(gòu)塊體材料82631軟磁納米晶體合金82632永磁材料83633巨磁阻效應(yīng)(giant magnetoresistance)84634其他強磁性納米晶體材料84635納米晶體儲存氫材料85636納米晶體抗蝕材料8564納米結(jié)構(gòu)塊體材料的應(yīng)用特征8565納米結(jié)構(gòu)性塊體材料的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)86參考文獻877納米電子器件9071微電子晶體管的結(jié)構(gòu)、運行、小型化障礙91711金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管的結(jié)構(gòu)和運行91712fets微型化的難點9372固態(tài)量子效應(yīng)與單電子納米電子器件94721島、勢阱和量子效應(yīng)95722諧振隧道器件(resonant tunneling device)97723器件類型間的區(qū)別:其他的能量效應(yīng)100724納米電子器件的分類10173分子電子學(xué)104731分子電子開關(guān)器件分類105732分子電子學(xué)的簡要背景106733分子線107734量子效應(yīng)分子電子器件108735電子機械分子電子器件(electromechanical molecular elec~tronic devices)10974討論與結(jié)論114參考文獻1158與生物相關(guān)的納米粒子、納米結(jié)構(gòu)材料和納米器件12881納米技術(shù)的構(gòu)筑基礎(chǔ)129811合成129812組裝13082分散體系132821藥物傳輸系統(tǒng)132822納米顆粒在衛(wèi)生和污染方面的作用13383高表面積材料133831用于生物分離的薄膜133832細(xì)菌細(xì)胞表面層作為模板元素13484功能納米結(jié)構(gòu)134841分子計算134842光電子器件134843分子馬達(dá)135844應(yīng)用納米顆粒進行生物輸運的其他形式13585生物電子學(xué)13586增強材料13687生物棒狀磁體13688生物納米科學(xué)技術(shù)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)137881工程技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化137882表面相互作用以及生物分子與培養(yǎng)基之間的界面137883生物分子的活性以及在水溶液中的相互作用138884組裝或者模板制備138885納米技術(shù)的組合方法138886仿生學(xué)和聚合體生物聚合體138參考文獻1389碳納米管14291富勒碳142911富勒碳的結(jié)構(gòu)142912c60的制備和形貌142913c60的性能和應(yīng)用前景14392碳納米管的結(jié)構(gòu)與分類144921碳納米管的微觀結(jié)構(gòu)145922碳納米管的分類14693碳納米管的物理化學(xué)性質(zhì)148931電磁性能148932力學(xué)性能149933熱學(xué)性能149934光學(xué)性能15094碳納米管的制備152941電弧放電法152942催化裂解法153943激光蒸發(fā)法154944化學(xué)氣相沉積法155參考文獻15610納米無機氧化物粉體160101納米二氧化鈦1601011納米二氧化鈦的制備1611012納米二氧化鈦的光催化活性1641013納米二氧化鈦的應(yīng)用166102納米二氧化硅1681021納米二氧化硅的制備1681022納米二氧化硅的特性1701023納米二氧化硅的應(yīng)用170103納米三氧化二鋁1721031納米三氧化二鋁制備方法1731032納米三氧化二鋁的應(yīng)用175104納米氧化鋯1771041納米二氧化鋯的制備技術(shù)1781042納米二氧化鋯的應(yīng)用180105納米氧化鋅1821051納米氧化鋅材料的制備方法1831052納米氧化鋅的用途185參考文獻18711單分子納米化學(xué)193111分子導(dǎo)線1931111π共軛低聚物分子導(dǎo)線1941112線性碳橋金屬有機分子導(dǎo)線195112分子電子器件2031121分子開關(guān)2031122分子整流器203113繁枝體大分子化合物(dendrimers)2051131基本概念和性質(zhì)2051132繁枝大分子化合物的分類2061133繁枝體大分子合成方法2081134繁枝體大分子的應(yīng)用213參考文獻21412納米材料與器件的應(yīng)用實例219121工業(yè)制造、材料和產(chǎn)品219122醫(yī)學(xué)與人體220123農(nóng)業(yè)、水、能源、材料和環(huán)境清潔220124航空222125國家安全222126納米科學(xué)技術(shù)對未來各行業(yè)領(lǐng)域的商業(yè)影響222127納米技術(shù)的一些應(yīng)用實例2231271磁存儲應(yīng)用中的巨磁阻效應(yīng)2231272納米結(jié)構(gòu)催化劑2241273醫(yī)藥2251274納米粒子強化的聚合物2261275電子器件兩個實際應(yīng)用例子2261276國家安全方面的應(yīng)用——納米生物探測2271277水純化和脫鹽2281278造紙業(yè)中的應(yīng)用228

