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| 纳米粒子与纳米结构薄膜
8 c0 q e1 }3 L, B& Y编 号: 56644 F+ y0 Z; B( c _6 X
著 作 者: [美]J.H.芬德勒
# t8 D7 X# b8 Q2 ? x出 版 社: 化学工业出版社; `% A& m, d1 @- A% q6 a! ]( M% Y- N
书 号: ISBN:7-5025-4604-9/T' y* L2 v+ B, G+ `9 L/ U) c
出版日期: 2003-8-1( `( H5 Y2 s* z+ k
书 店 价: 50 元9 b# K5 a( c! q
人 气: 594 7 X( Z4 T7 Z/ t( B3 s$ j
) [% q/ F0 N0 K' {" `* B) M- y
/ U, E3 t$ j2 K3 f& b |
简介
1 k; ^& t% x; o4 |$ d 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。
) W! T& i$ `9 V+ n* w" L目录
2 E, E6 | j* ]" y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5 V; q- d; D- v H, q8 P2 P- ?; B' P
1.1 引言 0 F8 P( b% R- V x, O' i q
1.2 CdSe/Au体系
: Q( C, s6 B* b 1.3 半导体点阵间隔的调整——Cd(Se,Te)/Au
1 @- G( i5 I4 I6 e 1.4 衬底点阵间的调整——CdSe/Pd
+ G0 [2 O' f1 b: b- N9 @3 \ 1.5 在Au和Pd衬底上沉积较厚的CdSe层+ x( i: J3 H3 g+ Z) d& W0 L9 ]9 r
1.6 其他半导体-衬底组合体系! W: I9 y/ G+ E% h. V
1.7 带隙测量
5 D% P" I6 A; n 1.8 结论与展望 第2章 有序体系的纳米粒子取向生长
2 [. m$ w* [9 {8 P" G3 b 2.1 导言
, R0 V4 q7 G) m 2.2 在自装单(分子)层和多层膜上的取向晶体生长
& m1 s) _& s0 X7 k4 o 2.3 在LB膜上的外延晶体生长
2 X" i* S7 u1 s$ M% { 2.4 朗缪尔单层膜为模板的处延晶体生长, b8 C1 Q& n/ f+ j6 A" W
2.5 在(分子)层膜上的氯化钠晶体生长$ b- F" Y- m9 W0 V1 Q. d( ~. b( s
2.6 生物矿化
6 z; C$ X+ _" }0 {, M$ q第3章 超晶格和纳米复合材料的电沉积
7 d/ z9 ]/ `9 Y4 E$ |3 u! r 3.1 导言- b7 v$ f# K" V8 e% Y
3.2 无机材料的电沉积
8 n. {; b/ }% P 3.3 纳米固体(相)材料的电沉积
8 E1 W/ A6 I4 M* f( t 3.4 超晶格的分析表征% c+ x0 I- ^. U( X# B, A
3.5 外延生长的原位(In Situ)研究
% z& H6 O3 p( r$ c, d; i3 R$ [ 3.6 纳米复合材料的电沉积$ W6 J# s8 w# j$ F' C: I
3.7 展望
) U9 U; H7 j3 h/ A& ~; K) D1 A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
* d0 p+ M8 N5 q, `% `& i 4.1 引言
! G1 U2 Y- v6 G4 q0 d 4.2 逆胶束
7 ^: a9 W/ P; T: J# O 4.3 水包油(型)胶束
- F6 Q' G0 O1 }- N4 j: I, g 4.4 互联式体系9 K7 j1 w. f2 S
4.5 平衡态洋葱型和平面型层状相& g" f5 O: c$ ^1 h# r2 R
4.6 球粒
8 B" `; s% b! t 4.7 二维(2D)和三维(3D)超晶格中纳米粒子的自组织化# Y* C+ v I" w T: z# O, ~# ^' `
4.8 结论
' }, P7 y' p9 f7 s g2 v1 F ) d. m! V% X2 r% }$ J
第5章 硅纳米团簇的合成
7 L$ m* J2 F9 a( w- Z, y; E 5.1 引言
2 F/ J$ a( J* y, v' ^ 5.2 量子限制
2 J1 Y5 }8 e3 v5 R' U 5.3 半导体纳米团簇的研究进展( y# P" t( q) }1 F s7 e
5.4 硅纳米团簇的合成方法6 Y; n5 q5 V5 K, `' j3 c5 c
5.5 分析表征* x5 O$ O8 {* K; E" ?' Y* |4 G: o
5.6 小结
' `/ }$ Y) F6 M' N; i" g9 |第6章 富勒烯与纳米粒子的二维晶体生长
