本书共分六章。第1章对高分子抗菌材料的研究背景、设计以及合成策略进行了简单介绍;第2章至第4章分别详细介绍了有机无机杂化体系高分子抗菌表面、抗菌防污高分子亲水表面、生物启发含龙脑糖基聚合物抗菌黏附表面等的制备与性能表征;第5章和第6章分别介绍了基于化学和物理交联的多功能水凝胶和基于糖基聚合物的多功能抗菌水凝胶材料,及其作为抗菌敷料在炎症伤口治疗中的应用。全书理论联系实际,对材料尤其是高分子材料专业科研人员、高校师生;相关企业产品研发人员具有较好的参考价值。
基于对废弃材料的再次开发利用和环境保护的目的,本书以纤维状或粉末状木材剩余物材料、再生胶或废胶粉等废旧轮胎橡胶和天然橡胶为原料,采用橡胶混炼、开炼和硫化成型加工工艺制备木材橡胶复合材料,探索不加胶黏剂制备木材/橡胶复合材料(Wood/Rubber Composites, WRCs)的工艺技术,探讨物理、化学等改性方法对改善木材纤维或木粉在橡胶基体中的均匀分布和界面结合性的影响。
本书共分6章,较为系统地介绍了多点柔性复合成形基础理论、成形工艺、技术装备以及成形质量控制等有关内容,主要包括绪论、多点柔性复合成形技术的变形机理、多点柔性复合成形工艺及其影响因素、多点柔性复合成形技术的数值模拟、多点柔性复合成形技术装备、多点柔性复合成形质量控制技术研究等。本书较为全面地介绍了多点柔性复合成形的背景、现状及发展趋势,重点论述了多点柔性复合成形技术的基本原理、主要制造方法及其特点,并结合多种工程应用案例阐述了多点柔性复合成形的变形机制、工艺参数、仿真模拟、装备功能和模具
《中国新材料研究前沿报告(2023)》一书由中国工程院化工、冶金与材料工程学部与中国材料研究学会联合组织编写。全书分为总论、前沿新材料、战略新材料和基础创新能力建设四个主题板块,共18章,着重阐述各核心领域新材料发展的背景需求和战略意义、研究进展及前沿动态,我国在各领域的学术地位、作用及学科发展动态,内容兼具专业性、前瞻性和时效性,涉及的新材料包括量子材料、存算一体芯片材料、生物降解材料、新型半导体材料等,同时对前沿新材料机器学习辅助设计等新技术进行了论述。
本教材是编者根据多年 的寒区工程研究和教学工作 经验,遵照相关的规范编写 的。全书共19个实验,按照 冻土工程—建筑材料—模型 实验框架编排。实验1~实 验12重点介绍冻土试样制备 方法及其物理、力学性能测 试方法;实验13~实验17 重点介绍建筑材料中岩石、 砂浆、普通混凝土、砌墙砖 、陶瓷砖的抗冻性测试方法 ;实验18、实验19为综合 设计实验,主要介绍冻土模 型实验设计和静冰生消室内 模拟实验设计。本教材重点 强化实验过程和实验方法的 掌握,语言
本报告主要介绍了新材料数据库建设与发展、极端服役环境的航空材料、高分子材料在高速铁路轨道工程中的应用、热伏发电技术与应用进展、半导体存储器的关键材料和器件、锑化物半导体、智能材料技术开发与应用、储氢材料、下一代动力与储能技术、水处理新材料、生物降解塑料等各类新材料的的特性、应用与先进技术,指出当前的技术难题,为未来我国新材料领域的技术突破指明方向。报告关注当前的战略原材料,重点阐明了钽、铌、钨、钼、钛、锆、铪、铟、硒、碲、镓的分离与提纯技术。
本书系统介绍全钒液流电池隔膜材料概述,全钒液流电池隔膜材料的研究方法,含亚氨基支化磺化聚酰亚胺(I-bSPI)、共价交联型多氟磺化聚酰亚胺(PFSPI-PAA)、含冠醚支化磺化聚酰亚胺(ce-bSPI)、多氟甲基稳定型支化磺化聚酰亚胺(SPI-B)等隔膜材料的设计、制备及其在全钒液流电池中的应用等。通过开发高性价比芳香型分离膜材料,来有效地提升全钒液流电池的效率、使用寿命及技术经济性,进而为促进全钒液流电池储能系统产业的发展及钒资源在储能领域的综合应用提供有益参考。
该书以功能梯度材料结构(梁、板和壳)为对象,研究其弯曲、屈曲和振动特性,包括以下三方面: (一)功能梯度梁、板线性分析。包括:功能梯度梁和板的弯曲问题、特征值问题闭合形式精确解。 (二)功能梯度梁、圆板非线性分析。包括:机械、热载荷作用下的大挠度弯曲问题、过屈曲问题,热场作用下的大振幅振动问题,热过屈曲梁、板的振动问题,前屈曲耦合变形对板屈曲的影响。 (三)功能梯度壳非线性分析。包括:功能梯度圆柱壳的热冲击响应;功能梯度截顶圆锥壳的热弹性弯曲解析解;缺陷功能梯度截顶圆锥壳的非线性分析;功能梯度截
本书根据教育部高等学校力学教学指导委员会制定的“材料力学课程教学基本要求”编写而成。全书共14章,包括材料力学基本知识,材料的力学性能,轴向拉伸和压缩,剪切,扭转,弯曲内力,弯曲应力,梁弯曲时的位移,简单的超静定问题,应力状态分析与强度理论,组合变形,压杆稳定,能量法,动载荷和疲劳等。附录列出静力学平衡问题、截面的几何性质、应变分析、型钢表、主要符号等内容。书末还附有部分习题答案。
本书是较为简明的材料物理教材,着重叙述关键的物理基础知识和主要的材料物理理论,同时注意介绍一些重要的材料物理现象和新理论。主要内容有晶体结构与缺陷及其特征、量子理论基础及其处理材料中与性能相关的粒子或准粒子(声子、电子和光子)集体行为的数理方法,包括晶格振动与热容、导体和半导体中的电子运动及其界面行为,叙述了材料的热、电、磁、光等主要特性及其物理本质。