Nanoparticulate Materials

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☆☆☆☆☆
出版者:Materials Research Society
作者:Singh, R. K. (EDT)
出品人:
页数:386
译者:
出版时间:2002-7
价格:$ 39.55
装帧:HRD
isbn号码:9781558996403
丛书系列:
图书标签:
  • 纳米材料
  • 纳米颗粒
  • 材料科学
  • 纳米技术
  • 化学
  • 物理
  • 工程
  • 生物医学
  • 催化
  • 传感器
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具体描述

There has been a significant transformation in the area of particle science and technology, particularly with the emergence of nanoparticulate materials and tailored particles with specific surface functionality These materials have attracted attention due to their unique and superior properties when compared to conventional particulate systems. Although several techniques have been developed for the synthesis of nanoparticulate systems, the control of surface characteristics assumes paramount importance because of their high surface-to-volume ratio. Handling of the nanoparticulate systems is also critical for achieving peak performance. Another area is the surface control of larger submicron-/micron-sized particles which have extensive applications in the industry. The ability to control surface characteristics of larger particles holds the key to enhanced performance in mechanical, electronic, optical, magnetic, pharmaceutical and biological systems. This 2002 book focuses on a range of topics that include: methods for production of controlled shape of nanoparticles; the ability to process nanoparticles to form uniform dispersions; directed assembly of nanoparticles ansd their large-scale production and surface control of materials for tailoring of specific properties.

