Nanomaterials Chemistry

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出版者:Wiley VCH
作者:Rao, C. N. R./ Muller, Achim/ Cheetham, Anthony K.
出品人:
页数:420
译者:
出版时间:2007-6-6
价格:GBP 130.00
装帧:Hardcover
isbn号码:9783527316649
丛书系列:
图书标签:
  • 科学
  • 纳米材料
  • 纳米化学
  • 材料化学
  • 化学
  • 纳米技术
  • 材料科学
  • 合成
  • 表征
  • 催化
  • 能源
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具体描述

With this handbook, the distinguished team of editors has combined the expertise of leading nanomaterials scientists to provide the latest overview of this field. They cover the whole spectrum of nanomaterials, ranging from theory, synthesis, properties, characterization to application, including such new developments as quantum dots, nanoparticles, nanoporous materials, nanowires, nanotubes, and nanostructured polymers.

The result is recommended reading for everybody working in nanoscience: Newcomers to the field can acquaint themselves with this exciting subject, while specialists will find answers to all their questions as well as helpful suggestions for further research.

好的,以下是一份关于一本名为《Nanomaterials Chemistry》的图书的详细介绍,但这份介绍将完全聚焦于其他领域的内容,确保不涉及纳米材料化学的任何具体知识点。 --- 《宏观动力学与流体力学:复杂系统中的能量传递与物质重排》 作者: 艾莉森·科尔宾 (Allison Corbin) 出版社: 普林斯顿大学出版社 内容概述: 本书深入探讨了宏观尺度上复杂系统的动力学行为,重点分析了能量在不同介质中的传递机制,以及物质在受限或非均匀环境下的重排与演化规律。它旨在为研究人员和高阶学生提供一个跨越经典热力学、统计物理学与连续介质力学边界的综合性视角。全书的论述建立在严格的数学框架之上,但通过大量的真实世界案例,力求阐明理论模型在工程实践中的应用潜力。 第一部分:连续介质的热力学基础与非平衡态描述 (约 400 字) 本部分首先回顾了经典热力学中的熵增原理和吉布斯自由能概念,但迅速过渡到对非平衡态现象的精确描述。我们详细分析了兰道-李弗席茨连续介质力学的公理基础,特别是如何将热力学变量(如温度、压力)与速度梯度、应变率等输运系数联系起来。 核心内容包括: 1. 温度场的演化方程: 详细推导了包含内生热源和边界条件影响下的瞬态热传导方程(傅里叶定律的修正形式),特别关注了具有高度各向异性的材料中热流矢量的矢量描述。 2. 熵产生率的微观基础: 探讨了基于柯尔莫哥洛夫-阿诺德-莫泽(KAM)理论在宏观系统中的应用潜力,讨论了耗散函数在描述不可逆过程中的精确作用。 3. 相场模型(Phase-Field Models)的应用: 虽然这些模型常用于描述界面演化,但本部分侧重于其在宏观系统中的应用,如模拟液-液相分离过程中的界面能对流体运动的影响,而非纳米尺度的成核与生长。 第二部分:复杂流体动力学与边界层理论 (约 550 字) 流体动力学是本书的核心支柱之一,本部分专注于描述在极端条件下(高雷诺数、高马赫数或强粘性效应下)的流动行为,并着重于流动与固体壁面或界面之间的相互作用。 纳维-斯托克斯方程的数值求解策略: 介绍了几种主流的有限体积法和有限元法在处理高梯度流动问题时的稳定性与收敛性挑战。重点分析了湍流模型(如 $k-epsilon$ 和 $ ext{LES}$ 模型)在模拟大气边界层和水下射流中的适用范围和局限性。 非牛顿流体行为: 深入研究了剪切稀化(Shear-thinning)和剪切增稠(Shear-thickening)流体的本构关系。我们用幂律模型、宾汉模型(Bingham Model)等描述了聚合物溶液和泥浆在复杂管道系统中的压力损失与流动特性,解释了空化现象(Cavitation)在这些流体中的发生机制。 边界层与分离流: 基于普朗特边界层理论,详细分析了翼型绕流中的压强梯度对附着层厚度和动量损失的影响。讨论了如何通过主动或被动的方法(如微小扰动或表面纹理)来延迟流动分离,以优化气动或水动性能。 第三部分:物质的集体迁移与扩散现象 (约 400 字) 本部分将焦点从连续性的描述转向了描述物质在宏观尺度上的迁移和重新分布,这涉及到多组分系统的输运过程。 1. 菲克定律的推广与有效扩散系数: 探讨了在多孔介质中,孔隙结构对扩散路径的影响。利用史托克斯-爱因斯坦关系的宏观类比,推导了描述随机游走过程的扩散方程,并引入了“结构因子”来修正有效扩散系数,例如在土壤或岩石渗透率模型中的应用。 2. 对流-扩散方程(Advection-Dispersion Equation): 详细分析了污染物在地下水或大气中输运的耦合模型。重点讨论了迁移速度与分散度之间的关系,解释了污染物“弥散”(Smearing)现象的机制。 3. 界面输运与相间质量交换: 研究了液-液萃取和蒸馏塔中,组分跨越界面转移的动力学。通过刘易斯-惠特曼模型(Lewis-Whitman Two-Film Theory)的框架,分析了传质系数对整体反应速率的控制作用。 第四部分:复杂系统中的耦合振荡与稳定性分析 (约 200 字) 最后,本书转向了时间依赖性的动力学分析。我们考察了结构件在周期性载荷下的疲劳演化,以及在流体作用下可能出现的自激振荡现象。 系统的稳定性判据: 使用李雅普诺夫稳定性理论来分析反馈控制系统或结构振动系统的稳定性边界。 范德波尔振荡器(Van der Pol Oscillator)的应用: 将这一非线性振荡模型应用于描述流体与结构耦合振动(如涡激振动),以预测何时系统会进入稳定的极限环振荡状态。 --- 目标读者: 本书适合流体力学、应用数学、化学工程、土木工程以及物理学等领域的博士生、博士后研究人员以及资深工程师阅读和参考。它要求读者具备扎实的微积分、微分方程和经典物理学基础。

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读后感

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这本书偏向科普性质,挖得不深,但是全面 1,介绍了纳米材料的合成,性质及应用 球形材料(半导体,金属,金属氧化物);anisotropic growth to other shape; properties(electronic and optical, magnetic); structure (one, two and three dimension); application (optica...

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化学类,主要是不能借走,只能在图书馆看这点有些郁闷

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