微观上纳米增强体是以3D网络形式存在于陶瓷基体中的,宏观上可以是不同形式的存在,比如纤维、薄膜(纸)以及各种3D组装体等,除能极大改善陶瓷力学性能之外,其有序结构还可导通纳米增强体,提高其功能性。本书以纳米增强体有序组装陶瓷基复合材料为研究对象,旨在通过多种方式将纳米增强体有序组装3D网络引入陶瓷基体中,并研究纳米增强体的组装网络对陶瓷基复合材料强韧性的影响及其作用机制,从而解决轻量化复杂陶瓷结构强韧化问题。本书的出版将为陶瓷基复合材料专业的师生和相关科研院所的研究人员以及生产设计人员提
本书共三大部分,六个章节。第一部分为石墨烯研究背景、性能及应用阐述;第二部分为自蔓延高温合成法制备石墨烯及掺氮石墨烯的方法及表征;第三部分为自蔓延高温石墨烯及掺氮石墨烯的铁磁性能研究,旨在阐述自蔓延高温合成法制备石墨烯及掺氮石墨烯的合成机制、石墨烯铁磁性能的产生原因及石墨烯结构缺陷的调控等科学问题;通过构建利于含缺陷石墨烯合成的碳源及氮源组群,解决石墨烯缺陷调控复杂技术问题;通过对石墨烯进行高温真空退火-氧化处理方式,使石墨烯铁磁性能发生变化,并进一步阐述现有石墨烯缺陷调控方法,以期为
本书为“低维材料与器件丛书”之一。碳纳米管是当前材料科学和信息科学研究领域最有活力的新材料之一,因其独特的结构与性能、广阔的应用前景而备受关注。本书作者在参阅大量国内外科技文献资料、总结**科技进展的基础上,结合自身多年科研经历和成果,介绍了碳纳米管器件应用所涉及的基本概念、基本理论和工作原理,详细阐述了碳纳米管及其器件的制备方法与工艺,以及碳纳米管的电学性质、光学性质、力学性质、场发射特性及其器件等在相关领域的应用。
金属有机骨架(MOFs)材料作为一种新型环境功能材料,不仅具有孔隙率高、孔尺寸可调、易功能化和金属活性位点丰富等基本性质,而且合成简便、价格低廉且具有不饱和金属中心,被广泛应用于环境及健康等领域。本书首先介绍了MOFs基功能材料及其衍生物的分类、制备方法、表征方法及基本性质。在此基础上,对MOFs基功能材料及其衍生物在环境和健康领域的应用进行了全面论述,包括MOFs吸附去除水体中污染物的应用、MOFs光催化去除水体中污染物的应用、MOFs光电催化去除水体中污染物的应用、MOFs活化过硫酸盐去除水
纳米科学技术是多学科交叉融合的智慧结晶,也是未来变革性技术的源泉。《中国纳米科学2035发展战略》包括纳米科学的战略地位、纳米科学的发展规律与发展态势、纳米科学的发展现状与发展布局、纳米科学的发展目标及其实现途径,系统分析了纳米科学的发展现状与态势,总结了纳米科学的发展思路与发展方向,并提出了我国相应的优先发展领域和政策建议。
热电材料是一种能够实现热能和电能直接相互转化的功能材料。在废热回收和半导体制冷方面有着广泛的应用前景。近年来,热电材料在光伏-光热联用发电,5G系统制冷等方面又展现出新的应用潜力。热电材料的广泛使用,有利于提高能源利用率,解决突出的能源枯竭和环境污染与社会不断发展的矛盾,并推动
本书为“低维材料与器件丛书”之一。低维材料是以至少一个方向上为原子到纳米尺度的量子点、纳米晶、纳米线、纳米管、石墨烯、石墨炔及其他二维材料等为基本单元构筑的新兴材料体系,是当前凝聚态物理和材料科学的研究前沿,蕴含着精妙的理论、奇特的结构、独特的性质和能源、信息、健康等领域的广阔应用。本书简要阐述了低维材料的理论基础;介绍了低维材料的结构特点、表征方法,以及自下而上制备与组装和自上而下加工的结构控制策略;考察了低维材料的力学、电学、磁学、热学、化学和光学性质,以及其维度、尺度和耦合效应;系统梳理了
本书系统介绍了石墨烯基燃烧催化材料在固体推进剂中的应用研究进展,重点讨论了石墨烯基燃烧催化材料的制备、与推进剂常见组分的相互作用以及石墨烯基燃烧催化材料在不同种类推进剂中应用的情况,学术水平居国际先进。本书体现了作者在多年科研工作期间对于推进剂发展趋势和所面临的挑战的见解,有助于读者把握相关研究方向的脉络。此外,作者系统归纳了单金属负载型、双金属负载型、配位型石墨烯基燃烧催化材料的形貌、组成结构,以及对改性双基、复合推进剂等燃烧、安全和力学等性能的影响,并阐述了对后续发展方向的观点,对
本书从“基础-性能-应用”链条出发,介绍了纳米材料的基本结构、理论基础、物理性质和化学性质,概括了纳米材料的制备方法和先进分析表征手段,分析了纳米加工技术及器件的制备,总结了纳米材料和纳米技术在能源采集、存储与无线传感领域和在生物医学领域中的应用。
纳米复合含能材料一般由金属、金属氧化物和(或)有机、无机含能材料组分的纳米颗粒及基体组成的,其兼具单质含能材料的高能量释放效率与复合含能材料的高能量密度优势,可以满足武器装备发展对含能材料新的要求。因此,本书主要从纳米含能材料的定义和性能入手,主要阐述了5类性能优良的纳米含能材料的设计、制备、结构与性能关系等内容。