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自然啟迪的遺態材料(簡體書)
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自然啟迪的遺態材料(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

商品簡介

 張荻編著的《自然啟迪的遺態材料》系統介紹了自然啟迪思想在材料科學和工程領域的最新研究成果,涵蓋了功能材料的制備、性質和應用的探索研究。《自然啟迪的遺態材料》闡述了自然界中生物模扳、生物礦化、仿生和生物擬態思想綜合運用于具有生物分級結構和獨特性能的功能材料的制備,以及在光電、光子、光催化、化學檢測、生物標記、光電轉化元器件等方面的重要應用。本書可作為從事材料學、化學、納米科技、半導體、生物科技、環境工程等相關專業的教學用書,也可供相關領域科技人員參考。

作者簡介

張荻,上海交通大學材料科學與工程學院教授,金屬基復合材料國家重點實驗室主任,主要從事輕質高強金屬基復合材料及仿生功能復合材料等領域的研究。

名人/編輯推薦

該書分四章全面介紹了遺態材料研究的最新成果,囊括材料制備、表征方法、性質研究和應用探索等內容,系統闡述了生物模板、生物礦化、仿生思想綜合運用于功能材料的構筑,以及在光電子、光子、催化、傳感、生物標記、光電轉化元器件等領域的應用。

目次

l 以自然植物模板制備功能材料
1.1 引言
1.2 以天然植物為模板的遺態材料
1.2.1 以天然植物為模板制備Fe203、NiO、ZnO
1.2.2 用棉花作為生物模板的遺態氧化鋁和氧化錫
1.2. 3 天然纖維模板法制備摻雜金屬氧化物(N-Ti02、Ag-Al203)及微結構與性能
1.2.4 超聲化學法制備Sn02及Ti02遺態材料
1.2.5 人工無機樹葉的制備與光催化性能
1. 3 遺態材料的應用
1.3.1 表面功能化的大豆秸稈為吸附劑去除銅離子
1.3.2 高分子功能化活性炭(來源于稻殼)去除Cu2+
1.3.3 用磁性納米粒子功能化的活性炭去除染料
1.3.4 以木材為模板所制備的分級結構二氧化鈦功能材料在光催化方面的應用
1.3.5 木材結構氧化物的氣敏性能
1.4小結
參考文獻
2 以蝶翅為模板的遺態材料
2.1 引言
2.2 蝶翅遺態材料的合成工藝
2.2.1 化學溶液浸漬方法
2.2.2 聲化學合成方法
2.2.3 溶劑熱制備納米復合材料的方法
2.2.4 小結
2.3 蝶翅的光學性能及遺態材料制備
2.3.1 以透明蝶翅鱗片為模板的氧化鋅遺態材料制備
2. 3.2 大面積彩虹色遺態材料的制備
2.3. 3 制備具有優異光學性能的納米復合材料
2.4 蝶翅分級多孔結構遺態材料的制備及氣敏性
2.4.1 蝶翅開放式分級多孔結構的表征
2.4.2 蝶翅形態Sn02的氣敏性研究
2.5 具有高光俘獲效率的太陽能電池光陽極
2.6 小結
參考文獻
3 多種生物分級結構的遺態材料
3.1 引言
3.2 具有蛋膜分級納米結構的功能金屬氧化物
3.2.1 生物模板溶膠一凝膠工藝制備精細分級結構的金屬氧化物
3.2.2 納米分級結構二氧化錫用作氣體傳感器
3.2.3 Pd-PdO納米簇增強分級結構Ti02納米復合材料具有優良的光催化性質
3.3 硅藻為模板的遺態材料
3.4 細菌為模板的遺態材料
3.5 天然生物模板參與合成納米復合材料
3.5.1 天然生物纖維為模板合成納米復合材料
3.5.2 分級結構遺態納米復合材料
3.5.3 納米復合材料:新型光子晶體
參考文獻
4 遺態復合材料
4.1 基于植物的遺態復合材料
4.1.1 遺態復合材料的制備和顯微結構
4.1.2 遺態復合材料的性能研究
4.1. 3 小結
4.2 功能性納米結構/生物基體復合材料
4.2.1 基于天然生物纖維的光功能納米復合材料
4.2.2 以天然光子晶體為基體的納米復合材料
參考文獻
索引

書摘/試閱



4.1.1遺態復合材料的制備和顯微結構
利用中密度板制備C/Mg復合材料
作為植物的一種,木頭是由數以萬計的細胞組成的,這其中包括管狀細胞、薄壁細胞、纖維狀細胞。因為木頭中的細胞相互連接,進而形成了一種框架結構,所以木頭本身被這種框架分割成了無數的結構單元,形成了木頭中大量由細胞組成的管道。經由這些管道,水和礦質元素可以被運輸到樹木的各個部位。在經過高溫熱處理后,細胞中的復雜的生物高聚物被分解為碳和氣體,留下了一種具有多孔結構的碳骨架,這種碳骨架保存了原模板的形貌。
因此,作為一種新型的多孔碳材料,木質陶瓷可以從木材廢棄物中合成,例如建筑廢棄木料、廢紙、食品工業中的甘蔗或蘋果渣等。這顯然有利于減少資源消耗并促進環保,因此木質陶瓷被認為是一種環境友好材料。為了有效地利用生產和生活中產生的固體廢棄物,國外研究機構將木質廢料經過特殊處理和浸漬、炭化燒結等工藝,開發出一種新型環境材料,日本科學家稱之為木質陶瓷(Wood ceramics),而美國科學家稱之為生態陶瓷(Ecoceramics)。
與其他陶瓷材料相比,這種新型多孔陶瓷材料已經被證明具有良好的阻尼特性。良好的阻尼特性在諸多應用領域中都具有極其重要的意義。據報道,火箭、衛星中2/3的問題都與震蕩和噪音有關。然而,作為一種新型陶瓷材料,木質陶瓷因具有多孔結構并不具備延展性,其最大抗彎強度也相當低。與其他的諸如金屬、碳/碳復合材料的工業材料相比,木質陶瓷還無法達到結構功能材料的要求。

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