本书以钼基亚纳米材料为主要研究对象,证明了其具有近红外光热转换性能,通过调节反应条件,成功制备了具有氧缺陷的氧化钼单壁纳米管、氧化钼亚纳米片组装体及氧掺杂硫化钼纳米片组装体,并对组成及结构进行了精细调控,提高了在近红外激光以及太阳光照射下的光热能量转换性质并实现特殊的功能性,为后续在实际生产生活中的应用奠定了一定的基础
本书为“低维材料与器件丛书”之一。高低温、压力、腐蚀和辐射等极端环境下的应用对材料及其结构都提出了重大挑战。由于碳纳米管和石墨烯等碳纳米材料具有优异的机械强度、导电性、热稳定性和化学稳定性,它们作为极端环境应用的基础材料被广泛研究,并在宽温度结构材料构建、低温储能、水下传感和高温电子设备等领域取得了许多突破。本书重点阐
本书使用高精度现代量子化学计算工具,深入分析了备受关注的B12团簇的结构特征、化学成键和芳香性等,并建立了“终极”成键模型;系统研究了B12O/B11Au团簇的结构及化学成键等,提出了一个硼羰基化学中的反例;在B7O+/0/体系中,芳香性/反芳香性在与硼羰基竞争中更占据优势;通过量子化学计算研究了富硼硼氧团簇B9O3+
本书系统阐述零维有机-无机杂化金属卤化物这一前沿材料体系。内容首先从其多维纳米结构出发,清晰梳理零维、一维、二维及三维材料的分类与独特特征。进而深入解析零维有机-无机杂化金属卤化物的结构特点及多种发光机理,如自陷激子发光、缺陷发光等,并详细总结通过离子调控、温度调控、高压技术等策略实现性能优化的方法。
本书系统介绍了MCM-41、MCM-48、SBA-15、HMSNs、PMOs和HPMOs等多种类型介孔氧化硅材料在药学领域中的研究及应用,详细总结了各类介孔氧化硅材料的特点、合成方法、结构、载药释药机制,以及在相关药物递送系统、药物新剂型与新技术方面的应用。
本书主要阐述激光技术在微纳材料制备与传感器研发领域的核心应用,以“激光原理—加工技术—材料制备—传感器设计—实际应用”为逻辑脉络展开。书中先介绍激光的定义、特性、产生机制及激光器类型,再详细介绍激光合成、微加工、增材制造等技术;随后聚焦金属基、半导体、碳基等多类微纳材料的激光制备方法,深入分析激光加工微纳传感器的原理、
本书主要介绍多孔材料基本物理、力学性能的相关数理表征和实践计算;本书是作者多年研究工作的总结,涉及多孔材料的传导性、拉压强度、弹性模量、伸长率、弯曲强度、扭转强度、剪切强度、疲劳指标、比表面积等基本物理量,以及其双向拉伸、多向拉压和有关复合结构等力学表征。
本书主要探讨跨尺度高性能的纳米柔性运动台,大范围扫描探针直写制备与原位表征系统,以实现大范围无拼接高通量纳米制备与表征,基于纳米柔性扫描台与压电扫描器的协同运动,避免了传统大范围“步进-扫描”表征方法存在的拼接误差和弓形扭曲,实现了毫米级幅面的无拼接、高通量纳米表征,连续表征幅面相比于传统系统扩大了2个数量级,该技术在
《纳米材料的热输运机理及调控》深入剖析了纳米尺度下,声子、电子等微观载流子在尺寸效应、边界散射和量子限制等因素影响下的复杂输运行为,揭示了简谐与非简谐相互作用、电子-声子耦合效应等机制对热导率的影响。通过第一性原理与玻尔兹曼输运方程等先进方法,结合机器学习与高通量筛选,识别出一系列具有极端热导率表现的纳米材料。具体而言
本书以新型功能多孔材料设计制备为基底,以其相关性能研究为导向,介绍了金属-有机骨架材料和共价有机骨架材料的基本内容;研究了超高碘吸附量IL@MOF复合材料的制备及其碘吸附性能;分析了固化诱导荧光增强的2DCTF纳米片对抗生素的荧光检测和吸附脱除性能;检测了含噻吩的荧光CTF纳米片对芳香伯胺的选择性和灵敏性;阐述了超疏水