本书介绍了生物物理学的物理知识基础,结合生物学中的实例,介绍了热力学、统计物理和流体力学的有关知识。本书的第一部分介绍了能量、信息与生命三者间关系的概貌。第二部分关注细胞中分子层面的扩散、耗散及驱动现象,并详细介绍了其中的物理原理。第三部分侧重于将第二部分中的物理原理应用于解释更为复杂的大分子、分子机器的工作机制之中。 本书是一本较为系统地具体介绍生物学中物理原理的教材,体现了生物学和物理学的交叉学科研究的思想,适合于配套大学相关课程使用。 《生物物理学:能量、信息、生命》的第一版已经成为颇受欢迎的生物物理学教材和参考书。2020年,纳尔逊教授再次对书中内容进行了修正和补充,形成了目前的版本。
本书基于作者团队十多年来在纳米液态金属材料学领域的研究成果,系统总结微纳米液态金属材料的各种物理化学性质,深入阐述当前存在的多种用于制备微纳米液态金属材料的实验手段,着重解读这种新颖的微纳米功能材料在生物医学、柔性电子、热管理和柔性马达领域的前沿应用,探讨当前液态金属微纳米材料所面临的挑战并展望液态金属微纳米材料的未来前景。 全书注重介绍纳米液态金属材料为基础的科学属性、典型效应及相关突破性应用,可供纳米技术、生物、医学、机械、电子、器件、材料、物理、化学及设计等领域的研究人员、工程师以及大专院校有关专业师生参考。
本书分为上中下三篇,系统地介绍光镊技术的原理、技术、装备和应用。上篇从光的力学效应发展的历史,全面介绍光镊技术的由来,光镊技术的原理、功能和特点,光镊设备,设备的设计,操控和测量技术与方法,给出表征光镊技术的参数。中篇对光镊仪器单元技术和测试技术做了全面介绍,详细介绍了光镊力的测量方法和精度,分析了各种方法的测量误差,给出了光镊光场的电磁场和几何光学的基本理论分析方法,较全面地分析光镊技术应用过程中遇到的光镊仪器自身的技术问题。下篇将其应用分为光镊与单分子生物学、光镊与细胞生物学、光镊与胶体科学以及光镊与物理学四个领域进行介绍,例举了国际上已用光镊技术成功解决的难题,详细阐述了每一个问题解决的方法,读者可以根据自己工作领域的需求寻找与光镊技术结合的切入点,用于解决本学科的问
《物理学中的数学方法(英文版)》是为从事物理学与其他理工科研究人员和非数学类研究生与本科高年级学生撰写的数学方面的基础理论读物和参考书。对于物理和其他理工学科做研究工作时所必须要用到的数学知识做了比较详细和全面的介绍,包括变分法,希尔伯特空间,二阶常微分方程,贝塞尔函数,狄拉克函数,格林函数,范数与测度,积分方程,数论在物理逆问题中的应用,高维空间中的基本方程等内容。《物理学中的数学方法(英文版)》的写作力求概念说明清楚,公式推导详尽,内容深入浅出。便于读者学习。
《量子计算、优化与学习》对近年来量子计算智能领域常见理论及技术进行较为全面的阐述和总结,并结合作者多年的研究成果,对相关理论及技术在应用领域的实践情况进行展示和报告。《量子计算、优化与学习》从优化和学习两个方面展开,主要内容包含:量子计算物理基础、量子搜索与优化、量子学习、量子进化组播路由、量子粒子群优化、量子进化聚类、基于核熵成分分析的量子聚类、量子粒子群数据分类、量子进化聚类图像分割、量子免疫克隆聚类SAR图像分割与变化检测、量子粒子群医学图像分割和量子聚类社区检测等。
本书是一本非常实用的计算流体动力学教材,它以简明、清晰的语言介绍了计算流体动力学的基本原理、控制方程、边界条件、湍流及其模式、有限体积法等。 与上一版相比,在保持*版基本结构和写作风格基础上,本版增加了一部分内容介绍CFD重要发展;在处理流体流方面,本版增加了支持LES和DNS的基本观点的综述,使得内容结构更加完整。 本版还重点介绍了目前在各类流行商业软件中普遍采用的基于压力求解体系的有限体积法。 本书特点是弥补了理论与商用软件之间的差距,读者通过该书的学习能够掌握应用广泛的PHOENICS、FLOW-3D和STAR-CD等计算编码中的基本理论。
本书以超高温陶瓷粉体制备技术为主题,针对超高温陶瓷及复合材料对粉体原料的精细化要求,以固相合成为基础,阐述了目前超高温陶瓷材料制备技术及**研究进展。第1章介绍了超高温陶瓷粉体的应用背景及粉体制备技术的重要作用,第2章介绍了无机陶瓷粉体制备技术基础,第3章介绍了自蔓延高温合成及应用,第4章和第5章分别介绍了碳化物粉体和硼化物粉体的高温固相合成,第6章和第7章分别介绍了两种基于固相合成的改进方法,包括结合液相法改进的液相反应辅助碳热还原合成和结合气相法改进的超高温陶瓷粉体等离子体合成。
