Nanomaterials

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出版者:
作者:Vollath, Dieter
出品人:
页数:362
译者:
出版时间:2008-9
价格:$ 130.00
装帧:
isbn号码:9783527315314
丛书系列:
图书标签:
  • 纳米材料
  • 材料科学
  • 纳米技术
  • 化学
  • 物理
  • 工程
  • 生物医学
  • 环境科学
  • 催化
  • 传感器
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具体描述

This first full-colored introduction to nanomaterials and nanotechnology addresses in particular the needs of engineers who have to know the special phenomena and potentials, without going into too much scientific detail of the physics and chemistry involved.

Based on the author's own successful courses, Nanomaterials: An Introduction to Synthesis, Properties and Applications shows how to produce nanomaterials and use them in engineering applications for novel products. Following an introduction, the text goes on to treat synthesis, characterization techniques, thermal, optical, magnetic and electronic properties, processing and, finally, emerging applications.

Engineers looking for a sound introduction to the "nano world" will find this especially useful, since the features of nanomaterials are discussed from an application-oriented perspective.

好的,这里是一份关于《Advanced Polymer Chemistry and Physics》的详细图书简介,内容完全聚焦于该书的实际涵盖范围,不涉及任何关于“Nanomaterials”的内容: --- 《Advanced Polymer Chemistry and Physics》 一部全面、深入的现代高分子科学权威参考书 《Advanced Polymer Chemistry and Physics》 是一部为高年级本科生、研究生、科研人员以及工业界工程师量身定制的权威著作。本书的核心目标是提供一个严谨、系统且与时俱进的平台,用以探讨高分子科学领域最核心的基础理论、先进的合成策略、结构-性能关系的精妙关联,以及前沿的表征技术。本书避免了对纳米材料的侧重,而是将重点牢牢锚定在宏观聚合物体系、溶液行为、固态物理转变和经典高分子反应动力学上。 全书共分为五大部分,超过三十个章节,内容组织逻辑严密,从基础的分子结构单元出发,逐步深入到复杂的超分子组装和聚合物加工。 --- 第一部分:高分子基础结构与热力学(Foundations: Structure and Thermodynamics) 本部分奠定了理解聚合物科学的理论基石。它详细阐述了高分子链的统计力学模型,这是理解聚合物宏观性质的关键。 核心内容包括: 1. 链构象与统计力学: 详细分析了理想随机游走模型、远端自由旋转模型(Freely Rotating Chain, FRC)和真实链模型(Hindered Rotation Model)。引入了特征比(Characteristic Ratio, $langle R^2 angle_0 / Nl^2$)的概念,并探讨了不同单体结构对链柔性(Persistence Length)的影响。 2. 高分子溶液的热力学: 深入探讨了高分子在溶剂中混合的热力学,重点讲解了 Flory-Huggins 理论的推导及其在预测溶液相分离(上临界溶解温度 UCST 和下临界溶解温度 LCST)中的应用。详细讨论了 $chi$ 参数的物理意义及其温度和分子量依赖性。 3. 玻璃化转变与松弛行为: 对聚合物固态转变进行了详尽的物理化学分析。重点介绍了 WLF 方程(Williams-Landel-Ferry equation)及其在描述时间-温度等效性(Time-Temperature Superposition, TTS)中的应用。探讨了自由体积理论(Free Volume Theory)在解释玻璃化转变温度 ($T_g$) 附近粘弹行为中的作用。 --- 第二部分:高分子合成与反应动力学(Synthesis and Reaction Kinetics) 本部分是本书的重点,系统梳理了所有主要的聚合反应类型,并对反应机理和分子量控制进行了深入的动力学分析。 核心内容包括: 1. 逐步聚合(Step-Growth Polymerization): 详细讲解了缩聚反应和加聚缩聚反应(如聚酯、聚酰胺的合成)。重点分析了反应转化率与分子量分布(如羧酸与醇的酯化反应)的关系,并探讨了等摩尔比反应中的精确分子量控制策略。 