静电纺丝技术与无机纳米材料合成基本信息

书    名 静电纺丝技术与无机纳米材料合成 作    者 王进贤
ISBN 9787118081862 页    数 246
定    价 46.00元 出版社 国防工业出版社
出版时间 2012-8

第1章 静电纺丝技术与一维纳米材料概论

1.1 一维纳米材料的性能

1.2 一维纳米材料的制备

1.2.1 静电纺丝技术的发展历史

1.2.2 静电纺丝原理

1.2.3 静电纺丝装置

1.3 纳米纤维的应用

1.4 静电纺丝的研究意义及存在的问题

参考文献

第2章 静电纺丝技术合成锂离子电池正极材料

2.1 几种锂离子二次电池正极材料

2.2 LiFePO4简介

2.2.1 LiFePO4的结构和基本性能

2.2.2 合成与改性方法

2.3 LiFePO4纳米纤维的静电纺丝技术合成与电性能

2.3.1 LiFePO4纳米纤维的静电纺丝技术合成

2.3.2 结构与性能分析

2.4 LiFePO4纳米带的静电纺丝技术合成与电化学性能

2.4.1 LiFePO4纳米带的静电纺丝技术合成

2.4.2 结果与讨论

2.5 总结

参考文献

第3章 静电纺丝技术合成Nd/TiO2光触媒纳米纤维

3.1 引言

3.1.1 纳米TiO2的光催化机理

3.1.2 提高T1O2光催化活性的途径

3.2 Nd/TiO2光触媒纳米纤维的制备

3.3 Nd/TiO2光触媒纳米纤维的表征

3.4 光催化降解罗丹明

3.5 光催化降解甲基橙

3.6 光催化降解苯酚

3.7 总结

参考文献

第4章 静电纺丝技术合成Y2O3:Eu3 @S1O2豆角状纳米电缆

4.1 引言

4.2 Y2O3:Eu3 @S1O2豆角状同轴纳米电缆的制备

4.3 Y2O3:Eu3 @SiO2豆角状同轴纳米电缆的表征

4.4 豆角状纳米电缆形成机理

4.5 总结

参考文献

第5章 网状纳米结构稀土磷酸盐的静电纺丝技术合成与表征

5.1 引言

5.2 LaPO4网状纳米结构的制备与表征

5.3 LaPO4:Eu3 网状纳米结构的制备与表征

5.4 LaPO4:Ce3 ,Tb3 网状纳米结构的制备与表征

5.5 网状纳米结构的形成机理

5.6 总结

参考文献

第6章 钙钛矿型复合氧化物多孔空心纳米纤维的制备与表征

第7章 静电纺丝技术合成烧绿石型多孔空心纳米纤维

第8章 稀土氧化物纳米带的静电纺丝技术制备与发光性质研究

第9章 Gd2O3:Yb3 ,Er3 上转换发光纳米纤维的制备与表征

第10章 Gd2O3:Yb3 发光纳米纤维的静电纺丝技术制备与表征

第11章 低维硫化物纳米材料的静电纺丝技术合成

第12章 稀土氟化物低维纳米材料的静电纺丝技术合成

参考文献

静电纺丝技术与无机纳米材料合成造价信息

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原色纳米无机聚合物透水路面材料 透水混凝土C25,中粒(05-08mm);1立方=1.8吨;原色纳米无机聚合物透水混凝土路面 查看价格 查看价格

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原色纳米无机聚合物透水路面材料 透水混凝土C30,中粒(05-08mm);1立方=1.8吨;原色纳米无机聚合物透水混凝土路面 查看价格 查看价格

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有色纳米无机聚合物透水路面材料 透水混凝土C30,细粒(03-05mm);1立方=1.8吨 查看价格 查看价格

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原色纳米无机聚合物透水路面材料 透水混凝土C20,中粒(05-08mm);1立方=1.8吨 查看价格 查看价格

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彩色纳米无机聚合物透水路面材料 透水混凝土C30,细粒(03-05mm);1立方=1.8吨;透水混凝土路面 查看价格 查看价格

洪发

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有色纳米无机聚合物透水路面材料 透水混凝土C20,细粒(03-05mm);1立方=1.8吨 查看价格 查看价格

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原色纳米无机聚合物透水路面材料 透水混凝土C25,中粒(05-08mm);1立方=1.8吨 查看价格 查看价格

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《静电纺丝技术与无机纳米材料合成》,本书在简要介绍静电纺丝技术基本原理的基础上,系统介绍了静电纺丝技术在无机物纳米材料合成领域中的应用,包括氧化物体系、硫化物体系和氟化物体系;就材料的应用而言,涵盖光学、半导体、锂离子电池、生物等领域。

静电纺丝技术与无机纳米材料合成常见问题

  • 请问谁了解什么是纳米材料和纳米技术

    1.纳米材料是由纳米颗粒组成的。纳米颗粒中的电子被局限在一个十分微小的纳米空间里,电子运输受到限制,电子的平均自由程短,使电子的局域性和相干性增强。与宏观物体相比,纳米颗粒所包含的原子数大大减少,因此...

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    象金属纳米材料一样,无机非金属纳米种类也相当多。有纳米金属氧化物,如纳米Ti02、Al203、ZrO2等,非金属氧化物,如纳米SiO2,金属氢氧化物,如纳米Co(OH)2、La(OH)3等,还有金属硫...