“纳米孔材料化学”汇集了国内科技工作者在纳米孔材料科学领域所取得的优秀研究成果。本册主要介绍纳米孔材料的催化及功能化,包括分子筛催化的重要工业应用进展及DMTO技术,杂原子分子筛与环境友好选择氧化催化,孔材料的多级复合及催化,介孔材料的催化,金属.有机框架化合物非均相催化,无机-有机杂化纳米孔材料的功能化组装,光物理性质及应用,介孔材料表面性质的设计与控制,纳米孔主客体材料,仿生智能纳米通道,介孔二氧化硅纳米材料的生物医学应用与生物学效应以及生物基纳米孔材料等内容。
类金刚石薄膜是一类定义广泛的纳米晶-非晶碳基复合薄膜材料,主要由含金刚石相的sp3杂化键和sp2键的石墨团簇的三维交叉网络结构形成,具有类似金刚石的高硬度、良好的化学稳定性、耐磨损、耐腐蚀以及低摩擦系数等优异特性,引起了研究者的极大兴趣。特别是近年来纳米结构和纳米效应材料的理论与设计的发展,赋予材料更加优异的性能,尤其是特殊组成和结构的类金刚石薄膜作为新型薄膜材料显示了巨大潜在价值,已成为新型纳米复合薄膜材料研究的重要分支。本书结合纳米复合、梯度多层、纳米超晶格、微/纳尺度织构化、智能或自适应化等薄膜设计理念,从材料的微观结构设计、材料特性协同和表/界面优化三方面入手,总结近年来国内外大量相关文献的综合、分析、整理并结合作者带领的团队近10年来的大量相关研究工作,形成本书。主要内容涵盖类
本书系统总结液态金属流体物理学前沿上近年来取得的代表性基础发现和重要进展,内容涉及液态金属流体物质、液态金属流体动力学及控制、电/磁/化学场作用下的非常规流体物理学以及液态金属流体机器及动力系统、全液态电子学等方面。本书可望丰富和发展液态金属与流体科学、物理学理论与技术体系,促成崭新概念的应用。
《工程师用》作为大飞机出版工程系列丛书的有关的一本专著,由美国空军学院约翰o伯廷和拉塞尔o卡明斯两位教授在前四版的基础上编写的。全书共分11章,在系统阐述了的基本原理的基础上,针对不可压缩、可压缩流动实际问题的应用,以及解决实际问题的方法和工具,通过浅显易懂的介绍,并结合大量的实例对比,加上实用、有趣的章节后习题,给读者提供了多方面了解在飞行器设计中理论的地位、作用和意义,更重要的是实际应用理论的方法和技巧,同时给出了运用实际分析工具时应注意的问题。是一本可读性很强、指导性到位的专著。
《纳米结构与性能的理论计算与模拟》纳米科学与技术的核心在于受限尺度所带来光、电、磁、力学、生物等新效应,体现在电子在纳米尺度上的电荷与自旋的量子输运、光子纳米介质中的散射折射或透射、受限在纳米尺度的流体的新结构与输运等方面。纳米体系覆盖金属、半导体和绝缘体,从无机到有机,包括团簇、低维碳材料(零维的富勒烯、一维的纳米管、二维的石墨烯等)、量子点与量子线,以及自组装结构,还包括在纳米尺度上控制性能的光电、磁电、热电等体相材料。本书从基本原理到理论计算模拟,对以上内容作了较系统的阐述。《纳米结构与性能的理论计算与模拟》共分9章,各章内容相对独立,都是纳米科技研究的重要方向,适合广大纳米科技工作者阅读参考,特别适合于准备开展相关工作的研究生入门。尽管本书侧重理论、计算和模拟,对基本
《核磁共振成像仪:构造物理和物理设计》系统、全面地介绍核磁共振成像仪总体结构原理和分解部件的工作原理及设计方法,包括主磁体(超导柱形和永磁C形)设计和匀场原理,梯度线圈设计和目标场方法,鸟笼式RF线圈分析方法、设计调试方法,相位阵列线圈退耦方法,成像仪控制系统(MRI谱仪)结构、原理和设计方法,梯度电流放大器设计方法,RF并行发射原理和用于并行发射的RF功率放大器设计方法。另外还详尽地介绍许多特殊MRI设备,包括超高场MRI系统面临的挑战,行波MRI原理,外源性氙129、氦3肺MRI系统,手术导航介入MRI系统,可移动全开放单边非均匀场NMR系统以及魔环磁体匀场目标场方法。
《可压缩流的大涡模拟方法(英文)》旨在讲述les基础及其在实践中的应用。为了程度地缩小理论框架之间的衔接,缓解les研究和日益增长的工程模型应用中的需求之间的矛盾,《可压缩流的大涡模拟方法(英文)》程度地将和该领域有关论题囊括其中,用全新的方式全面讲述了les理论及其应用。