作者簡介

暫缺《納米科學(xué)與技術(shù)導(dǎo)論》作者簡介

圖書目錄

1 納米科學(xué)技術(shù)的基本概念與發(fā)展歷程
1.1納米科學(xué)技術(shù)發(fā)展的歷史回顧
1.1.1自然界的納米結(jié)構(gòu)
1.1.2納米科技概念的提出與發(fā)展
1.1.3納米科技概念的形成與相關(guān)的重要事件
1.2納米科學(xué)技術(shù)的定義
1.2.1納米
1.2.2納米科學(xué)和技術(shù)
1.3納米科技的研究領(lǐng)域
1.3.1納米材料
1.3.2納米器件
1.3.3納米結(jié)構(gòu)的檢測與表征
1.4納米材料的特性
1.4.1小尺寸效應(yīng)
1.4.2表面效應(yīng)
1.4.3量子尺寸效應(yīng)
1.4.4宏觀量子隧道效應(yīng)
1.5納米科技的深遠(yuǎn)影響
1.5.1納米科技將促使人類認(rèn)知的革命
1.5.2納米科技將引發(fā)一場新的工業(yè)革命
1.5.3納米科技將影響未來人類的生活方式和思維方式
1.6納米科技的應(yīng)用展望
1.6.1材料和制備
1.6.2納米電子學(xué)、光電子學(xué)、磁學(xué)與計算機技術(shù)
1.6.3納米醫(yī)學(xué)和生物學(xué)與健康
1.6.4國防科技與國家安全
1.6.5環(huán)境保護
1.7發(fā)達(dá)國家在納米科技方面研究水平和部署狀況
1.7.1發(fā)達(dá)國家在納米科技領(lǐng)域內(nèi)的發(fā)展水平
1.7.2發(fā)達(dá)國家對納米科技領(lǐng)域的部署
1.8我國納米科技的發(fā)展?fàn)顩r
參考文獻
2 納米科技研究工具:實驗方法和探針
2.1現(xiàn)代科學(xué)和技術(shù)的進步
2.1.1聚集的粒子束
2.1.2電子顯微鏡
2.1.3掃描探針電子顯微鏡
2.1.4二維和三維的納米結(jié)構(gòu)的操縱
2.1.5平行探針簇
2.1.6原位測定和過程控制
2.1.7納米結(jié)構(gòu)材料的表征
2.2現(xiàn)有的納米尺度測定和所獲得成就
2.2.1單分子操縱和測定
2.2.2 SEM中的納米操縱器
2.2.3多功能近場結(jié)合和表面力顯微
2.3納米科技未來的發(fā)展目標(biāo)
參考文獻
3 納米科學(xué)與技術(shù)的理論、建模和模擬
3.1 TM&S是納米科學(xué)與技術(shù)研究的基礎(chǔ)
3.2 TM&S領(lǐng)域的研究成就
3.2.1納米粒子分子計算的計算復(fù)雜性尺度和定標(biāo)(界定)
3.2.2納米潤滑作用
3.2.3碳納米管模擬
3.2.4量子點的模擬
3.2.5 DNA分子動力學(xué)的分子模擬
3.2.6硅納米晶體中量子限制的模擬
3.2.7壓電聚合物的分子動力學(xué)模擬
3.3 TM&S的重要發(fā)展領(lǐng)域
參考文獻
4 納米材料的分散和涂覆
4.1產(chǎn)品性能的強化
4.2納米粒子分散與涂覆成功應(yīng)用所要具備的條件
4.3納米粒子分散和涂覆的應(yīng)用行業(yè)
4.4納米材料分散與涂覆的研究和開發(fā)現(xiàn)狀
4.4.1美國
4.4.2歐洲和日本
4.5納米材料的分散與涂覆發(fā)展趨勢
參考文獻
5 高表面積材料
5.1高比表面積納米結(jié)構(gòu)材料主要用途和制備途徑
5.2簇團和納米晶體材料
5.2.1納米結(jié)構(gòu)金屬催化劑新的催化性質(zhì)
5.2.2控制至少一維納米粒子用于工業(yè)上具有重要意義的加氫脫硫反應(yīng)(HDS)
5.2.3 受控的惰性氣體縮合形成鈰納米簇團制備非化學(xué)計量CeO2-x納米微晶
5.2.4金屬鹽的電化學(xué)還原
5.2.5用催化離解H2來加強能量貯存
5.3具有自組裝特征的高表面積材料
5.3.1沸石材料
5.3.2碳材料
5.3.3微孔和密實超薄膜
5.4納米級制備和表征的未來發(fā)展
5.5總結(jié)
參考文獻
6 塊體納米材料的性質(zhì)
6.1結(jié)構(gòu)性納米材料的力學(xué)性能
6.1.1彈性性能
6.1.2硬度和強度
6.1.3延展性和韌性
6.1.4超塑性
6.2納米晶體材料的獨特力學(xué)性能
6.3強磁性納米結(jié)構(gòu)塊體材料
6.3.1軟磁納米晶體合金
6.3.2永磁材料
6.3.3巨磁阻效應(yīng)(Giant Magrletoresistance)
6.3.4其他強磁性納米晶體材料
6.3.5納米晶體儲存氫材料
6.3.6納米晶體抗蝕材料
6.4納米結(jié)構(gòu)塊體材料的應(yīng)用特征
6.5納米結(jié)構(gòu)性塊體材料的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)
參考文獻
7 納米電子器件
7.1微電子晶體管的結(jié)構(gòu)、運行、小型化障礙
