本教材在簡述能源及納米科學的基礎上,全面系統(tǒng)地介紹了電介質儲能材料與器件、電化學儲能材料與器件、太陽能儲能材料與器件、氫能儲能材料與器件、其他新能源儲能材料、納米材料與納米技術、納米材料的制備與表征技術、納米材料與納米技術的應用及實驗設計;具體結合理論教學知識-研究性學習探索-實驗教學三維一體的學習內容,闡明各種儲能材
隨著計算方法的持續(xù)發(fā)展和計算能力的持續(xù)提高,基于材料學基本原理的數值計算和模擬已經成為材料科學研究與工程應用領域的重要工具和手段。本書內容主要包括計算材料學數學基礎、第一性原理計算、分子動力學、蒙特卡羅方法、有限元法、熱力學和動力學計算、機器學習、集成計算材料工程等。還附有各種計算和模擬方法在材料科學中的典型應用和代表
本書系統(tǒng)詳細地介紹了磁納米溫度測量原理、方法與應用,包含磁性納米粒子特性、磁化機理、溫度測量方法、諧波檢測算法、系統(tǒng)設計與實現(xiàn)和應用案例的寫作思路等內容。
本書在結構設計方面,針對精密測量儀器在隨機激勵作用下的工作環(huán)境,提出了五種結構類型的減振器模型,對減振器模型做了理論分析、仿真研究和試驗測量,分析比較了五種結構類型減振器在不同振動狀態(tài)下的響應。創(chuàng)新應用3D打印技術加工減振器殼體結構,解決了殼體內部復雜結構難以加工進行試驗研究的困境。通過分析隨機振動作用下磁性液體阻尼減
本書為學術著作,論述了量子化學和粗粒化理論計算研究等在含能材料性能及其結構預測等方面的應用,該書總結了作者多年來的研究成果和研究成果,系統(tǒng)論述了量子化學和粗;椒(耗散粒子動力學)的基本理論、量化計算在含能材料組分間相互作用的計算、耗散粒子動力學在TATB基PBX介觀結構形貌的計算、耗散粒子動力學在偶聯(lián)劑偶聯(lián)機理研究
《高分子材料實驗》是面向材料科學與工程、高分子科學與工程、應用化學專業(yè)本?粕鷮嶒灥闹笇в脮。主要包括高分子材料實驗的基礎知識、高分子材料制備實驗、高分子材料性能表征實驗、高分子材料加工實驗和綜合拓展實驗五個部分,共21個實驗設計。在實驗選擇上,除了覆蓋經典的實驗,本教材還引入了高分子材料的計算機模擬實驗,并根據近年來
本書主要包括輪胎橡膠復合體系(胎面、胎側、氣密層)的制備及性能、汽車保險杠改性料的制備與性能、聚氨酯彈性體的制備及性能、阻燃聚氨酯泡沫的制備與性能、內外墻乳膠漆的制備、聚羧酸系堿水劑的制備及性能、真石漆的制備與性能、電化學共聚合制備乙撐二氧噻吩-稠環(huán)芳烴共聚物電致變色薄膜、乙撐二氧噻吩的合成及其聚合物的電致變色性能、懸
本書共八章。前五章主要介紹高分子材料加工的基礎理論,包括聚合物的熔融、溶解、混合、聚合物流體的流變性質以及加工過程中涉及到的物理和化學變化。后面的三章中首先從塑料加工的角度介紹了塑料成型前的的配制、重點講述了擠出理論、塑料的擠出成型、注射成型、壓延成型、二次成型的原理、成型方法的工藝和涉及到的簡單的設備,對塑料的其它成
本書針對當前材料教學中快速增長的先進材料知識需求和現(xiàn)有教材對先進材料知識介紹的不平衡不充分之間的矛盾,以材料基本結構和性能為引導,以當前迅速發(fā)展的先進材料為重點,介紹先進材料組織結構與性能之間的相互關系和變化規(guī)律。內容包括材料的基本結構,材料的物理性能和先進材料結構與性能三個部分。材料的基本結構部分包括:原子結構、電子
本書圍繞高性能分子材料與器件研究,介紹了設計合成新型有機共軛分子和高分子,研究其聚集態(tài)、微納晶或分子水平上分子間的相互作用、電子行為以及光電磁功能的物理機制,揭示分子結構與聚集態(tài)結構及光電磁性能的構效關系,制備高性能有機光電磁功能材料、發(fā)展光電磁功能分子器件和柔性器件的制備技術,探索分子材料特殊物理、化學性質的新應用,