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火焰中的碳納米材料:從零維到一維和二維(簡體書)
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火焰中的碳納米材料:從零維到一維和二維(簡體書)

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商品簡介
作者簡介
名人/編輯推薦
目次
書摘/試閱
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商品簡介

碳納米材料是眾多納米材料中的重要分支之一,其中碳納米管被稱為“納米之王”,近20年來一直是國際上的研究熱點。《火焰中的碳納米材料:從零維到一維和二維》是依據作者課題組10多年來在碳納米材料的火焰法制備、性能研究及應用方面的成果撰寫而成的一本專著。《火焰中的碳納米材料:從零維到一維和二維》全面系統地介紹了火焰中生長零維碳納米材料、一維碳納米材料和二維碳納米材料的方法、機理、性能以及應用等內容。第1章緒論中簡要介紹了碳納米材料的定義、分類、制備方法、性能與應用;第2章介紹火焰中生長零維碳納米材料包括炭黑、富勒烯和金剛石的方法與特征;第3章至第22章重點介紹火焰中生長一維碳納米材料的方法、機理、可控生長、性能與應用;第23章至第28章重點介紹火焰中生長石墨烯的方法、機理、性能等內容。

作者簡介

潘春旭,1962年出生于河南偃師。工學博士,武漢大學物理科學與技術學院教授,博士生導師,交通部跨世紀學術帶頭人,973項目課題負責人。1983和1988年畢業于武漢大學物理系,分別獲得理學學士和理學碩士學位,1998年畢業于武漢交通科技大學(現武漢理工大學),獲工學博士學位,博士論文被評為“2002年全國優秀博士學位論文”。1993年任副教授,1998年任教授,1999年被交通部遴選為博士生導師和交通部跨世紀學術帶頭人。1997年赴日本參加JICA項目學習,1999——2001年在美國肯塔基大學進行合作研究。長期從事電子顯微學材料微結構與性能關系、納米材料、科技考古等方面的教學和科研工作。先后主持和完成國家重點基礎研究發展計劃(973項目)、國家自然科學基金重點和面上項目,以及各類省部級、企業合作項目等50多項。獲湖北省科技進步二等獎、三等獎各1項;出版專著和教材3部。獲國家發明專利7項,在國內外學術刊物上發表論文300余篇。
張豫鵬,1987年出生于湖北隨州。武漢大學物理科學與技術學院博士研究生。2009年畢業于武漢理工大學材料科學與工程學院,獲理學學士學位。2009年至今,于武漢大學物理科學與技術學院材料物理與化學專業攻讀博士學位。2010年10月至2011年6月在香港理工大學應用物理系交流學習。主要從事碳納米材料的制備與應用等方面的研究工作。參與國家重點基礎研究發展計劃(973項目),國家自然科學基金等項目。多次獲得“教育部博士生學術新人獎”“研究生國家獎學金”“武漢大學學術創新獎一等獎”各類專項獎學金、省級優秀論文獎和最佳Poster獎等榮譽和獎項。發表SCI論文18篇,其中第一作者論文9篇,2篇論文被列入ESI高被引論文。

