图书介绍

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纳米材料的制备方法及其应用
  • 孙玉绣,张大伟,金政伟主编 著
  • 出版社: 北京:中国纺织出版社
  • ISBN:9787506467377
  • 出版时间:2010
  • 标注页数:304页
  • 文件大小:62MB
  • 文件页数:322页
  • 主题词:纳米材料-制备

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图书目录

第1章 绪论1

1.1 纳米材料的概念、分类及其应用领域1

1.1.1 纳米材料的概念1

1.1.2 纳米材料的分类及其应用领域1

1.2 纳米材料的奇异特性3

1.2.1 表面效应3

1.2.2 小尺寸效应4

1.2.3 量子尺寸效应6

1.2.4 宏观量子隧道效应7

1.3 纳米材料科学与技术8

1.3.1 纳米技术8

1.3.2 纳米技术发展史10

1.4 我国纳米科技研究概况与创新成果16

1.4.1 我国纳米科技基金研究项目情况16

1.4.2 我国纳米材料技术研究取得的创新成果17

1.5 纳米材料常见的合成方法21

1.5.1 化学法22

1.5.2 物理法22

1.5.3 综合法22

1.6 纳米材料常用的表征方法23

1.6.1 化学成分表征23

1.6.2 物理指标表征24

1.6.3 纳米粒子表面分析26

参考文献30

第2章 化学气相法33

2.1 化学气相蒸发法33

2.2 化学气相沉积法34

2.2.1 化学气相沉积法的定义及分类34

2.2.2 化学气相沉积法的发展史36

2.2.3 化学气相沉积法的特点、要求及典型反应37

2.2.4 化学气相沉积法的基本原理41

2.2.5 化学气相沉积法在纳米材料制备中的应用43

2.2.6 化学气相沉积法制备无机薄膜47

2.2.7 化学气相沉积法制备阵列式碳纳米管48

2.3 高温气相裂解法50

参考文献51

第3章 激光法52

3.1 激光法的分类及其优点52

3.1.1 激光法的分类52

3.1.2 激光法制备纳米材料的优点55

3.2 激光法制备纳米材料的原理55

3.2.1 激光诱导化学气相沉积法的制备原理56

3.2.2 蒸发—冷凝法的制备原理57

3.2.3 激光消融法的制备原理58

3.3 激光消融法制备纳米材料60

3.3.1 制备纳米颗粒60

3.3.2 制备纳米纤维61

3.3.3 制备纳米薄膜62

3.4 激光蒸凝法制备金属及其氧化物纳米材料63

3.4.1 Zn/ZnO纳米粒子的制备64

3.4.2 Co/CoO纳米粒子的制备65

3.4.3 Zn纳米晶的制备66

3.4.4 ZnO纳米粒子的制备67

3.4.5 CeO2纳米粒子的制备68

3.4.6 氧化锰纳米粒子的制备69

3.4.7 氧化铜纳米粒子的制备70

参考文献71

第4章 化学液相沉淀法73

4.1 化学液相沉淀法的分类73

4.1.1 共沉淀法73

4.1.2 均相沉淀法77

4.1.3 直接沉淀法78

4.1.4 络合沉淀法81

4.2 液相沉淀法的典型理论基础82

4.3 液相沉淀法的反应原理83

4.4 典型液相沉淀法制备纳米粉体的影响因素84

4.4.1 过饱和度84

4.4.2 反应温度和时间84

4.4.3 煅烧温度和时间86

4.4.4 反应物配比以及浓度86

4.4.5 表面活性剂86

4.4.6 沉淀剂的选择87

4.5 液相沉淀法的过程控制88

4.5.1 过饱和度控制88

4.5.2 分散剂控制88

4.5.3 洗涤控制89

4.5.4 干燥控制89

4.5.5 煅烧控制90

4.6 化学液相沉淀法合成无机纳米材料工艺90

4.6.1 金属、氧化物及合金粉体的制备90

4.6.2 陶瓷粉体的制备91

参考文献95

第5章 溶胶—凝胶法97

5.1 溶胶—凝胶法的定义、特点及其发展史97

5.1.1 溶胶—凝胶法的定义97

5.1.2 溶胶—凝胶法的特点98

5.1.3 溶胶—凝胶技术的发展史99

5.2 溶胶—凝胶法的分类和基本原理100

5.2.1 溶胶—凝胶法的分类100

5.2.2 基本原理101

5.3 溶胶—凝胶法在制备纳米材料方面的应用现状104

5.3.1 块状材料104

5.3.2 纤维材料105

5.3.3 纳米薄膜材料105

5.3.4 超细粉末106

5.3.5 纳米复合材料107

5.4 溶胶—凝胶法制备无机纳米材料工艺简介108

5.4.1 纳米薄膜制备108

5.4.2 纳米复合材料制备109

5.4.3 纳米粉体制备110

5.5 溶胶—凝胶法展望111

参考文献111

第6章 水热法114

6.1 水热法的定义、分类及特点115

6.1.1 水热法的定义115

6.1.2 水热法的分类115

6.1.3 水热法的特点117

6.2 水热反应介质、合成装置及程序119

6.2.1 水热反应介质119

6.2.2 水热合成装置119

6.2.3 水热合成程序120

6.3 水热法制备纳米粉体的原理与方法121

6.3.1 水热法制备的基本原理121

6.3.2 水热法制备的方法122

6.3.3 水热合成制备的优点与局限性122

6.4 水热法合成金属氧化物纳米材料123

6.4.1 水解途径123

6.4.2 氧化和水解途径124

6.5 纳米金属硫族半导体的水热合成124

