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| 纳米粒子与纳米结构薄膜
1 s: A2 p6 r2 |) j; ?编 号: 5664
( R2 J! m9 a: D3 X著 作 者: [美]J.H.芬德勒
u$ X! b, I N出 版 社: 化学工业出版社
9 X* y% \4 T3 j( n0 S0 Q书 号: ISBN:7-5025-4604-9/T
8 U4 \- B/ W. v出版日期: 2003-8-1
7 ~; j% Y* C" ~4 d# k书 店 价: 50 元3 `8 l1 W- _& S
人 气: 594
# s$ G& b6 C$ L1 I3 g" g+ u
7 Q4 f& P% N$ d$ o9 ^
2 U: O I9 k8 U7 e8 g7 @: Y0 K$ ^ |
简介
7 g4 |6 m Z' U/ Q5 @& J0 N: C4 Y 本书是由世界著名纳米材料学家J.H.芬德勒主编,作者包括38位活跃在纳米科学研究领域的知名学者。这些作者分别从自己所熟知的研究领域,全面描述了纳米粒子与纳米结构薄膜的制备方法、独特性能、应用前景和发展趋势等。本书是纳米粒子和纳米结构薄膜材料方面的一本较系统、完整的参考书,可供纳米科研领域的科技工作者及高等院校的师生参考。 ! X% y" M' N& b; J1 f4 u
目录 7 b' {7 h) k5 l
第1章 电沉积量子点——通过半导体与衬底之间的晶格失配控制其尺寸
+ `) S! X- y& ^ 1.1 引言 1 q/ x6 l: S3 n4 f, M
1.2 CdSe/Au体系; @4 d) x$ r& U7 m C
1.3 半导体点阵间隔的调整——Cd(Se,Te)/Au
# p- i6 T7 r% D1 j/ ~ 1.4 衬底点阵间的调整——CdSe/Pd
7 ?1 I/ p2 P2 {9 x; o 1.5 在Au和Pd衬底上沉积较厚的CdSe层
- }8 Z1 a* D+ h6 p4 ] y 1.6 其他半导体-衬底组合体系/ Q' k0 n. S3 \1 y
1.7 带隙测量, G4 ^4 N" w/ P3 w2 u- t
1.8 结论与展望 第2章 有序体系的纳米粒子取向生长
- [. A& g5 l- Z1 Z g* G1 ` 2.1 导言6 m$ _' g# ~/ M( G1 }
2.2 在自装单(分子)层和多层膜上的取向晶体生长
9 ?3 j9 Y( A) b( C7 t 2.3 在LB膜上的外延晶体生长' z* s. B, ~. q; @/ T
2.4 朗缪尔单层膜为模板的处延晶体生长5 B# f" M: t9 d4 G$ M5 L* V# P! [
2.5 在(分子)层膜上的氯化钠晶体生长
3 D0 |$ n! [& P3 n& Y+ P 2.6 生物矿化5 Q7 V5 k! z! l8 \% J; |; V
第3章 超晶格和纳米复合材料的电沉积
0 r# i$ R9 ^* }3 F 3.1 导言
8 E( d9 {% F& f 3.2 无机材料的电沉积
( {: D* q5 O2 a p& x 3.3 纳米固体(相)材料的电沉积, {. {; G: O k5 G( o2 M' H) z
3.4 超晶格的分析表征4 b" o2 z% i3 x9 J' ^2 z, o
3.5 外延生长的原位(In Situ)研究
& g9 ]+ g. a7 W/ N2 z 3.6 纳米复合材料的电沉积# @1 V/ _' i% Q) w( F$ _
3.7 展望
3 }- {! W- k$ o* O; C第4章 在有序化表面活性剂组装中纳米粒子生长的尺寸与形态控制2 i7 s5 a, K0 S6 S5 D; J3 K3 D
4.1 引言* _+ | D% h" n- v- ^$ s
4.2 逆胶束
% j4 v" `4 o8 S1 L7 Z 4.3 水包油(型)胶束
4 E& O: ?/ v5 C9 N 4.4 互联式体系
. D. x2 s2 ]* y8 Y7 r/ l+ v7 G 4.5 平衡态洋葱型和平面型层状相. Q4 ~0 f% |# ]5 d* L( N3 q
4.6 球粒1 K5 D7 S" u7 x; f( R
4.7 二维(2D)和三维(3D)超晶格中纳米粒子的自组织化
6 V! d0 Z# u( t0 H1 ~ 4.8 结论/ j" M. Z1 U' P0 ^$ g
7 h9 Z. I8 p: r! @8 {7 f {
第5章 硅纳米团簇的合成
9 _; b, Z, r4 q3 s* d% [6 r 5.1 引言