凝聚态物理学前沿:复杂晶体结构与超导电性研究 作者: 钱德明 教授,李文静 博士 出版社: 科学技术文献出版社 ISBN: 978-7-5043-5678-9 图书页数: 620页 出版日期: 2024年6月 --- 内容概要 本书是凝聚态物理学领域的一部深度专著,聚焦于高维度晶体结构的电子态、晶格动力学以及非常规超导现象的微观机制。全书系统梳理了近年来在拓扑材料、莫尔材料(Twistronics)以及高温超导领域取得的突破性进展,旨在为高年级本科生、研究生以及一线科研人员提供一个全面而深入的理论框架和实验视角。 本书严格回避了对纳米颗粒材料的合成、表征和在生物医学、催化等领域的应用的讨论,而是将全部篇幅集中于理解宏观和介观尺度下,材料内部电子与其所处晶格环境的复杂耦合行为。 第一部分:复杂晶体结构的电子结构与能带理论 第一部分深入探讨了周期性势场中电子行为的理论基础,重点关注非布拉维晶格和低对称性晶体的电子结构计算方法。 第一章:晶体对称性与群论在电子结构中的应用 本章首先复习了空间群、点群及其在描述晶体势能面中的重要性。详细介绍了费米面的拓扑结构如何受晶体对称性限制,特别是在反演对称性破缺体系中的狄拉克锥和外尔点。讨论了利用群论方法简化哈密顿量、预测能带简并性的实用技巧。 第二章:深入理解电子-晶格耦合:声子理论与电子耦合 本章侧重于晶格振动(声子)与电子行为的相互作用。详述了电子-声子耦合的微扰论方法,并引入了电子-声子耦合强度($lambda$)的计算模型,这对理解传统BCS超导至关重要。讨论了极性晶体中的局域极化效应如何调制电子有效质量和散射率。 第三章:Moiré 物理学基础:周期性的尺度效应 Moiré 材料是当前凝聚态物理的研究热点。本章详细阐述了两个晶格层发生微小角度旋转时,如何产生一个超晶格,从而极大地改变系统的电子带宽和能带结构。我们详细分析了扭曲双层石墨烯(TBG)中的“魔角”现象,以及如何通过调节扭转角来精细调控费米能级附近的电子态密度和电子-电子相互作用强度。 第二部分:非常规超导体的微观机制探究 本书的核心部分在于解析超越传统BCS理论框架的超导现象。我们专注于铁基超导体、铜酸盐以及有机超导体中的电子配对机制。 第四章:铁基超导体:多带模型与自旋涨落 铁基超导体具有复杂的层状结构和多个能带交叉点。本章采用多带德鲁德模型来描述其电输运特性,并重点分析了自旋密度波(SDW)序与超导电性的竞争关系。通过密度泛函理论(DFT)结合动力学平均场理论(DMFT)的方法,我们模拟了铁基材料中非s波配对的可能路径,如$s^{pm}$波。 第五章:铜酸盐超导的局域强关联效应 铜酸盐材料是高温超导的典范。本章探讨了Hubbard 模型在描述强关联电子系统中的局域效应。详细分析了荷载-空穴涨落在配对对称性形成中的作用,并基于反铁磁关联背景,提出了对$d$-波超导机制的深入见解。本书强调了条纹相(Stripe Phases)在理解其物理行为中的关键地位。 第六章:拓扑超导与 Majorana 费米子 本章将拓扑概念引入超导领域。系统阐述了如何利用晶体对称性设计具有内在拓扑性质的超导体。重点介绍了如何通过克里洛夫-赫菲勒(Krivelevich-Helfgott)定理来确定拓扑平庸性,并讨论了在特定结构中Majorana 零能模的理论预测和实验寻找策略。 第三部分:强关联系统中的量子临界现象与输运 本部分关注在极端条件下(低温、高压、强磁场)材料的量子特性。 第七章:量子临界点:无温标的物理学 量子临界点(QCP)是由于量子涨落而非热涨落驱动的相变。本章解释了量子金格系统中,如何通过调节压力或掺杂来诱发QCP。详细分析了QCP附近电阻率的非费米液体行为,并探讨了自旋和电荷涨落如何统一描述临界附近的输运性质。 第八章:磁性材料中的自旋霍尔效应与反常霍尔效应 本章着眼于电磁响应。详细推导了自旋霍尔效应(SHE)的微观起源,强调了贝里曲率在非磁性材料中诱导横向自旋累积的作用。随后,深入分析了磁性材料中反常霍尔效应(AHE)的内在和外在机制,特别是布洛赫电子的贝里相位如何贡献于AHE的非零值。 第九章:高压物理与新的结构相变 高压被视为一种“纯净的”调控手段,可以改变电子间的距离并引发结构重构。本章以氢化物和二维过渡金属硫化物为例,讨论了在高压下材料如何从绝缘体转变为高$T_c$超导体,并预测了可能出现的新型晶格结构和电子相。 总结与展望 本书的理论深度和广度旨在构建一个坚实的知识体系,帮助读者理解现代凝聚态物理学中最复杂、最前沿的挑战——即如何从基本相互作用出发,精确预测和控制具有复杂电子结构的晶体材料的宏观量子态。 --- 目标读者与适用范围 物理学、材料科学、化学等相关专业的研究生及博士后。 从事凝聚态理论计算、低维物理或超导研究的科研人员。 对固体物理学有扎实基础,希望进入前沿领域学习的教师和高级本科生。 本书不涉及: 纳米颗粒(Nanoparticles)、量子点、量子阱的制备工艺、生物相容性、药物递送、表面等离子激元共振或任何与物质尺度小于100纳米相关的应用技术。所有讨论均基于晶格结构和电子/声子相互作用的量子力学描述。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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这本书的封面设计就带着一股浓厚的学术气息,深沉的蓝色调配上一些抽象的纳米结构图样,给人的第一印象是严谨而专业的。我期待它能成为我深入了解这个领域的敲门砖,毕竟“纳米颗粒材料”这个主题本身就充满了前沿性和挑战性。翻开内页,排版简洁明了,图表的使用非常恰当,尤其是一些三维结构模型,看得出作者在可视化方面下了不少功夫。我注意到初期的章节着重于材料的制备方法,从传统的沉淀法到更精密的化学气相沉积,每一部分都详尽地描述了反应机理和操作参数的控制。这对我理解如何精确控制纳米尺度的形貌至关重要,毕竟纳米材料的性能是高度依赖于其尺寸和形状的。不过,我个人更关注的是这些材料在生物医学领域的应用潜力,比如药物递送系统或者先进的成像技术。我希望后续章节能够更侧重于这些跨学科的应用案例,而不是仅仅停留在基础的物理化学性质探讨上。总的来说,作为一本入门或进阶参考书,它提供了一个非常扎实的理论基础,让人能够逐步构建起对这门复杂学科的认知框架。