6.5.1 元素直接反应124

6.5.2 还原反应125

6.6 水热法合成一维纳米材料126

6.6.1 纳米线126

6.6.2 纳米带127

6.6.3 纳米棒129

6.6.4 纳米管132

6.7 水热法合成薄膜材料133

6.7.1 水热法的制膜原理133

6.7.2 水热法制膜的特点134

6.7.3 用水热法制备BaTiO3薄膜134

6.7.4 用水热法制备Pb(Zr,Ti)O3(PZT)薄膜135

6.7.5 用水热法制备TiO2薄膜135

6.7.6 用水热法制备ZnS薄膜136

参考文献136

第7章 有机溶剂热法139

7.1 有机溶剂热法概述139

7.1.1 有机溶剂热法的定义139

7.1.2 有机溶剂热法的合成原理140

7.1.3 溶剂热法的分类140

7.1.4 有机溶剂的作用141

7.2 有机溶剂热法的特点及分类143

7.2.1 有机溶剂热法的特点143

7.2.2 有机溶剂热法的分类144

7.3 有机溶剂热法合成纳米材料145

7.3.1 碳纳米材料的溶剂热合成145

7.3.2 金属硫属化合物纳米材料的溶剂热合成147

7.3.3 Ⅲ~Ⅴ族化合物的溶剂热合成147

7.3.4 一维半导体纳米材料的溶剂热合成149

7.3.5 沸石分子筛的溶剂热合成150

7.3.6 其他无机纳米材料的溶剂热合成150

7.4 溶剂热—微乳液法制备无机纳米材料151

参考文献159

第8章 模板法161

8.1 硬模板法162

8.1.1 碳纳米管模板法162

8.1.2 径迹蚀刻聚合物膜和氧化铝膜模板法165

8.1.3 聚合物膜模板法170

8.1.4 二氧化硅模板法171

8.2 软模板法171

8.2.1 LB膜技术172

8.2.2 胶束173

8.2.3 微乳液法178

8.2.4 囊泡189

8.2.5 溶致液晶191

8.2.6 逐层组装法198

8.3 生物分子模板法199

8.3.1 DNA分子模板199

8.3.2 蛋白质模板201

8.3.3 生物微管模板208

8.3.4 微生物模板208

参考文献209

第9章 超声化学法213

9.1 超声化学法的作用原理214

9.2 超声化学法的分类215

9.2.1 超声分解法215

9.2.2 超声还原法216

9.2.3 超声沉淀法217

9.3 超声在无机纳米材料合成中的应用219

9.3.1 超声电化学法制备金属硫族半导体纳米材料220

9.3.2 超声法制备介孔材料224

9.3.3 超声法制备核壳结构纳米复合材料226

9.3.4 超声法制备金属氧化物纳米材料227

参考文献228

第10章 喷雾热解法230

10.1 喷雾热解法工艺230

10.1.1 喷雾热解法的工艺过程231

10.1.2 喷雾热解过程阶段特点232

10.1.3 喷雾热解法的发展阶段233

10.2 喷雾热解法特点234

10.3 喷雾热解过程中粒子的形成机理235

10.4 喷雾热分解法在薄膜材料制备中的应用236

10.5 喷雾热分解法在发光材料制备中的应用239

参考文献241

第11章 辐射化学合成法242

11.1 γ射线辐射合成法242

11.1.1 金属纳米粉体的制备243

11.1.2 纳米合金粉体的制备245

11.1.3 纳米金属氧化物粉体的制备246

11.1.4 无机纳米复合粉体的制备246

11.2 微波辐射合成法247

11.2.1 微波辐照的作用原理248

11.2.2 微波的特殊效应251

11.2.3 微波反应器252

11.2.4 微波辐射法制备分子筛254

11.2.5 微波辐射法制备金属及合金纳米粒子255

11.2.6 微波辐射法制备金属氧化物纳米粒子255

11.2.7 微波辐射法制备金属硫化物纳米粒子256

11.2.8 微波法制备纳米薄膜257

参考文献258

第12章 固相化学法260

12.1 固相化学法的定义260

12.2 固相化学法的分类261

12.3 固相化学法制备无机纳米材料262

12.3.1 反应烧结法263

12.3.2 微波固相法263

12.3.3 熔盐法264

12.3.4 前驱物固相反应法264

12.3.5 微波烧结法265

12.4 气相—液相—固相生长法266

参考文献268

第13章 其他常见化学合成法269

13.1 水解法269

13.1.1 无机盐水解法270

13.1.2 金属醇盐水解法271

13.1.3 强迫水解法277

13.1.4 微波水解法278

13.2 超临界流体法278

13.2.1 超临界流体沉积法278

13.2.2 超临界流体中的化学法281

13.2.3 超临界流体干燥法282

13.3 常压氧化还原法282

13.3.1 水溶液法283

13.3.2 有机溶液法284

13.4 胶体化学法285

13.5 有机金属热分解法286

13.6 微波均相沉淀法288

13.6.1 微波均相沉淀法的反应机理289

13.6.2 微波均相沉淀法的工艺过程292

13.7 络合转化法293

13.8 分子自组装技术298

13.8.1 分子自组装的分类及层次划分298

13.8.2 分子自组装的驱动方式299

13.8.3 分子自组装纳米材料300

13.8.4 分子自组装器件301

13.9 超声喷雾法302

参考文献304

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