本書介紹納米尺度下材料生長與相變及納米材料表(界)面能的熱力學(xué)理論,統(tǒng)稱為“納米熱力學(xué)理論”,主要包括:發(fā)展了普適性的納米結(jié)構(gòu)表(界)面能的熱力學(xué)解析表達,揭示了由表(界)面誘導(dǎo)的系列納米尺度效應(yīng);發(fā)展了普適性的納米尺度下亞穩(wěn)相生長與相變的熱力學(xué)理論并應(yīng)用于典型亞穩(wěn)相如金剛石合成,澄清了若干在亞穩(wěn)材料制備中長期有爭議的
本書主要介紹微納米技術(shù)的基本概念,納米材料基本組成、加工工藝;微納米技術(shù)的基本科學(xué)原理,微納米尺度的力學(xué)分析、流動控制和檢測技術(shù),重點從微觀性能、工作原理、結(jié)構(gòu)設(shè)計、功能應(yīng)用等角度介紹分析各種過程微納米裝備,包括本團隊十余年來研制的國內(nèi)外首創(chuàng)的微通道成型加工設(shè)備和微注塑裝備。本書相關(guān)研究成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用于輕工、模具、消費電
本書圍繞硅基納米材料(納米硅、納米鍺等)和新型鈣鈦礦材料(碘酸鉛甲胺和三溴化鉛銫)的輸運機制以及器件應(yīng)用進行探索。在對材料結(jié)構(gòu)進行表征的基礎(chǔ)上,借助變溫霍爾效應(yīng)測試技術(shù),系統(tǒng)研究了這兩類材料的載流子輸運性質(zhì)和材料的界面態(tài)、晶粒間界和晶格聲子等對載流子輸運行為的影響,還深入研究了磷和硼摻雜對材料載流子輸運機制的影響。此外
本書內(nèi)容講述:如何實現(xiàn)對癌癥的精準診療一直是醫(yī)學(xué)界的難題和研究熱點。目前構(gòu)筑診療一體化材料的方式主要是將多種組分簡單組合在一起,該方法獲得的材料存在組分間相互干擾、合成復(fù)雜、使用過程中容易解體等缺點。針對以上問題,本書設(shè)計合成了銫鎢青銅納米粒子,進而針對其與細胞、腫瘤組織界面的相互作用,對其表面進行生物功能化修飾,利用
在本書稿中,作者通過制備巰基端基聚合物接枝貴金屬納米粒子介紹了聚合物在貴金屬納米粒子表面發(fā)生氧化消除和還原加成的機理,并將氧化消除與還原加成機理應(yīng)用于不同巰基端基聚合物接枝貴金屬納米粒子體系中,實現(xiàn)了其可逆自組裝。進一步研究了提高巰基端基聚合物接枝貴金屬納米粒子在血清中穩(wěn)定性和抗蛋白吸附性能的方法。本書的研究內(nèi)容為進一
本書主要內(nèi)容包括:緒論;3D可磁性回收MS-CoMn2O4/CF雙功能異質(zhì)結(jié)的制備及可見光催化降解TC和MB研究;3D中空立方體CopSnOq-SnOz/GC異質(zhì)結(jié)的制備及可見光催化降解CTL/催化還原p-NP研究等。
本書介紹了兩種通過聚合物液晶模板和聚合物超支化液晶模板以及無金屬ATRP法,制備具有核/殼結(jié)構(gòu)、核殼尺寸分別可調(diào)控的功能性納米雜化材料。分別合成了兩種含氮雜環(huán)的液晶聚酰胺軟模板劑,利用聚合物液晶和超支化聚合物在微觀結(jié)構(gòu)上有序排列以及能形成分子內(nèi)部納米級空穴的性質(zhì),分別制備了分散均一且粒徑可調(diào)的納米復(fù)合材料,然后在惰性氣
《天然和工業(yè)多孔材料的結(jié)構(gòu)與特征》主要介紹了多孔材料結(jié)構(gòu)表征技術(shù),包括氣體吸附、汞孔隙率、熱計量、核磁共振和成像方法,并闡述了每種表征技術(shù)的基本理論,討論了復(fù)雜工業(yè)樣品所用的實驗和數(shù)據(jù)分析方法。天然和工業(yè)多孔材料的結(jié)構(gòu)特征手冊從實際工業(yè)材料的案例研究入手,面向工業(yè)從業(yè)者和研究人員,對催化劑、石油和天然氣行業(yè),以及電池、
本書以增強生物熒光成像的對比度實現(xiàn)影像指導(dǎo)的光動力治療為目標,闡述了生物熒光成像和光動力治療領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀,以稀土摻雜氯化物納米晶為基礎(chǔ),深入研究稀土離子發(fā)光機制,從稀土納米晶的結(jié)構(gòu)設(shè)計、光譜設(shè)計入手調(diào)制熒光,提高熒光效率,為實現(xiàn)高對比度的生物熒光成像奠定基礎(chǔ)。
本書以具有獨特磁響應(yīng)性質(zhì)的磁性納米生物材料為主題,系統(tǒng)介紹磁性納米生物材料的特點、制備方法、表征手段及在醫(yī)學(xué)診療中的應(yīng)用,分別對生物磁分離材料、磁共振成像納米對比劑及磁導(dǎo)靶向納米藥物遞送系統(tǒng)進行詳細論述。在保證知識體系全面系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,本書重點論述磁性納米生物材料的前沿應(yīng)用,包括磁性微泡材料、磁性納米酶、磁力調(diào)控技術(shù)、