2. 连锁聚合(Chain-Growth Polymerization): 涵盖了自由基聚合、离子聚合(阴离子和阳离子)以及配位聚合。特别关注了自由基聚合中引发、增长、链转移和终止的速率常数分析。对活性/可控自由基聚合(Controlled Radical Polymerization, CRP)的机制,如 ATRP(原子转移自由基聚合)和 RAFT(可逆加成-断裂链转移),进行了详细的机理剖析和动力学建模,强调其对分子量均一性和末端官能团化的重要性。 3. 开环聚合(Ring-Opening Polymerization, ROP): 深入探讨了环氧环、内酯和内酰胺等单体的聚合,比较了催化剂对活性和生活性的影响,以及如何通过选择性催化剂实现精准的聚合物结构设计。 --- 第三部分:高分子物理与宏观性质(Polymer Physics and Macroscopic Properties) 本部分聚焦于聚合物在特定环境下的物理响应,尤其是其形变、流动和结晶行为。 核心内容包括: 1. 粘弹性与流变学: 引入了粘弹性本构方程,重点讨论了 Maxwell 模型、Voigt 模型及 Kelvin-Voigt 模型的数学描述。详细分析了线性粘弹性区(LVR)的动态机械分析(DMA)数据解读,以及非线性粘弹性区中聚合物熔体的剪切变稀(Shear Thinning)现象及其与链缠结(Entanglement)网络的联系。 2. 聚合物的结晶学: 深入讲解了聚合物结晶过程的热力学和动力学。介绍了球晶的形成、增长机制,以及影响结晶度的因素(如冷却速率和分子量)。对比了艾弗米-汤森(Avrami-Evans-Kolmogorov, AEK)方程在描述结晶动力学中的应用,并分析了聚合物的拉伸诱导结晶。 3. 高分子合金与共混物: 探讨了两种或多种聚合物混合体系的相容性预测,重点应用了 Flory-Huggins 理论来评估混合热力学。详细分析了微相分离结构(如海岛结构)的形成和热力学驱动力,这是理解高性能复合材料的基础。 --- 第四部分:高分子表征技术(Characterization Techniques) 本部分系统介绍了几种核心技术,用于解析聚合物的分子量、结构和形态。这些技术主要集中在溶液和熔体状态下的分析。 核心内容包括: 1. 分子量测定: 全面阐述了凝胶渗透色谱(GPC/SEC)的原理、校正方法(如光散射检测器,MALS)以及绝对分子量测定。详细讨论了粘度法测定特性粘数 $[eta]$ 与分子量 $M$ 的关系(Mark-Houwink 方程)。 2. 光谱学分析: 侧重于傅里叶变换红外光谱(FTIR)和核磁共振(NMR)在确定聚合物化学结构、官能团含量、序列分布(如共聚物中单体单元的排布)和立体规整性方面的应用。 3. 热分析方法: 深入解析差示扫描量热法(DSC)用于确定 $T_g$, 熔点 ($T_m$) 和结晶度;热重分析(TGA)用于研究热降解的动力学和稳定性。 --- 第五部分:功能性高分子与界面现象(Functional Polymers and Interfacial Phenomena) 本部分关注聚合物作为功能材料的应用,特别是在传统聚合体系边界上的进展。 核心内容包括: 1. 高分子电解质与凝胶: 探讨了聚电解质的构象转变,以及聚合物在溶胀状态下的熵驱动和焓驱动平衡。详细分析了聚合物网络(Hydrogels)的溶胀比、交联密度与力学性能之间的关系。 2. 表面与界面吸附: 专注于聚合物链在固体表面的吸附行为,包括吸附量、链构象的改变以及其对润湿性和粘附性的影响。这是理解涂层和粘合剂性能的基础。 3. 高分子反应器工程: 讨论了工业化聚合反应器(如 CSTR, 塔式反应器)的设计原则,以及如何通过反应器工程来优化分子量分布和产品质量。 《Advanced Polymer Chemistry and Physics》 凭借其深入的理论推导、详尽的实例分析和对经典与前沿方法的平衡介绍,是高分子科学家和工程师案头不可或缺的工具书。它确保读者能够深刻理解聚合物体系的复杂性,并将其应用于解决实际的材料科学挑战。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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哇,最近刚啃完这本《**Nanomaterials**》,说实话,刚拿到手的时候,我对它的期望值其实挺高的,毕竟“纳米材料”这个主题本身就充满了未来感和科技前沿的吸引力。然而,读完之后,我的感受却是五味杂陈,有点像是去了一个世界级的博物馆,看到了无数精美的展品,却发现它们都被锁在了厚厚的玻璃柜里,我只能远观,而无法真正触摸到它们背后的核心机制。这本书在介绍各种纳米结构,比如量子点、碳纳米管、纳米颗粒的物理和化学性质时,确实做得非常详尽,图表和数据支撑也很扎实,可以说是为那些已经具备一定材料学或化学基础的读者提供了一本非常全面的“产品目录”。但是,问题恰恰出在“深入应用”和“实际操作”这一块。我期待的,是那种能够让我茅塞顿开,理解如何将这些神奇的微观世界转化为宏观福祉的叙述,比如在生物医学成像领域,它们是如何克服细胞屏障的?在能源转化方面,那些基于石墨烯的器件,实际的寿命和稳定性究竟如何挑战了工业化生产的瓶颈?书中对这些前沿应用场景的讨论,往往点到为止,像是给出了一个美好的愿景,却不愿意深入剖析实现这个愿景过程中那些令人头疼的工程学难题和成本控制的现实困境。对于我这种希望将理论知识迅速转化为解决实际问题能力的人来说,这本书的实用性深度略显不足,更像是一部极其优秀的、但略显保守的学术综述,而非一本激发创新思维的实战手册。它构建了一个坚实的知识框架,但总觉得少了那么一点点能点燃激情的火花,让我忍不住想自己动手去解决那些尚未被完全解答的难题。