* C9 K K9 t# M. ?- H! \ 5.2 量子限制
! X* x! E' _5 ]. a; P, Z. H) k 5.3 半导体纳米团簇的研究进展4 A- F" \; w: h2 E2 w0 R3 L, u1 J
5.4 硅纳米团簇的合成方法
7 y% L/ T. I. _# q 5.5 分析表征6 F% g: i3 q: r8 F% [! U
5.6 小结' e" p4 }. v: V4 f& ~0 v; k
第6章 富勒烯与纳米粒子的二维晶体生长
$ C9 L/ w: M* E/ B: Y7 B 6.1 引言
& X) y6 G: N. t& e- R7 `' E2 N 6.2 纯富勒烯, T! N1 ?$ C" G! ]3 d: F
6.3 官能化富勒烯衍生物的LB膜2 ?' u# x5 K$ @% g7 ]7 N) |+ D
6.4 富勒烯共价键连接自组装单层薄膜和官能化富勒烯衍1 W% p" O$ x4 X
6.5 展望与应用
4 C! ?. a+ N' E" l8 R- S1 P
) {; `) j' W% R5 Y1 N7 v3 {4 O第7章 嵌段共聚物胶束中的金属胶体:形成及材料性质 K! n) P9 V! r; n. P; w, k
7.1 引言
* f: p! R7 z& y/ u& b6 x 7.2 双亲嵌段共聚物作为胶体专用保护体系的研究现状- Z, K2 `9 ~ e) [8 z( _
7.3 双亲嵌段共聚物及其聚集行为化学;胶束填充及束内键联3 K5 \ Y7 H) m$ v3 s' j$ E
7.4 在有机溶剂中存在双嵌段共聚物时的金属胶体合成
' o) n' T, a) B) ^! v( f 7.5 在水或相关极性溶剂中存在双亲嵌段共聚物时金属胶体的合成# K+ t# D( }1 A2 E# |8 d' m. G
7.6 双亲嵌段共聚物稳定化金属胶体的催化性质' O Y0 ^7 I5 f6 ~
7.7 双亲嵌段共聚物稳定化Co胶体的磁学性质% y8 Y# Q- `$ g/ }$ h4 R
7.8 结论与展望) ~8 G$ ?9 x; i3 O z ^
- @6 \- I2 _, m. }
第8章 硅纳米粒子的等离子体生长及晶化处理& I' F0 b5 i5 w# {
8.1 导言, g5 s2 ^' I- s0 |
8.2 实验方法7 x1 X" s7 Z5 l; v
8.3 硅纳米粒子的结构: N# Y) r; L( |& [: `! M! z
8.4 硅纳米粒子合成及相关性质: }4 _. v3 l2 `- g
8.5 硅纳米粒子的加工处理( @( q3 T& D9 `
8.6 结论与展望
8 ~" o$ c1 N; s/ h8 I 9 g) i, u4 z. [5 P
第9章 纳米结构半导体薄膜中的电子转移过程8 e3 E1 p$ b9 m5 @ Z8 E7 ]: f
9.1 导论- ? i+ \" z9 s
9.2 纳米结构半导体薄膜制备及其表征
* N/ H' T* n1 ^# m5 [6 t6 Z) x 9.3 光学性质3 s) D+ a' y) B' H& W, r: d
9.4 半导体薄膜中的电子转移及其机理
. F7 i" k& S9 U0 M6 L U( M$ ]/ G 9.5 结论
- i3 n! H( H& Z6 y " s1 W& i: M0 C7 u
第10章 在纳米孔薄膜中的纳米粒子模板合成方法
@" B: @8 U( o9 M& S 10.1 引言1 J; c8 t0 k* c$ _# x" L
10.2 所使用的薄膜
; v6 ~" W5 |- V- k' D9 I 10.3 模板合成之方略
+ q9 P+ t( P6 C. U/ W! o 10.4 复合纳米结构2 T8 [8 m, N6 y7 d+ m2 G
10.5 金纳米粒子的光学性质 4 M. M$ H) q6 r6 y/ d: @
10.6 纳米电极系统(NEE)
* @+ r$ ^, k' c 10.7 金属纳米管薄膜
) h$ X+ Z6 ]' ^) J. P! u 10.8 半导体纳米管和纳米纤维7 h; S! l& X; B2 d9 f7 ~
10.9 结论
7 S9 M) q) V- O$ z第11章 纳米粒子聚集体光催化特性与其结构形态的相关性研究3 ^% Q0 `2 g* m2 `% q, o0 F S% O5 T
11.1 引言
, y X6 D; T% t5 w8 C$ \2 i 11.2 TiO2气凝胶
