本書對自然生物界存在的特殊浸潤現(xiàn)象進(jìn)行了概述,結(jié)合國內(nèi)外有關(guān)特殊浸潤性材料的研究工作進(jìn)展及相關(guān)理論,闡述了特殊浸潤性表面的形貌特征、設(shè)計思想、研究意義及仿生學(xué)設(shè)計等,結(jié)合作者的研究,著重介紹了對鋁、鎂、鈦及硅等進(jìn)行特殊浸潤性改性研究的方法,并對制備得到的特殊浸潤性表面的性能進(jìn)行了研究。
《生態(tài)環(huán)境功能材料》共分13章,主要分為如下四部分:第一部分為第1章緒論,主要介紹了生態(tài)環(huán)境功能材料學(xué)科的興起、內(nèi)涵、研究內(nèi)容、研究方法、研究主要進(jìn)展和發(fā)展趨勢。第二部分為第2章材料的環(huán)境負(fù)荷評價與生態(tài)設(shè)計,主要介紹材料的環(huán)境負(fù)荷評價、材料的生態(tài)化改造、材料的生態(tài)設(shè)計、典型材料的碳達(dá)峰與碳中和路徑。第三部分包含第3~7
稀土發(fā)光調(diào)制是近年來研究者在理論上探討并取得較好潛在應(yīng)用實踐成果的領(lǐng)域,也是近年來生物成像領(lǐng)域最活躍的分支之一。稀土發(fā)光廣泛用于工業(yè)照明、半導(dǎo)體、能源等領(lǐng)域,近年來在太陽能電池、生物成像等領(lǐng)域成為研究熱點。本書較全面地介紹了稀土發(fā)光理論、稀土發(fā)光調(diào)制策略,以及稀土發(fā)光在生物診斷、光治療領(lǐng)域的應(yīng)用。同時,本書內(nèi)容也涉及最
本書圍繞碳基潤滑材料開展科學(xué)研究和技術(shù)開發(fā)的系統(tǒng)總結(jié)。全書共八章,包括緒論、富勒烯潤滑材料、碳納米管潤滑材料、金剛石潤滑材料、石墨烯潤滑材料、橡膠軟表面硬質(zhì)碳基薄膜潤滑材料、非晶碳基薄膜強(qiáng)韌潤滑調(diào)控與應(yīng)用和低摩擦固體潤滑碳薄膜關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用。本書所涉及的研究內(nèi)容為相關(guān)領(lǐng)域的國際學(xué)術(shù)前沿?zé)狳c,部分成果為原創(chuàng),同時涉及一些
《環(huán)境材料概論》是一本關(guān)于環(huán)境材料的書籍,全書總共分為三個部分,第一部分系統(tǒng)總述了環(huán)境材料的概況,第二部分詳細(xì)介紹了不同類別的環(huán)境材料,第三部分著重強(qiáng)調(diào)了環(huán)境材料的綠色設(shè)計。本書內(nèi)容翔實、角度新穎,系統(tǒng)地介紹了各類環(huán)境材料的功能和價值。全書總共分為9章,主體部分多角度總結(jié)和分析了吸附材料、過濾材料、絮凝材料、電催化材料
本書介紹了仿生超浸潤領(lǐng)域的發(fā)展歷史與研究進(jìn)展,相關(guān)基礎(chǔ)界面浸潤理論、界面黏附理論與相關(guān)液滴行為理論知識;介紹了在空氣或水下環(huán)境中表現(xiàn)出特殊浸潤性及黏附狀態(tài)的自然界面、人造仿生智能界面;書中還展開介紹了超浸潤微納米界面的仿生制備方法、在各學(xué)科領(lǐng)域的應(yīng)用研究及實際應(yīng)用成果;介紹了近年來發(fā)展迅速的刺激響應(yīng)超浸潤智能界面、超浸
本書是作者從事相關(guān)研究結(jié)果的總結(jié),第一章和第二章介紹無機(jī)閃爍材料的發(fā)展歷史和主要制備方法;第三章介紹閃爍材料各參數(shù)的表征理論、檢測方法及閃爍材料固有物理參數(shù)的計算;第四章探討閃爍材料在輻照環(huán)境中光學(xué)性能、閃爍性能的變化,這些變化的計量方法以及引起這些變化的物理本質(zhì);第五章是閃爍材料研發(fā)實例。
本書具體介紹了一系列新型介孔吸附劑材料的可控合成方法及機(jī)理,并分析了其應(yīng)用性能。全書共十二章,內(nèi)容包括:緒論、不同形貌介孔SBA-15對鈾的吸附、尺寸可控介孔SBA-15材料的合成及其吸附鈾、不同形貌介孔AMP/SBA-15復(fù)合材料的合成及其吸附銫等。
本書共六章,內(nèi)容包括:仿生材料的發(fā)現(xiàn)之美、仿生材料的研究之美、水泥基仿生材料之美、陶瓷基仿生材料之美、聚合物基仿生材料之美、復(fù)合仿生材料之美。
本專著書詳細(xì)介紹了通過激光選區(qū)熔化增材制造技術(shù)制造的三周期極小曲面(TPMS)仿生超材料的設(shè)計、制造、顯微組織、力學(xué)性能和應(yīng)用示例。首先介紹了基于增材制造的超材料設(shè)計方法,分析了TPMS仿生超材料的優(yōu)點;接著給出了TPMS仿生超材料數(shù)學(xué)建模的方法,同時介紹了不同金屬材料制備的均勻TPMS仿生超材料的精度分析、微觀組織和