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坦白地说,这本书最大的优点和最明显的缺点,往往来自于同一个源头:它的信息密度极高,但又非常“冷峻”。它像一块未经雕琢的精美矿石,蕴含着巨大的价值,但你需要付出极大的努力才能从中提炼出你想要的那部分闪光点。阅读过程中,我经常需要停下来,查阅大量的背景知识,才能完全理解作者引用的某些特定实验条件或模型假设。这本书很少使用类比、隐喻或者生动的比喻来辅助理解那些抽象的物理概念,它更倾向于用最直接、最纯粹的科学语言进行表述。这使得那些非纳米材料专业出身的、但对该领域抱有浓厚兴趣的跨界学习者,会感到学习曲线异常陡峭。它没有花笔墨去描绘“为什么我们要关心这个?”的宏大叙事,而是直接跳入了“如何精确计算它”的细节之中。对于希望通过这本书快速获得对纳米材料领域全面而生动的入门体验的读者来说,这本《**Nanomaterials**》可能显得过于“硬核”和“内敛”了。它更像是为那些已经坐在实验室里、手握显微镜的专家们准备的精炼笔记,而不是为我们这些试图在浩瀚的科学海洋中找到航向的普通探索者准备的领航图。

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我尝试从一个更侧重于“技术经济分析”的角度来审视这本《**Nanomaterials**》,但这次审视的结果,多少让我感到一些时代的脱节。这本书无疑是建立在过去十年甚至更长时间内的经典研究成果之上,其内容详实度毋庸置疑,但它似乎没有能及时跟进到近两三年内,材料制备领域发生的颠覆性变革。例如,在讨论高效、低成本的自下而上(bottom-up)合成方法时,书中引用的很多技术,如化学气相沉积(CVD)的某些特定变体,虽然经典可靠,但面对如今市场上日益成熟的流动化学(Flow Chemistry)或更具可持续性的绿色化学合成路线时,显得有些力不从心。我希望看到的是,对于那些正在被工业界大力推广的新兴、环保、高通量制备技术,能有更前瞻性的介绍和讨论。现在的状态是,这本书教会了我如何制造出“完美”的纳米材料,但它没有充分回答“如何在当前能耗和成本压力下,以工业规模制造出‘足够好’的纳米材料?”的问题。这使得这本书的读者群体,可能需要额外花费大量精力去查阅最新的期刊文献,以弥补其在“工程可行性”和“成本效益”这两个维度上的信息真空。它更像是一个为实验室研究人员准备的精美蓝图,而不是为产业化工程师准备的实操指南。

评分☆☆☆☆☆

这本书的阅读体验,很大程度上取决于读者的专业背景。我认识的一位刚入学的研究生,他发现这本书的理论深度非常令人敬佩,特别是对量子限制效应的数学描述,简直是教科书级别的典范。但是,对我这种有一定工业背景、更注重解决实际问题的工程师来说,阅读过程更像是一场“寻找连接点”的艰难跋涉。全书的语言风格是高度学术化的,充满了精确的术语和复杂的公式,这本身无可厚非,但它在尝试将这些高深理论与实际应用场景结合时,总是显得有点力不从心,像是在两个不同的世界之间架设了一座勉强能通行的独木桥。例如,当章节讨论到纳米材料在催化剂载体上的应用时,它会详细分析活性位点的几何结构,但对于催化剂在使用一段时间后,如何在复杂流体和温度梯度下发生团聚、活性衰减的动力学过程,描述得就相对模糊和理想化了。我总觉得,这本书在构建知识的“深度”方面投入了90%的精力,却只用了10%的精力去构建知识的“广度”与“应用韧性”。如果能有更多附录,专门用通俗易懂的语言,解释这些核心概念是如何被“翻译”成可用于工程设计语言的,这本书的价值将会被大大放大,对跨学科交流也会更有助益。

评分☆☆☆☆☆

这本书的排版和逻辑结构,用一个词来形容,那就是“严谨到令人窒息”。我理解,作为一本涉及复杂科学领域的教材或参考书,严谨是必须的,但它似乎把“严谨”提升到了一个近乎教条主义的高度。每一章的衔接,都像是用最精密的齿轮咬合在一起,计算得一丝不苟,生怕读者在哪个环节的逻辑推导上产生任何歧义。这对于那些习惯于在知识点之间进行跳跃式思考、或者更偏爱案例驱动学习的读者来说,无疑是一种挑战。我个人在阅读第三章关于表面能和尺寸效应的部分时,不得不反复对照前面对热力学平衡态的定义,才能勉强跟上作者那种近乎线性的论述节奏。更让我感到困惑的是,书中对不同纳米材料体系的比较分析略显分散。作者似乎更倾向于将每一种材料作为一个独立的、被完美隔离的单元进行深入阐述,这使得我很难从中提炼出一个普适性的设计原则,即:当面对一个新的应用场景时,我到底应该优先考虑哪种纳米结构?它更像是一部百科全书,事无巨细地记录了各个条目,但缺少一个贯穿始终的、可以指导读者进行决策的“地图导航系统”。如果能有更多跨材料体系的对比分析,比如集中探讨一下不同维度(一维、二维、三维)材料在特定功能实现上的优劣权衡,这本书的指导价值可能会大大提升,而不仅仅停留在对现有知识的细致梳理上。

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