本书是继《聚酿亚胶??化学、结构与性能的关系及材料》之后,介绍聚酰亚胺相关单体合成、聚合方法和材料制备的着重于方法论的专著,是上一本书的姊妹篇。本书分3编,共13章:第Ⅰ编为单体合成,包括酐类化合物、胶类化合物、马来酰胺胶类化合物及其他化合物的合成等4章;第Ⅱ编为聚合方法,包括在过程中形成酰胺胶环的聚合、由带酰亚胺环的单体的聚合、双马来酰亚胺的聚合和大分子反应等4章。第四编为材料制备,包括膜状材料、粒状材料、纤维、泡沫材料及杂化材料等5章。 本书取材自国内外原始文献,凡是本书作者已经实际检验过的过程和方法都尽可能表达在其中。
本书系统介绍各种相界面和界面上各种物理化学作用;界面分子组装的原理和理论,其结构与性能以及重要的应用;表征界面组装体的各种研究手段。全书共分五章,第1章,介绍界面组装的基本原理,组装驱动力和界面组装体的分类;第2章,界面表征技术;第3-5章,气/液界面的分子组装,气/液界面的分子组装,气/固液界面的分子组装。作为一本学术专著,本书基于作者在界面超分子组装的研究基础,除基本的组装理念,基本理论和基础知识的阐明,还立足于科学发展的前言,尽力吸取当代 外的界面组装的新成果,以使读者能深入了解界面分子组装的 进展。
本卷按照章节分别重点介绍了多孔缺陷石墨烯和扭转双层石墨烯两种石墨烯类材料的结构和性质;石墨烯超晶格;类石墨烯二维纳米材料结构、性质及制备方法;二维纳米材料的能带结构修饰;化学改性二维纳米材料的制备和应用;石墨烯二硫化钼双层异质结构中的邻近诱导拓扑跃迁和应变诱导电荷转移;石墨烯及其结构衍生物的纳米电子学应用;石墨烯在生物电子学中的应用;石墨烯超材料电子光学:激发过程和电光调制;用于被动锁模脉冲产生的黑磷可饱和吸收体。
本卷着眼于石墨烯复合材料,按照章节分别重点介绍了:石墨烯增强的 复合材料;石墨烯基底系统界面力学性能;石墨烯陶瓷复合材料;二维和三维石墨烯基纳米结构的 性原理设计;石墨烯复合材料的纳米结构;具有形状记忆效应的石墨烯复合材料;石墨烯涡卷结构及其在电阻开关存储设备中的应用;铜-石墨烯复合材料;用作锂离子电池负极材料的石墨烯-金属氧化物复合材料;石墨烯二氧化钛纳米复合材料及其在太阳能电池中的应用;含有纳米氧化锌的还原氧化石墨烯在气敏传感器中的应用;氧化石墨烯环氧树脂纳米复合材料涂层;基于超分子石墨烯的药物输送系统;聚合物纳米复合材料;氧化石墨烯-聚丙烯酰胺复合材料;聚合物氧化石墨烯复合材料。
本卷首先概述了生物传感器并分析了石墨烯在生物传感中的应用优势,之后按照章节对其重点的应用领域进行了介绍,包括石墨烯在生物医学、农业防务、农药和食品科学中的应用,还原氧化石墨烯用于生物传感和电催化应用,基于绿色合成石墨烯及其纳米复合材料的电化学生物传感器、石墨烯基纳米材料以及在电化学传感器中的应用,基于石墨烯的无标记生物传感器、石墨烯作为表面增强拉曼散射检测平台,基于石墨烯的电化学适配生物传感器、自组装薄膜及三维石墨烯的传感平台,分子物种与石墨烯和石墨烯传感的相互作用,杂原子掺杂及复合材料修饰调控石墨烯的电磁和电化学传感特性,石墨烯材料的有限元分析以及等离子激元电化学光谱、石墨烯表面生物分子吸附的电子传输等方面。
本书为“高性能高分子材料丛书”之一。聚芳硫醚(PAS),包括已经大规模产业化并得到广泛应用的聚苯硫醚(PPS)树脂,其特征是分子主链由硫醚与芳基结构构成,这是一个具有独特结构与性能的聚合物系列品种,在