评分☆☆☆☆☆

读完这本书的前三分之一,我的感受是,它更像是一本面向高年级本科生或初级研究生的教材,而非一本面向广泛读者的科普读物。它的深度是毋庸置疑的,每一个概念的引入都伴随着详尽的数学推导和热力学分析,这对于需要深入理解材料合成与稳定性的科研人员来说是极大的福音。作者似乎非常注重“为什么”——为什么某种晶型更容易在特定条件下形成,为什么表面能对整体性能产生如此剧烈的影响。这一点我非常欣赏,因为它避免了仅仅罗列事实的弊病。但是,对于我这种希望快速掌握核心应用案例的读者来说,某些部分略显冗长。比如,关于量子点光物理特性的章节,虽然描述了能级跃迁和激子动力学,但与实际光谱分析的联系不够紧密,使得理论和实验之间的桥梁搭建得不够牢固。如果能在讨论完基本原理后,紧接着插入几个经典的、具有里程碑意义的应用实例,或许能更好地激励读者继续探索下去。这本书无疑是为那些愿意沉下心来钻研细节的学者准备的“硬菜”。

评分☆☆☆☆☆

这本书的组织结构安排得非常巧妙,它采取了一种由宏观到微观,再由结构到功能递进的逻辑。最让我眼前一亮的是它对“尺寸效应”的阐述,作者没有将其仅仅视为一个简单的缩放比例,而是从量子力学和表面化学反应性的角度,系统地剖析了当尺度进入纳米范围后,宏观材料的固有属性是如何被颠覆性的改变。这种深入骨髓的分析,让我重新审视了许多过去习以为常的材料科学概念。举个例子,关于金属纳米粒子的表面等离子体共振(SPR)部分,作者不仅展示了洛伦兹模型的应用,还进一步探讨了近场耦合效应在多粒子系统中的复杂行为,这在很多基础教材中是很少提及的深度。然而,我发现关于新型功能化策略的介绍略显保守,似乎更偏向于已经成熟的技术体系,对于近年来兴起的自组装和动态共价化学在纳米构建中的应用着墨不多,这稍微削弱了它的“前沿性”光环。它更像是一本为打下坚实基础而准备的经典著作,而不是追逐最新热点的报告集。

评分☆☆☆☆☆

坦白说,这本书的阅读体验是挑战与收获并存的。它的语言风格极其书面化,充满了专业术语和精确的科学表达,几乎没有可以轻松跳跃阅读的部分。当你试图快速浏览以获取概览时,会发现信息密度过高,每一个句子都承载着关键信息。对于习惯了互联网时代碎片化阅读的读者来说,这无疑是一种“数字排毒”——你必须放慢速度,手边常备一本化学或物理的参考书才能跟上作者的思路。我特别喜欢它在探讨材料的长期稳定性和环境影响时的那种审慎态度,没有过度夸大纳米技术的潜力,而是客观地指出了毒理学和降解性方面的挑战。这体现了作者深厚的科学素养和对社会责任的关注。如果这本书能够增加一些对实验操作中常见失败案例的讨论和排错指南,那它对初入实验室的学生来说,价值将会倍增,因为理论知识到实际操作之间往往存在巨大的鸿沟。

评分☆☆☆☆☆

这本书在系统性上做得无懈可击,它仿佛提供了一张完整的导航图,标明了纳米颗粒材料领域的每一个重要路口和岔道。从理论基础到合成、表征,再到应用场景,它勾勒出一个清晰的学科版图。其中关于电子显微镜和光谱分析技术在纳米材料表征中的应用介绍尤为详尽,不仅说明了技术原理,还配有实际样品的典型图像和数据分析流程,这对于提升实验技能非常有指导意义。然而,我个人对这本书在“材料工程化”层面的探讨略感不足。在现实世界中,如何将实验室中制备出的完美纳米颗粒,以低成本、高可控性的方式,集成到大规模工业产品中,这是一个巨大的挑战。这本书似乎将重点过多地放在了“设计和创造”上,而在“规模化生产和质量控制”这一关键工程环节上,讨论得相对简略。如果能用一个专门的章节来讨论工业化过程中的瓶颈和创新,这本书的实用价值将更上一层楼,真正连接起基础研究与产业化需求之间的桥梁。

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