Nanowires And Nanobelts

Nanowires And Nanobelts pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Springer Verlag
作者:Wang, Zhong Lin 编
出品人:
页数:313
译者:
出版时间:2005-9
价格:$ 134.47
装帧:Pap
isbn号码:9780387287065
丛书系列:
图书标签:
  • 纳米线
  • 纳米带
  • 纳米材料
  • 材料科学
  • 纳米技术
  • 半导体
  • 电子学
  • 物理学
  • 化学
  • 器件物理
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具体描述

Nanowires, nanobelts, nanoribbons, nanorods ..., are a new class of quasi-one-dimensional materials that have been attracting a great research interest in the last few years. These non-carbon based materials have been demonstrated to exhibit superior electrical, optical, mechanical and thermal properties, and can be used as fundamental building blocks for nano-scale science and technology, ranging from chemical and biological sensors, field effect transistors to logic circuits. Nanocircuits built using semiconductor nanowires demonstrated were declared a "breakthrough in science" by Science magazine in 2001. Nature magazine recently published a report claiming that "Nanowires, nanorods, nanowhiskers, it does not matter what you call them, they are the hottest property in nanotechnology" (Nature, 419 (2002) 553). There is no doubt that nanowire based quasi-one-dimensional materials will the new focal point of research in the next decades. This two volume reference, Nanowires and Nanobelts: Materials, Properties and Devices, provides a comprehensive introduction to the field and reviews the current state of the research. Volume 1, Metal and Semiconductor Nanowires covers a wide range of materials systems, from noble metals (such as Au, Ag, Cu), single element semiconductors (such as Si and Ge), compound semiconductors (such as InP, CdS and GaAs as well as heterostructures), nitrides (such as GaN and Si3N4) to carbides (such as SiC). The objective of this volume is to cover the synthesis, properties and device applications of nanowires based on metal and semiconductor materials. The volume starts with a review on novel electronic and optical nanodevices, nanosensors and logic circuits that have been built using individual nanowires as building blocks. Then, the theoretical background for electrical properties and mechanical properties of nanowires is given. The molecular nanowires, their quantized conductance, and metallic nanowires synthesized by chemical technique will be introduced next. Finally, the volume covers the synthesis and properties of semiconductor and nitrides nanowires. Volume 2, Nanowires and Nanobelts of Functional Materials covers a wide range of materials systems, from functional oxides (such as ZnO, SnO2, and In2O3), structural ceramics (such as MgO, SiO2 and Al2O3), composite materials (such as Si-Ge, SiC- SiO2), to polymers. This volume focuses on the synthesis, properties and applications of nanowires and nanobelts based on functional materials. Novel devices and applications made from functional oxide nanowires and nanobelts will be presented first, showing their unique properties and applications. The majority of the text will be devoted to the synthesis and properties of nanowires and nanobelts of functional oxides. Finally, sulphide nanowires, composite nanowires and polymer nanowires will be covered.

