本书针对近年来广泛关注的纳米过渡金属碳(氮)化物——碳(氮)化钒(铬)的制备、热动力学、反应机理及其在硬质合金与陶瓷磨具中的应用进行了系统的研究。全书共六章,第一章为绪论,概述了钒(铬)及其化合物、纳米碳(氮)化钒(铬)的制备方法研究现状、微波加热原理及特点;第二、三章介绍了前驱体碳化法、微波加热法制备纳米碳化钒(铬)粉末;第四章介绍了纳米碳化钒/铬复合粉末的制备基础及应用研究;第五章介绍了微波法合成纳米氮化钒(铬)粉末;第六章介绍了纳米氮化钒/氮化铬复合粉末的制备基础及应用研究。
本书介绍典型的智能材料,包括:形状记忆材料、自清洁材料、自修复材料、阻燃材料、智能调温材料、智能调湿材料、变色材料、控释材料、释电材料等。
本书依据作者研究团队以及国内外金属富勒烯材料的最新研究进展,从金属富勒烯的结构特点出发,系统介绍了金属富勒烯材料的制备、表征、磁性、电学与发光性质、复合分子体系及化学反应性,并介绍了金属富勒烯在磁共振成像、肿瘤治疗及其他生物医学领域的应用。
本书共11章,主要包括两部分内容:碳纤维增强双马树脂基复合材料在空间环境下的损伤与机理、高性能纤维低温等离子体表面处理与复合材料界面调控技术。书中首先对碳纤维增强双马树脂基复合材料在真空热循环、质子与电子辐照环境下性能演化及其损伤机理进行了分析讨论。
本书全面介绍了陶瓷材料的选用、设计和延寿问题,主要说明了陶瓷材料的类型、特性及用途,详细说明了功能陶瓷材料的选用与设计、陶瓷材料在各行业的应用特点与设计;同时结合资源的合理利用与环境保护,说明了陶瓷材料在其他材料应用中的作用和测试方法等。
本书重点对耐磨设计的基本要求、要点、技术选择、材料选用进行了深入浅出的阐述;富有创新意义的是,本书对新型摩擦学材料的原理、制备以及应用进行了系统的阐述。最后,本书还给出了实际应用中表面耐磨设计的实例。
本书依据作者研究团队以及国内外石墨烯材料的最新研究进展,全面概述了石墨烯所涉及的基本概念、基本理论和原理,详细叙述了石墨烯的制备方法、生长机理、凝聚态结构和石墨烯化学,重点阐述了石墨烯的电学性质、光学性质和磁学性质,最后系统介绍了石墨烯在复合材料、能源材料和工业应用等方面的前景和存在的挑战。
本书介绍了一维纳米材料的可控合成与性能研究的相关知识,全书内容共分为八章,可供从事一维纳米材料可控合成的科研人员、管理人员参考使用。
本书首先介绍了纳米TiO2的表面修饰技术,PP/PA6/TiO2纳米复合材料的制备技术;然后对PP/PA6/TiO2共混物的力学性能、形态结构、结晶性能、加工流变性能以及抗菌等性能及其影响因素等进行了系统论述。
本书对超硬炭材料(包括金刚石及立方氮化硼)的发展、超硬炭材料的性能、静(动)态高压合成技术、低压合成技术、金刚石工具的制备与应用、纳米金刚石的合成与应用、新型金刚石的探索做了较为全面、系统的阐述。
本书主要内容包括塑料成型物料的配制,塑料的挤出成型、注射成型、压制成型、压延成型、吹塑成型、热成型、薄膜拉伸等加工方法;橡胶的塑炼、混炼和硫化技术;高分子复合材料的加工成型技术。
本书在介绍固相合成化学、三阶非线性光学性能的基础上,论述了三阶非线性金属簇合物材料低热固相合成与表征,主要内容包括:绪论、实验设计与技术、钼(钨)-铁-硫(族)簇合物的合成与表征、金属有机框架配合物的合成与表征、金属簇合物的三阶非线性光学性能等。
本书总结了纳米薄膜材料的国内外研究最新进展,既详细地介绍了纳米薄膜材料的制备方法,又介绍了它们在电子器件领域的应用。系统阐述了薄膜及纳米结构的一系列制备技术,不仅包括溶胶凝胶法、MOCVD、电子束沉积等技术。