无机材料热工基础

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页数:182
译者:
出版时间:2010-1
价格:26.00元
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isbn号码:9787502451066
丛书系列:
图书标签:
  • 无机材料
  • 热工学
  • 传热学
  • 材料科学
  • 工程基础
  • 热力学
  • 传质学
  • 相变
  • 热处理
  • 材料性能
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具体描述

《无机材料热工基础》着重介绍了无机材料工业热工基础理论及其相关设备,主要内容包括气体力学基础、传热学、传质原理、燃料及其燃烧、干燥过程与设备、水泥工业窑炉、陶瓷工业窑炉、玻璃工业窑炉。《无机材料热工基础》教材注重介绍热工基础理论的研究方法与解决问题的思路,既注意逻辑思维的严密性,又强调理论与工程实践的有机结合,使学生能在更高的认知层面上进一步综合、灵活应用热工基础的知识去分析问题、解决问题。

本教材既可作为高等院校材料科学与工程、无机非金属材料、粉末冶金、建筑材料、矿物材料和相关专业教学用书或参考书;也可供科研设计院所、厂矿企业中从事无机材料、矿物材料及相关领域工作的广大科研人员、工程技术人员、管理人员参考。

《先进功能材料的制备与表征技术》 书籍简介 本书全面系统地介绍了当前材料科学领域中极具活力和前沿性的先进功能材料的制备技术、结构表征手段及其性能测试方法。旨在为材料学、化学、物理学及相关工程领域的科研人员、研究生和高级本科生提供一部深入且实用的参考著作。本书的重点聚焦于如何通过精确的合成路径控制材料的微观结构,进而实现宏观尺度的功能化设计。 第一部分:功能材料的制备策略与前沿技术 本部分深入探讨了当前制备高性能功能材料所依赖的核心合成方法论,强调了从纳米尺度到宏观尺度的结构调控能力。 第一章:纳米材料的自组装与定向生长 本章首先界定了功能性纳米材料(如量子点、纳米线、纳米片)的尺寸效应与界面效应。重点阐述了溶液法合成中的成核动力学与晶体生长机制。详细介绍了溶胶-凝胶法 (Sol-Gel) 在制备高纯度、均匀性好的氧化物和复合氧化物薄膜中的应用,包括前驱体选择、水解缩合反应的动力学控制以及干燥过程中的形貌演变。此外,阐述了水热/溶剂热合成法如何通过精确控制温度、压力和溶剂性质,实现对晶体形貌(如球形、棒状、花状)的精细调控,这对于催化剂和储能材料的性能至关重要。 第二章:薄膜沉积与界面工程 功能器件的性能往往取决于功能层与基底之间的界面质量。本章聚焦于物理气相沉积(PVD)和化学气相沉积(CVD)两大类薄膜制备技术。 PVD 技术详解: 深入剖析了磁控溅射(Magnetron Sputtering)的等离子体特性、靶材的溅射产额及薄膜的应力演变。对电子束蒸发和热蒸发技术在制备高反射率或特定光学性能薄膜中的应用进行了实例分析。 CVD 技术进阶: 阐述了等离子体增强化学气相沉积(PECVD)在低温制备高品质半导体或介电薄膜中的优势。讨论了原子层沉积(ALD)的“自限制”反应机制,重点分析了ALD如何实现对多孔材料和复杂三维结构表面的亚纳米级厚度控制,这在微电子和生物医学涂层中具有不可替代的地位。 界面工程: 探讨了通过在功能层之间引入缓冲层或扩散阻挡层来优化电学和机械性能的方法,包括界面能的调控和缺陷密度的管理。 第三章:复杂结构复合材料的构筑 功能复合材料通过结合不同组分的优势来获得单一材料无法实现的新功能。本章着重于多相材料的有效集成。 固态反应与烧结: 详细讨论了高能球磨辅助的固态合成法,如何降低反应温度并细化晶粒尺寸,以制备高性能永磁材料或铁电体。