探索宇宙的边界:恒星演化与黑洞物理学 本书简介 本书旨在为对现代天体物理学前沿领域,特别是恒星的生命周期、极端天体物理现象以及黑洞的本质与影响感兴趣的读者提供一次深入而系统的探索之旅。我们将避开纳米尺度的材料科学,转而聚焦于宇宙尺度上最宏大、最引人入胜的课题。 第一部分:恒星的诞生与生命周期 恒星,这些宇宙中的熔炉,是构成我们周围一切物质的基础。它们的生命历程既是引力与热力学之间的永恒拔河,也是核物理定律的终极展现。 第一章:星际介质与分子云 宇宙并非空无一物。星际介质(ISM)是恒星诞生的摇篮。本章将详细剖析低温、高密度的分子云的结构、化学成分及其在引力坍缩中所扮演的关键角色。我们将探讨分子云的不稳定性机制,如湍流、磁场和自引力如何共同触发恒星形成的初始条件。对不同类型分子云的观测证据,如发射谱线和毫米波辐射,也将进行深入讨论。 第二章:原恒星阶段与前主序星 当分子云核心开始坍缩时,引力势能转化为热能,形成了原恒星。本章将追溯从不透明核心到清晰可见的原恒星的演化路径,重点分析包层、吸积盘以及双极性喷流的物理机制。随后,我们将进入前主序星(Pre-Main Sequence, PMS)阶段,讨论林根(Linné)轨迹和海伊希(Hayashi)轨迹,解释这些年轻恒星如何通过引力收缩平衡内部压力,直至核心温度达到点燃氢核聚变的临界值。 第三章:主序星的稳定与能量产生 主序星阶段占据了恒星生命的大部分时间,其特征在于核心稳定地进行氢向氦的聚变。我们将详尽介绍主要的核聚变途径:质子-质子链(pp-chain)和CNO循环。对于不同质量范围的恒星,我们将对比这两种反应模式的效率和温度依赖性。恒星结构理论,包括简化的结构方程(质量守恒、能量守恒、流体静力平衡和能量传输方程),是理解恒星内部结构和观测特性的基础,本章将对这些基础进行严谨的数学推导和物理诠释。 第四章:红巨星分支与氦闪 当核心的氢燃料耗尽,恒星的命运将发生剧变。对于像太阳这样的低质量恒星,核心坍缩引发了氦壳聚变,驱动恒星外层急剧膨胀,进入红巨星分支(RGB)。本章将深入探讨亚简并氦核的形成过程,以及低质量恒星中普遍存在的“氦闪”(Helium Flash)现象,解释它是如何标志着核心氦聚变的稳定启动。 第五章:大质量恒星的终结:超新星与核合成 大质量恒星(通常指初始质量大于8倍太阳质量)的演化速度极快,并以壮观的方式结束生命。本章聚焦于这些恒星如何依次燃烧更重的元素,形成多层壳结构,直至形成惰性的铁核。铁的形成是恒星演化的终结,因为铁核聚变不再释放能量。我们将细致分析引力坍缩驱动的II型超新星爆发机制,包括核心的超快坍缩、中微子辐射的主导作用以及激波的形成与反弹,并讨论这些灾难性事件对宇宙中重元素(特别是r-过程元素)的贡献。 第二部分:极端天体物理与黑洞的奥秘 恒星演化带来的最终产物,往往是宇宙中最致密、引力场最强的天体——白矮星、中子星和黑洞。 第六章:白矮星与简并物质的物理学 白矮星是低质量恒星演化的最终遗骸,其结构由电子简并压力支撑。本章将引入量子力学中的费米子简并理论,解释电子简并压力如何抵抗引力。我们将分析钱德拉塞卡极限(Chandrasekhar Limit)的物理意义,并探讨白矮星的冷却曲线及其作为宇宙“化石”的重要性。对双星系统中白矮星的吸积过程,特别是Ia型超新星的触发机制,也将被详尽阐述。 第七章:中子星:极端密度下的物质 中子星代表着引力压缩的下一个阶段,其密度可与原子核相媲美。本章将探讨中子星的形成过程,即核心坍缩超越电子简并压力范围后,质子与电子发生逆$eta$衰变形成中子。我们将研究描述这种超高密度物质状态的核物质方程(Equation of State, EoS),讨论介子、夸克物质等前沿理论。脉冲星作为快速旋转的中子星,其电磁辐射机制(脉冲星模型)和观测特性是本章的重点。 第八章:广义相对论基础与时空弯曲 要理解黑洞,必须首先掌握爱因斯坦的广义相对论。本章提供必要的数学框架,解释引力如何被理解为时空几何的弯曲,而非简单的力。我们将从等效原理出发,推导出场方程的简化形式,并分析测地线方程,以理解物质和光线在弯曲时空中如何运动。 第九章:黑洞的结构与性质 黑洞是时空剧烈扭曲的极端产物,是广义相对论最引人注目的预言。本章将详细分析史瓦西黑洞(非旋转)和克尔黑洞(旋转)的解。我们将清晰界定事件视界、奇点以及克尔黑洞特有的能层(Ergosphere)的物理含义。霍金对黑洞熵和黑洞热力学的贡献,即黑洞蒸发理论,也将被纳入讨论,揭示量子效应在极端引力场中的作用。 第十章:观测黑洞的证据与吸积盘物理 尽管黑洞本身不发光,但它们通过对周围环境的强烈影响而被观测到。本章汇集了多种观测证据,包括致密双星系统中的X射线辐射、活动星系核(AGN)的观测,以及最近的引力波探测。特别地,我们将深入分析物质落入黑洞时形成的高温吸积盘的辐射机制,包括标准薄盘模型(Shakura-Sunyaev)以及喷流的产生与准相对论效应。最后,我们将展望事件视界望远镜(EHT)对M87和人马座A的直接成像成果,及其对黑洞阴影的测量如何验证了广义相对论的精确性。 本书内容严谨,理论深度足够,旨在为读者建立一个关于恒星生命终点与宇宙中最奇异天体结构的完整知识体系。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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说实话,我买这本书是冲着那个“纳米带”(Nanobelts)的名字去的,我一直对那种一维或类一维结构在柔性电子学中的应用抱有浓厚的兴趣。我期待能看到很多关于柔性传感器或者可穿戴设备中用到这些超细带状材料的案例分析。这本书确实提到了这些结构,但更多的是从材料的本征物理性质出发去讨论,比如它们独特的表面效应和尺寸限制下的能级离散化。阅读过程中,我感觉自己像是在攀登一座陡峭的山峰,每当我以为快要到达山顶(理解一个关键概念)时,作者又引入了另一组复杂的群论或者哈密顿量来重新定义问题。我尝试着去寻找一些对比性的研究,比如纳米线和纳米带在特定应用场景下的优劣分析,或者不同合成路线对最终产品性能的影响对比,但书中对此类“应用导向”的比较性讨论非常稀疏。它给我的感觉是,作者已经站在了非常高的理论制高点上,用最精炼的语言描述着他所熟悉的一切,却忘记了为那些刚进入这个领域的人搭建一座稳固的、易于攀爬的阶梯。对于希望将理论知识转化为实际工程应用的读者来说,可能需要大量的额外补充材料。