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静电纺丝技术与无机纳米材料合成文献

ZnO@SiO_2同轴纳米电缆的静电纺丝技术制备与表征 ZnO@SiO_2同轴纳米电缆的静电纺丝技术制备与表征

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评分: 4.6

采用同轴静电纺丝技术,以硝酸锌、正硅酸乙酯(C8H20O4Si)、无水乙醇、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和N,N-二甲基甲酰胺(DMF)为原料,成功制备出大量的ZnO@SiO2同轴纳米电缆。用TG-DTA,XRD,SEM,TEM,FTIR等分析技术对样品进行了表征。结果表明,得到的ZnO@SiO2同轴纳米电缆的壳层为无定型SiO2,厚度为50nm,芯轴为晶态ZnO,电缆直径为300~450nm,长度大于300μm。探讨了ZnO@SiO2同轴纳米电缆的形成机理。

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同轴静电纺丝技术制备ZnO@CeO_2纳米电缆 同轴静电纺丝技术制备ZnO@CeO_2纳米电缆

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评分: 4.6

采用同轴静电纺丝技术,以硝酸铈、硝酸锌、聚乙烯吡咯烷酮、N,N-二甲基甲酰胺、甘油和氯仿为原料,制备了ZnO@CeO2同轴纳米电缆.用差热-热重分析、X射线衍射、扫描电镜、透射电镜和能谱仪对样品进行了表征.结果表明,所得产物为ZnO@CeO2同轴纳米电缆,以晶态CeO2为壳层,晶态ZnO为芯层,电缆直径约90 nm,芯层直径约60 nm,壳层厚度约15 nm,电缆长度大于300μm,并分析了其形成机理.

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静电纺丝技术是一种规模化制备纳微米纤维材料的方法,在国民经济的各个等领域均有着广阔的应用前景。本书首先介绍静电纺丝技术的历史、设备和材料等基本知识和基本理论,然后对静电纺丝技术制备有机、无机和复合纳微米纤维材料的研究情况进行重点介绍,最后对静电纺丝技术在材料、化工和生物医药等在国民经济各个领域中的应用情况进行介绍。 2100433B

《无机纳米材料的表面修饰改性与物性研究》纳米复合材料具有优异的性能和广泛的应用,是纳米材料科学研究的前沿和热点。怎样改善无机纳米颗粒在高聚物中的分散性,一直是一项富有挑战性的研究课题。纳米粉体的表面处理技术是一门新兴学科,20世纪90年代以来,随着纳米粉体制备技术的发展,以改善纳米粉体分散性、表面活性、功能性以及与其他物质之间的相容性为目的的表面处理或表面修饰技术应运而生。近年来,纳米粉体的表面处理(表面修饰)已形成了一个新的研究领域,从处理方法到处理对纳米粉体表面性质以及应用性能的影响,都有许多问题值得探讨。在这个领域进行研究的重要意义在于,人们可以根据应用需要有针对性地对纳米粉体表面进行改性,不但可以深入认识纳米粉体表面的基本物理化学效应,而且也改善和优化了纳米粉体的物化性能和应用性能,扩大了纳米粉体的应用范围。本书介绍了对不同用途低维纳米材料进行表面改性研究,以提高无机纳米颗粒与高聚物的相容性和稳定性及其在高聚物中的分散性,分析了表面改性对复合材料光催化、微波吸收和导电性能的影响,为有机一无机复合材料的实际应用提供了材料和物理基础。本书主要包括以下内容:

纳米结构粉体及其复合材料的性质和应用。纳米结构粉体表面改性的方法和常用的表面改性剂。纳米氧化铝和超细绢云母粉体用作高聚物改性填充材料时的表面改性方法及效果,研究发现经硅烷偶联剂表面改性及有机物预接枝聚合改性后,纳米氧化铝和超细绢云母粉体在有机溶剂介质中的分散性和稳定性显著提高,与有机物基体的相容性得到改善。

采用反相微乳液法在Al2O3表面上包覆La3+、Fe3+共掺杂TiO2,制备负载型掺杂TiO2光催化剂,并探讨了La3+、Fe3+共掺杂对TiO2吸光性能的影响,研究发现负载型共掺杂TIO2光催化剂的可见光催化活性比单元掺杂的高,在太阳光照射下对甲基橙具有更高的脱色率。

碳纳米管、纳米碳化硅的化学镀表面改性,探讨了预处理、化学镀和热处理等条件等对镀层组成、物相结构、表面形貌、粒度和分散性等的影响,并对金属化改性后的碳纳米管和纳米碳化硅的电磁波吸收涂料的性能进行了研究,发现改性后的复合涂料的吸波性能显著改善,吸收率提高,最高吸收峰向低频移动,且有宽化趋势。

对超细绢云母粉进行化学镀改性制备镀镍云母,并以其作为轻质导电填料部分替代镍粉制备了导电涂料。结果发现,当替代量≤25%时,导电涂料在30MHz~1000MHz频率范围的屏蔽系数达到30dB,可满足一般情况下对电磁屏蔽性的要求。

采用环境友好模板、热液等软化学合成方法,制备结构新颖具有特定应用性能的纳米催化、光电等功能材料。.选择纳米孔晶体材料、介孔-有机复合材料、纳米管为基体,以典型半导体和催化功能的金属为主要研究对象,通过各种化学法复合制备纳米功能复合材料。通过成核和生长的动力学因素的控制,制备晶体结构、尺寸、维度、形貌、分散性、组成与物性可控的纳米半导体、氧化物、复合物晶体材料;研究纳米晶体的定向生长、有序排列,对合成的纳米晶体进行自组装。.分析基体组成和结构、复合制备方法和实验条件与复合材料中纳米微结构的关系,分析微结构与光电和催化等功能的关系。探索晶体生长机理,提出合理的生长机制。探索结构与应用性能之间的关系,为制备结构新颖的高性能的纳米结构材料提供理论基础和技术储备。开发一些性能增强的新型高质量纳米催化和光电材料,试验其实际应用。 2100433B

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