名人/編輯推薦

《火焰中的碳納米材料:從零維到一維和二維》是作者課題組10多年來在碳納米材料的火焰法制備、與性能研究及應用方面成果撰寫而成的一本專著。

目次

前言
第1章緒論
1.1引言
1.2碳及碳納米材料
1.2.1碳的同素異形體
1.2.2碳納米材料的定義和分類
1.3碳納米材料的制備
1.3.1零維碳納米材料的制備
1.3.2一維碳納米材料的制備
1.3.3二維碳納米材料的制備
1.4碳納米材料的性能與應用
1.4.1零維碳納米材料的性能與應用
1.4.2一維碳納米材料的性能與應用
1.4.3二維碳納米材料的性能與應用
1.5火焰法制備碳納米材料及其特性
1.5.1火焰法制備零維碳納米材料及其特性
1.5.2火焰法制備一維碳納米材料及其特性
1.5.3火焰法制備二維碳納米材料及其特性
參考文獻
第2章火焰中的零維碳納米材料
2.1引言
2.2火焰法制備炭黑顆粒
2.2.1炭黑及其生產方式
2.2.2火焰中生成炭黑的類型及特征
2.2.3氣體燃料燃燒生成炭黑的影響因素及機理
2.2.4液體燃料燃燒生成炭黑的影響因素及機理
2.2.5 固體燃料燃燒生成炭黑的影響因素及機理
2.2.6炭黑的應用
2.3火焰法制備富勒烯
2.3.1富勒烯及其制備方法
2.3.2富勒烯的制備、分離和提純
2.3.3火焰法制備富勒烯的影響因素
2.3.4火焰法制備富勒烯的機理
2.3.5火焰法制備富勒烯的形貌特征
2.3.6富勒烯的應用
2.4火焰法制備金剛石
2.4.1金剛石及其制備方法
2.4.2火焰法制備金剛石及其影響因素
2.4.3火焰中金剛石的生長機理
2.4.4火焰法制備金剛石的形貌特征
2.4.5納米金剛石的性質
2.4.6納米金剛石的應用
參考文獻
……
第3章火焰法制備一維碳納米材料及其生長機理
第4章胺燃料火焰制備氮摻雜碳納米管及其生長機理
第5章火焰法制備螺旋碳納米纖維及其生長機理
第6章一維碳納米材料的直徑可控生長
第7章 電場輔助下的一維碳納米材料可控生長
第8章大電場輔助下的一維碳納米材料可控生長
第9章磁場輔助下碳納米管的可控生長
第10章一種具有“有序—無序—有序—無序
第11章碳納米纖維微結構的高溫轉變
第12章無糾纏陣列碳納米管的可控生長
第13章碳納米管致密塊材的制備及其物性特征
第14章火焰法碳納米管的大量制備
第15章火焰法碳納米管在玻璃纖維/樹脂復合材料界面改性中的應用
第16章火焰法可控生長碳納米管的低溫熒光特性
第17章火焰法可控生長碳納米管的電學性能
第18章火焰法一維碳納米材料的電化學性能及其在超級電容器中的應用
第19章火焰法氮摻雜一維碳納米材料的電化學性能及其在超級電容器中的應用
笛20章火焰法生長碳納米管的場發射性能
第21章火焰法碳納米管的表面改性及其在高分子復合材料中的應用
第22章碳納米管/MnO2復合材料及其電化學性能
第23章火焰法制備石墨烯與氮摻雜石墨烯
第24章納米壓痕法測量石墨烯的彈性模量和層數
第25章石墨烯在高溫高壓下的轉變與高質量石墨烯的大量制備
第26章石墨烯/TiO2復合材料的制備及其光催化中的應用
第27章石墨烯納米帶的制備及其在超級電容器中的應用
第28章基于石墨烯應變效應的納米電源研究
附錄發表論文列表

書摘/試閱



在本實驗中,NiCIE涂覆層在胺燃料火焰中首先被氧化成NiO,然后又被碳原子還原成Ni顆粒作為螺旋N—CNFs生長的催化劑。Ni是面心立方(F.c.C.)結構,對碳原子具有高的固溶度,但碳原子在其中的擴散速度較慢。當Ni顆粒中的碳達到飽和以后,碳原子開始沿不同的晶面向外析出。對于不同的晶面,碳原子的析出速度不同。一般來說,在F.C.C.結構中碳原子傾向于沿(111)密排面與<110>密排方向析出。由于正丙胺火焰溫度僅為450℃,在此較低的溫度下,游離的碳原子較少,碳納米纖維的生長速度也較慢,因此各晶面析出碳原子速度的差異明顯,這種差異隨時間的累積容易形成螺旋狀的結構。
另外,螺旋CNTs的生長還決定于碳五一碳七環對的產生。一般認為,碳五環使得CNTs向內彎曲,而碳七環使其向外彎曲,如圖19.14所示。對于本研究的高N含量摻雜的N—CNFs來說,大量N原子的引入,使得CNFs表面出現了較多的缺陷,如圖19.12(c)所示。這些表面缺陷能夠破壞CNFs表面的碳六環結構,而使得碳五一碳七環對結構更加容易形成,從而進一步促進了螺旋狀N—CNFs的生長。

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