评分☆☆☆☆☆

这本书的结构安排显得非常“学者化”,章节的划分严格遵循了从理论到实验再到潜在应用的逻辑链条,但这个链条在实际阅读中显得有些断裂。比如,某一章节详细阐述了量子尺寸效应如何影响半导体纳米线的带隙,这部分内容写得非常扎实,数学推导令人信服。然而,紧接着的下一章,突然跳到了高通量计算模拟在预测新型纳米材料热力学稳定性上的应用,两部分之间的过渡衔接得有些生硬,让人难以保持持续的阅读节奏。我更希望看到的是,在阐述了理论基础之后,能紧跟着介绍一些经典的、奠基性的实验结果,哪怕只是几张标志性的透射电镜图或者电学测量曲线,以直观地佐证前面那些抽象的理论。这本书中对实验方法的描述,更多的是作为理论验证的“脚注”,而非独立的研究主题。它似乎更偏爱于那些纯粹的、模型化的系统,而对于那些充满杂质、充满真实世界挑战的复杂体系,探讨得不够深入。我阅读完后,对这些纳米结构的“内在美”有了更深的理解,但对“如何制造出稳定的、可量产的”这些结构,却依然感到一片迷茫。

评分☆☆☆☆☆

这本书的排版和装帧质量确实无可挑剔,纸张的质感非常好,即使是印刷出来的那些复杂的能带结构图,线条也清晰锐利,这点作为物理专业的学生,我还是挺看重的,毕竟长时间阅读,眼睛的舒适度也很重要。然而,内容上,我感觉作者的叙事逻辑似乎更偏向于一位资深研究员的内部交流记录,而不是面向广泛读者的系统性介绍。他似乎默认读者已经完全掌握了量子力学的基础,可以直接跳入到高阶的电子输运理论中去。我试着从头读起,试图理清纳米线在不同尺寸下的电学特性是如何随之变化的,但很快我就迷失在了大量的数学符号和复杂边界条件的处理上。书中对某些特定合成方法的描述,比如原子层沉积(ALD)的具体步骤和参数控制,写得非常详尽,几乎可以作为实验手册来参考。但与此同时,对于这些纳米结构在生物医学领域,比如作为靶向药物载体的潜力,着墨甚少,这让我有点遗憾,毕竟现在的纳米研究热点越来越倾向于跨学科的应用。总的来说,这本书更像是一部聚焦于材料物理特性的深度专著,而不是一本涵盖纳米科学全景的百科全书。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计倒是挺吸引人的,那种深邃的蓝色背景配上那些细如发丝的线条,很有一种前沿科技的神秘感。我本来对这个领域了解不深,主要是想找本能稍微科普一下“纳米”这个概念的书,毕竟现在这词儿听得太多了,但具体指什么、有什么实际应用,心里总有点模糊。我翻了几页,发现它似乎侧重于一些非常基础的晶体结构和材料科学的原理,大量的公式和图表让人感觉这不是一本面向大众读者的科普读物。比如,其中一章深入探讨了某个特定晶格缺陷在二维材料生长中的影响,我得承认,我得查好几次字典才能勉强跟上作者的思路。那种严谨到近乎苛刻的学术气息扑面而来,让我不禁怀疑自己是不是误拿了一本研究生教材。虽然这种深度能满足专业人士的需求,但对于我这种想了解“纳米技术到底是怎么一回事”的普通读者来说,前期的门槛设置得有点高了,我希望看到更多关于日常生活中的潜在应用,而不是纯粹的理论推导。这本书给我的第一印象是:厚重、专业,但不太“亲民”。它更像是一本用来深入研究的工具书,而不是用来闲暇时翻阅的读物。我希望能从中找到一些关于未来电子元件如何微型化的具体案例,但目前看来,大部分篇幅都在构建理论大厦。

评分☆☆☆☆☆

当我合上这本书时,脑海中浮现的更多是复杂的能带图和傅立叶变换的晶格矢量,而不是那些激动人心的未来科技场景。这本书的语气是严肃且不容置疑的,作者显然对该领域的研究有着深厚的积累,并试图将他所有的知识体系毫无保留地倾倒给读者。其中关于“表面重构”和“界面电子态”的论述,无疑是整本书的精华所在,对于理解低维材料的独特性质至关重要。然而,这种对细节的极致挖掘,似乎是以牺牲整体框架的清晰度为代价的。对于一个想快速了解纳米线/纳米带研究现状的博士新生而言,这本书可能更像是一本“深入学习模块”的参考书,而非“入门指南”。我搜寻了关于新型低维材料的成本效益分析,或者它们在能源存储,比如超级电容器中的应用潜力等话题,但这些内容在书中只是被一笔带过,或者干脆没有出现。这本书聚焦于“是什么”和“为什么”,但在“如何用”和“未来会怎样”这方面,留下了大量的空白等待读者自己去填补,这使得它在实用性上大打折扣。

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