分析了致密化过程中的晶界扩散机制和孔隙率对介电常数的影响。 原位聚合与复合: 针对有机-无机杂化材料(如钙钛矿太阳能电池中的关键结构),阐述了如何通过控制有机配体与无机骨架的相互作用,实现材料的结构稳定性与光电转换效率的同步提升。 3D 打印与增材制造: 介绍了利用光固化、熔融沉积等增材制造技术来构筑具有预设内部微结构(如多孔骨架或梯度结构)的功能性陶瓷或聚合物基复合材料的前景与挑战。 第二部分:先进功能材料的结构与性能表征 本部分是全书的另一核心,详细介绍用于解析功能材料微观结构、化学态及宏观性能的先进表征技术。 第四章:结构解析:高分辨电子显微学 本章聚焦于电子显微镜技术在功能材料研究中的关键作用。 透射电子显微镜 (TEM) 基础与应用: 深入讲解了高分辨透射电镜(HRTEM)在晶格成像、晶界结构分析中的应用,并重点讨论了高角度环形暗场扫描透射电子显微镜 (HAADF-STEM) 如何实现对不同原子序数元素的敏感成像和元素局部分析。 能谱分析技术 (EDS/EELS): 详细阐述了能量色散X射线谱(EDS)和电子能量损失谱(EELS)如何提供元素定性和定量信息。特别强调 EELS 在解析材料价态、轨道占据和局域电子结构方面的独特优势,例如区分金属氧化物中的 $ ext{Fe}^{2+}$ 和 $ ext{Fe}^{3+}$。 聚焦离子束 (FIB) 制样: 介绍了利用 FIB 对特定功能区域进行三维重构和微纳加工的技术,这是进行原位电镜测试和界面结构剖析的前提。 第五章:化学态与表面分析:光谱学方法 本章涵盖了用于确定材料化学组成、键合状态和表面特性的非破坏性光谱技术。 X射线光电子能谱 (XPS): 详细解析了 XPS 的基本原理,包括光电子的能量、结合能与化学位移的关系。重点论述如何通过分析峰形和半峰宽来确定材料的表面氧化态、掺杂状态和有机官能团分布。 拉曼光谱与红外光谱 (FTIR): 阐述了这些振动光谱技术如何作为材料“指纹识别”的手段。在功能材料中,拉曼散射尤其适用于分析晶体对称性、声子模式和应力分布;FTIR 则擅长于分析有机-无机界面和高分子基体中的分子振动模式。 X射线衍射 (XRD) 的进阶应用: 不仅包括物相鉴定,还深入探讨了利用同步辐射光源进行的小角X射线散射(SAXS)对纳米尺寸粒子尺寸和形状的统计分析,以及利用原位/温控 XRD 监测相变动力学。 第六章:性能测试与功能学评价 本部分将结构信息与宏观功能性联系起来,介绍关键的功能学测试方法。 光电性能测试: 详述了光致发光光谱(PL)、紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)在评估半导体材料带隙、载流子寿命和光吸收效率中的作用。介绍了光电流瞬态响应测试在理解光电器件中电荷分离和传输过程中的重要性。 电学性能的全面表征: 详细讲解了阻抗谱(EIS)在分析电化学系统(如电池、电容器)中界面电阻、电荷转移阻抗和双电层电容的原理。介绍了霍尔效应测试用于精确测量载流子浓度和迁移率。 磁学与热学性能: 介绍了振动样品磁力计(VSM)在测量磁化曲线、矫顽力和居里温度方面的应用。对于热学性能,阐述了激光闪射法(LFA)在测量热扩散系数和热导率中的技术细节。 结语 本书通过整合前沿的制备技术与系统的表征手段,构建了一套完整的“合成-结构-性能”的研究范式。读者在掌握了这些工具后,将能更有效地设计和开发出具有特定功能(如高效催化、精准传感、先进能源存储或信息处理)的新一代功能材料。本书强调实验操作的严谨性和数据解读的深度分析,是推动材料科学研究向更高层次迈进的重要参考资料。

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