本书为 低维材料与器件丛书 之一。全书以高分子纳米纤维为基础,系统介绍了高分子纳米纤维及其衍生物的种类与制备、结构与形态、表征方法及其在新能源领域的应用。内容涉及高分子纳米纤维及其衍生物的特性、应用前景及发展方向;高分子纳米纤维及其衍生物的种类与制备、结构与形态、表征方法;高分子纳米纤维及其衍生物在光电催化、燃料电池、太阳能电池、超级电容器、锂二次电池、其他二次电池等能源转换与存储领域,以及传感、智能响应、发光、热电等功能与智能材料方面的应用研究。
通过水热法制备Bi2Te3 和Bi2Se3 纳米粉体, 研磨混合( 按照名义组成Bi2Te2.85Se0.15)后在80MPa的压力和不同温度真空热压成块体。通过化学氧化法制备了PTH粉末,并将其和Bi2Te3纳米粉体研磨混合(50:50wt)后在80MPa的压力和不同温度条件下真空热压成块体。抢先发售采用一种简单的方法(原位聚合然后离心)成功制备了多壁碳纳米管/聚(3-己基噻吩)复合膜。
《聚合氯化铝絮凝形态学与凝聚絮凝机理》基于传统Al-Ferron络合反应动力学(Ferron法)与27Al NMR光谱联合应用,以及改进提出的新型电喷雾质谱(ESI-MS)定性定量表征技术,系统探讨碱化度连续变化的典型羟基聚合铝溶液中羟基铝团簇(尤其是Keggin结构和平面Mogel结构Al13)的形态、结构,阐述不同结构铝(六元环结构与Keggin结构)的双水解转化模式:在此基础上,从界面吸附絮凝过程、絮凝动态过程及絮体结构变化、絮凝过程颗粒物间的相互作用能变化等角度深入研究羟基聚合铝的凝聚絮凝作用机理,并以传统混凝剂硫酸铝为对比,综合分析羟基聚合铝的絮凝特点、适用条件及其化学计量特性。
分子印迹聚合物对某一特定目标具有特异选择性识别功能,它具有预定性、识别性和实用性等特点,在固相萃取、色谱分离、传感器、催化剂等领域有广阔的应用前景。本书从介绍分子印迹聚合物功能材料的原料和制备方法入手,探讨分子印迹技术所面临的挑战,介绍智能分子印迹聚合物的发展,详细论述分子印迹功能材料的应用前景。本书旨在全面阐述分子印迹技术的现状、挑战及应用,反映国内外有关研究成果和发展趋向。
本再版书在原版内容基础上,涉及纳米复合材料技术及其纳米效应与应用设计,纳米科技向工程、建筑、汽车等传统产业渗透及其显著效应与发展趋势,并围绕 纳米科技在复杂油气开采的科学技术体系 等新领域进行拓展,多方位反映纳米科技日新月异飞速发展与巨大成就。本书对纳米中间体、插层剥离、纳米可控分散与复合、纳米载负、复合处理剂工艺、纳米结构性能及纳米效应系统详细论述。阐述纳米成核及其诱导固体与液体凝聚行为的内容,突出了纳米体系在聚合物体系的分散复合形态及其界面匹配效应,是探究纳米复合多相作用和多功能应用效应的窗口。本书基于作者及合作者的研究工作,涉及了国内外密切关联的前沿与经典理论内容;就同一个问题提供各自不同观点的纳米科技方案,与国内外*重要成果关联比较,融合于本书的部分实施例中;采纳成熟连
《高效纳米纤维水净化膜》首先介绍了膜科学与技术的发展历程,接着以静电纺纳米纤维为主体,研究其独特的宏观-微观特性对于水净化膜的净化效率的贡献。与超细多糖纳米纤维相结合,制备出微滤、超滤、纳滤、反渗透、正渗透、蒸馏膜等一系列纳米纤维复合膜,并应用于水净化的各个领域,为读者深入了解纳米纤维的特性与水净化效率的构效关系提供理论线索和实验支持,为未来水净化膜的研究和产业化指明了新的发展方向。 本书适合从事相关工作的高校与研究所的科学工作者以及大专院校的学生,也可供相关公司的研发人员参考。
《高分子合成材料学》分为上、下两篇。主要介绍具有重要应用价值的热固性与热塑性高分子合成材料。上篇热固性高分子合成材料主要介绍酚醛树脂、不饱和聚酯树脂、环氧树脂、聚氨酯树脂、双马来酰亚胺树脂、聚酰亚胺树脂、氰酸酯树脂、有机硅树脂等热固性高分子合成材料的合成工艺原理、制造工艺、改性原则、结构与性能关系、成型加工及其应用。力求取材新颖,论述深入浅出,理论联系实际,提供很强的实用价值。下篇热塑性高分子合成材料系统地介绍了五大通用树脂,即聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯和ABS树脂,以及通用工程塑料聚酰胺、聚碳酸酯、PET和PBT。详细介绍了这些合成树脂的合成原理、生产工艺、结构与性能关系以及加工与应用。所涉及的树脂品种皆为已经工业化生产的品种,内容条理清晰,注重反应原理、结构与性能之间的理论
本书介绍了纳米材料安全性评价的相关背景、纳米材料的表征、前处理方法以及整体动物试验、体外细胞培养及模式动物检测等方面的内容;此外,本书还以纳米药物为例,详细地介绍了其安全性评价的具体程序和各种切合实际的实验方法,对该领域的广大科技工作者有很好的参考价值。
本书对超长碳纳米管的生长机理进行了研究,探究了实现宏观长度、结构完美的超长碳纳米管可控制备的方法,并通过一系列结构和性能表征来验证其结构和性能。同时,为方便对所制备的超长碳纳米管进行结构和性能方面的表征,发展出一套超长碳纳米管的有效标记和可控操纵技术。针对超长碳纳米管受限生长的特点,对其可控转移和后续应用开展了探索。本书为碳纳米管的制备、标记和应用的发展提供思路,可供碳纳米管相关领域的研究者参考。