7.1.1金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管的結(jié)構(gòu)和運行
7.1.2 FETs微型化的難點
7.2固態(tài)量子效應(yīng)與單電子納米電子器件
7.2.1島、勢阱和量子效應(yīng)
7.2.2諧振燧道器件(resorlant tunneling device)
7.2.3器件類型問的區(qū)別:其他的能量效應(yīng)
7.2.4納米電子器件的分類
7.3分子電子學(xué)
7.3.1分子電子開關(guān)器件分類
7.3.2分子電子學(xué)的簡要背景
7.3.3分子線
7.3.4量子效應(yīng)分子電子器件
7.3.5電子機械分子電子器件(Elec:troⅡlechanical Molectllar Electronic Devices)
7.4討論與結(jié)論
參考文獻
8 與生物相關(guān)的納米粒子、納米結(jié)構(gòu)材料和納米器件
8.1納米技術(shù)的構(gòu)筑基礎(chǔ)
8.1.1合成
8.1.2組裝
8.2分散體系
8.2.1藥物傳輸系統(tǒng)
8.2.2納米顆粒在衛(wèi)生和污染方面的作用
8.3高表面積材料
8.3.1用于生物分離的薄膜
8.3.2細(xì)菌細(xì)胞表面層作為模板元素
8.4功能納米結(jié)構(gòu)
8.4.1分子計算
8.4.2光電子器件
8.4.3分子馬達(dá)
8.4.4應(yīng)用納米顆粒進行生物輸運的其他形式
8.5生物電子學(xué)
8.6增強材料
8.7生物棒狀磁體
8.8生物納米科學(xué)技術(shù)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)
8.8.1工程技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化
8.8.2表面相互作用以及生物分子與培養(yǎng)基之問的界面
8.8.3生物分子的活性以及在水溶液中的相互作用
8.8.4組裝或者模板制備
8.8.5納米技術(shù)的組合方法
8.8.6仿生學(xué)和聚合體一生物聚合體
參考文獻
9 碳納米管
9.1富勒碳
9.1.1富勒碳的結(jié)構(gòu)
9.1.2 c60的制備和形貌
9.1.3 C60的性能和應(yīng)用前景
9.2碳納米管的結(jié)構(gòu)與分類
9.2.1碳納米管的微觀結(jié)構(gòu)
9.2.2碳納米管的分類
9.3碳納米管的物理化學(xué)性質(zhì)
9.3.1電磁性能
9.3.2力學(xué)性能
9.3.3熱學(xué)性能
9.3.4光學(xué)性能
9.4碳納米管的制備
9.4.1電弧放電法
9.4.2催化裂解法
9.4.3激光蒸發(fā)法
9.4.4化學(xué)氣相沉積法
參考文獻
10 納米無機氧化物粉體
10.1納米二氧化鈦
10.1.1納米二氧化鈦的制備
10.1.2納米二氧化鈦的光催化活性
10.1.3納米二氧化鈦的應(yīng)用
10.2納米二氧化硅
10.2.1納米二氧化硅的制備
10.2.2納米二氣化硅的特性
10.2.3納米二氧化硅的應(yīng)用
10.3納米三氧化二鋁
10.3.1納米三氧化二鋁制備方法
10.3.2納米三氧化二鋁的應(yīng)用
10.4納米氧化鋯
10.4.1納米二氧化鋯的制備技術(shù)
10.4.2納米二氧化鋯的應(yīng)用
10.5納米氧化鋅
10.5.1納米氧化鋅材料的制備方法
10.5.2納米氧化鋅的用途
參考文獻
11 單分子納米化學(xué)
11.1分子導(dǎo)線
11.1.1n一共軛低聚物分子導(dǎo)線
11.1.2線性碳橋金屬有機分子導(dǎo)線
11.2分子電子器件
11.2.1分子開關(guān)
11.2.2分子整流器
11.3繁枝體大分子化合物(Dendrimers)
11.3.1基本概念和性質(zhì)
11.3.2繁枝大分子化合物的分類
11.3.3繁枝體大分子合成方法
11.3.4繁枝體大分子的應(yīng)用
參考文獻
12 納米材料與器件的應(yīng)用實例
12.1工業(yè)制造、材料和產(chǎn)品
12.2醫(yī)學(xué)與人體
12.3農(nóng)業(yè)、水、能源、材料和環(huán)境清潔
12.4航空
12.5國家安全
12.6納米科學(xué)技術(shù)對未來各行業(yè)領(lǐng)域的商業(yè)影響
12.7納米技術(shù)的一些應(yīng)用實例
12.7.1磁存儲應(yīng)用中的巨磁阻效應(yīng)
12.7.2納米結(jié)構(gòu)催化劑
12.7.3醫(yī)藥
12.7.4納米粒子強化的聚合物
12.7.5電子器件兩個實際應(yīng)用例子
12.7.6國家安全方面的應(yīng)用——納米生物探測
12.7.7水純化和脫鹽
12.7.8造紙業(yè)中的應(yīng)用

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