; ?2 c2 y- y: |! V5 k 11.3 协同结构的演变9 a3 ], i$ z& ]
11.4 量子效率* V' v; E% l) y5 j
7 F0 w- d; T; t
第12章 Zeta(ζ)电势与胶体反应动力学
- f \+ x7 b) I% \ 12.1 引言' s& ?* L) m I: X) y) \
12.2 金属氧化物周围的双电层(EDL)" H r) S& ]2 J( A9 Q1 y
12.3 胶体电子转移动力学——理论
, E( o( c7 ^6 O 12.4 胶体动力学——实验数据& W4 K) t1 N1 R
12.5 Zeta(ζ)电势对自由基捕获率的影响
/ v2 g3 L1 _9 M0 l+ Q' O+ I 12.6 胶体成核和纳米粒子稳定性
4 J, I+ j' @8 T+ w, ~8 K) ?2 K
/ r$ i+ K7 Q8 c' @6 F) F) J第13章 三维基体中的半导体纳米粒子 o4 b4 \7 E( _
13.1 引言2 z& O- G+ G1 G5 a: G3 _; ?/ u1 a# c
13.2 材料问题
0 P4 u% C2 x) ^ 13.3 光学性质
* `/ y8 U; b, c$ c0 G- M5 c; A0 v 13.4 输运性质
4 P1 O9 ?5 D( K" D- T 13.5 展望
* R$ Z8 i7 T s) [/ O第14章 纳米金属氧化物半导体-溶液界面的电荷转移:电致变色-电池界面和光伏 打-光催化界面行为之间的力学和能量学联系
. H8 d3 C/ _3 P: U/ n! Y: y 14.1 引言2 f+ u; j- w+ W; {8 M. [' A* F
14.2 电致变色
7 F) I7 x) c2 @) m. E& o 14.3 光生伏打学! N2 y) K* G9 p
14.4 能量学方面的考虑8 a; J/ F6 W3 Z: k1 w2 k$ w
14.5 结论
) w- v' B; X8 D9 ` q$ Q1 _5 |
# p: k+ F' C9 U0 r第15章 纳米粒子中介型单电子导电性
" x$ ~! }5 D, ?% l& g s 15.1 引言# v# R% S" W: |7 [' M7 C, n1 x. h
15.2 历史评述
) a: ?( p( ]6 n' h- \ 15.3 单电子导电性+ E& I* u* [% b6 q* V7 ~' B
15.4 纳米粒子作中介的单电子导电性( J3 ^: t& A7 Q. v0 @5 J2 m; h
15.5 结论9 T; x0 f. z5 U( G/ x2 s/ b2 {
7 j y( O. K# N& G0 [9 o* b第16章 杂型超分子化学
( v" E, c/ o7 @+ L 16.1 引言; Y U% |$ w2 ^+ A4 h4 K) ?
16.2 杂型超分子) @" S) X0 ^( O- l4 C7 s
16.3 杂型超分子组装
* c: P1 Z$ y9 K: D5 z 16.4 杂型超分子化学和分子规模器件
+ @2 Q1 u; p2 x, A' N( k4 o. J
$ U+ p) {$ Q* ?. s& [' x# u# b第17章 沸石中的纳料团簇# U4 C; U5 u# a
17.1 引言
1 b4 h6 J# f9 Q 17.2 在沸石主体材料中的进行纳米粒子的合成! ^+ j0 E$ O0 S4 m b3 R! l
17.3 沸石主体材料中进行金属粒子和离子团簇的合成4 r% P9 [6 ~- e) Z
17.4 展望
' C9 q9 E+ w) j/ e u" T a2 F第18章 纳米粒子和纳米结构薄膜的研究现状与展望
: c9 |6 k9 Q$ { 18.1 引言0 J7 g1 ^, N9 s3 f8 g$ }( ?8 p
18.2 纳米粒子和纳米结构薄膜的研究现状
3 h8 \! |. q/ D4 w' {5 C+ Y- a 18.3 半导体纳米粒子与其体相半导体性质的比较
( r$ ^+ ~6 ?& ` 18.4 发展趋势与展望 9 m) A0 V6 z2 ^1 Q4 j
4 D1 p0 D7 F, [7 w. P7 B- N
共6个分卷 12MB8 D% t) l2 d0 M- T- `5 ?
| $ \# @1 T f' p: G' F
# g* z. Z2 i8 a+ A[ 本帖最后由 zzb7240 于 2006-12-26 08:44 编辑 ] |
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