本卷着眼于石墨烯复合材料,按照章节分别重点介绍了:石墨烯增强的 复合材料;石墨烯基底系统界面力学性能;石墨烯陶瓷复合材料;二维和三维石墨烯基纳米结构的 性原理设计;石墨烯复合材料的纳米结构;具有形状记忆效应的石墨烯复合材料;石墨烯涡卷结构及其在电阻开关存储设备中的应用;铜-石墨烯复合材料;用作锂离子电池负极材料的石墨烯-金属氧化物复合材料;石墨烯二氧化钛纳米复合材料及其在太阳能电池中的应用;含有纳米氧化锌的还原氧化石墨烯在气敏传感器中的应用;氧化石墨烯环氧树脂纳米复合材料涂层;基于超分子石墨烯的药物输送系统;聚合物纳米复合材料;氧化石墨烯-聚丙烯酰胺复合材料;聚合物氧化石墨烯复合材料。
本卷着眼于石墨烯复合材料,按照章节分别重点介绍了:石墨烯增强的 复合材料;石墨烯基底系统界面力学性能;石墨烯陶瓷复合材料;二维和三维石墨烯基纳米结构的 性原理设计;石墨烯复合材料的纳米结构;具有形状记忆效应的石墨烯复合材料;石墨烯涡卷结构及其在电阻开关存储设备中的应用;铜-石墨烯复合材料;用作锂离子电池负极材料的石墨烯-金属氧化物复合材料;石墨烯二氧化钛纳米复合材料及其在太阳能电池中的应用;含有纳米氧化锌的还原氧化石墨烯在气敏传感器中的应用;氧化石墨烯环氧树脂纳米复合材料涂层;基于超分子石墨烯的药物输送系统;聚合物纳米复合材料;氧化石墨烯-聚丙烯酰胺复合材料;聚合物氧化石墨烯复合材料。
《无处不在的巨分子(原书第2版)》是A.Y.格罗斯贝格和A.R.霍赫洛夫这两位杰出的俄罗斯科学家合写的一本关于高分子聚合物物理学的科普性著作。它以清晰、简洁和幽默的语言回顾了高分子聚合物物理学的基本概念,并讨论了该学科的一些前沿知识,特别是在生物学领域的应用,甚至讨论了生物进化,充分地体现了此领域中的苏联/俄罗斯学派的思想和研究风格。《无处不在的巨分子(原书第2版)》还娴熟地介绍了相关的科学史,从而使得《无处不在的巨分子(原书第2版)》更具有丰富的信息,而且可读性强、易于理解。 本书不仅适合于从事高分子聚合物和生物大分子研究的专业人员和相关专业的学生,作为对这个学科的一个奇妙的叙述和有趣的历史,也适合于对科学感兴趣的一般读者阅读。
本书为“生物材料科学与工程丛书”之一。生物材料的迅速发展推动了其在再生医学、药物传递、抗菌、诊断、治疗等诸多领域的广泛应用。其中,生物材料的表界面与生命体直接接触,从而影响蛋白质黏附、细胞响应和生物学
高分子流变学是研究高分子结构、分子运动特性和材料成形加工行为问相互关系的学科,对分子结构调控、凝聚态结构设计和制品成形加工具有重要的指导意义。本书共六章,介绍流变学基本原理和高分子材料主要流变学知识,
本卷着眼于石墨烯复合材料,按照章节分别重点介绍了:石墨烯增强的 复合材料;石墨烯基底系统界面力学性能;石墨烯陶瓷复合材料;二维和三维石墨烯基纳米结构的 性原理设计;石墨烯复合材料的纳米结构;具有形状记忆效应的石墨烯复合材料;石墨烯涡卷结构及其在电阻开关存储设备中的应用;铜-石墨烯复合材料;用作锂离子电池负极材料的石墨烯-金属氧化物复合材料;石墨烯二氧化钛纳米复合材料及其在太阳能电池中的应用;含有纳米氧化锌的还原氧化石墨烯在气敏传感器中的应用;氧化石墨烯环氧树脂纳米复合材料涂层;基于超分子石墨烯的药物输送系统;聚合物纳米复合材料;氧化石墨烯-聚丙烯酰胺复合材料;聚合物氧化石墨烯复合材料。
本卷首先概述了生物传感器并分析了石墨烯在生物传感中的应用优势,之后按照章节对其重点的应用领域进行了介绍,包括石墨烯在生物医学、农业防务、农药和食品科学中的应用,还原氧化石墨烯用于生物传感和电催化应用,基于绿色合成石墨烯及其纳米复合材料的电化学生物传感器、石墨烯基纳米材料以及在电化学传感器中的应用,基于石墨烯的无标记生物传感器、石墨烯作为表面增强拉曼散射检测平台,基于石墨烯的电化学适配生物传感器、自组装薄膜及三维石墨烯的传感平台,分子物种与石墨烯和石墨烯传感的相互作用,杂原子掺杂及复合材料修饰调控石墨烯的电磁和电化学传感特性,石墨烯材料的有限元分析以及等离子激元电化学光谱、石墨烯表面生物分子吸附的电子传输等方面。