5 \/ D0 Y0 N- Y 6.1 引言- {2 x6 x) M6 Z. s3 ]# o% i
6.2 纯富勒烯
6 u" C& N7 ^5 a" o5 _" j1 c N 6.3 官能化富勒烯衍生物的LB膜
& n; }2 d/ Y, _! C3 \- v 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5 u( g2 Z. H+ Z8 R
6.5 展望与应用
6 `0 s% K/ Q2 W# ?9 x$ H/ ?8 N 4 t# u. C4 |7 |$ @% R9 \! I0 R
第7章 嵌段共聚物胶束中的金属胶体:形成及材料性质
: H- v) J" h/ n* M7 V 7.1 引言4 i5 @6 |0 `( y3 X& m4 [
7.2 双亲嵌段共聚物作为胶体专用保护体系的研究现状, _! a& O h/ b" z) L
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
% {2 a1 n& N+ J$ J8 A 7.4 在有机溶剂中存在双嵌段共聚物时的金属胶体合成) q$ {/ m* Y8 Z5 g; 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
% F) f$ u2 E/ h 7.6 双亲嵌段共聚物稳定化金属胶体的催化性质2 k) X, p3 n. _
7.7 双亲嵌段共聚物稳定化Co胶体的磁学性质
# H4 P" s* @+ {# F& P1 x 7.8 结论与展望
7 p- @" x4 n4 P0 K- U. k+ [3 { 3 F6 n2 P. Z/ M' w- ]
第8章 硅纳米粒子的等离子体生长及晶化处理" Q1 P E& |! h8 O* A1 `: g; U
8.1 导言# t, V9 q) U) o( i/ v! T" ?/ y
8.2 实验方法7 p6 h5 ^+ ]5 M* R# H) {7 V# A& {0 ~
8.3 硅纳米粒子的结构
" q" w* x% \1 Z7 s, E7 ^# e* V 8.4 硅纳米粒子合成及相关性质
* W' E5 W7 V; T A7 o8 p# t 8.5 硅纳米粒子的加工处理, t" h. _/ \) h& h# e; j2 [! J0 \; c$ g
8.6 结论与展望7 q& a; o0 t" n i. N
/ n* z# T; T- H& |) F
第9章 纳米结构半导体薄膜中的电子转移过程6 j9 U% ~& L% |1 R+ n
9.1 导论
, R. h; g! _2 |" t G 9.2 纳米结构半导体薄膜制备及其表征
2 i0 u0 y* {3 j; S' K e7 W 9.3 光学性质- ^" P, u4 }9 T# S) b# P7 M* d
9.4 半导体薄膜中的电子转移及其机理
" k# u2 ~* I& l8 `3 K 9.5 结论
% N% |) Q7 C& G
% B7 s4 q% N/ T5 m2 H$ V3 G第10章 在纳米孔薄膜中的纳米粒子模板合成方法9 C* M8 R4 V+ ^ f" V3 \
10.1 引言
. g4 C+ y5 V- ~8 G 10.2 所使用的薄膜
: ^+ t, z* O v 10.3 模板合成之方略
, z# r! I6 L$ z+ L4 F 10.4 复合纳米结构& r. b9 [" m* O( f/ r( x3 s4 o
10.5 金纳米粒子的光学性质
' F2 D6 \# t d3 f 10.6 纳米电极系统(NEE)8 B. ]( Z4 O0 k- F7 V; _
10.7 金属纳米管薄膜
- Y/ d+ H5 I" P9 q1 f+ w 10.8 半导体纳米管和纳米纤维7 k4 `; M. J( t1 B& |, w: N* A9 w v- p
10.9 结论
) Z$ L7 G, K! l: W( x% y( X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1 w0 p3 P1 H3 u9 S4 b
11.1 引言
6 l4 ]3 y; z% b; J8 M/ Q" w 11.2 TiO2气凝胶8 s y7 o7 B( N. u G. M; s2 U
11.3 协同结构的演变6 c& ?0 G7 z! W9 L5 U
11.4 量子效率6 t, B6 W" e8 ~% J, n! C
# i" s2 |2 G+ C9 @1 \& g; T
第12章 Zeta(ζ)电势与胶体反应动力学" i6 a7 w0 x z+ p% I4 X2 U6 i5 f
12.1 引言; f8 ^+ Q4 f" F4 b0 p5 E6 s- t
12.2 金属氧化物周围的双电层(EDL)
( B' l e6 M- `2 P: @" v# C 12.3 胶体电子转移动力学——理论, f) s5 z7 e) f- A; E
12.4 胶体动力学——实验数据3 n/ ?5 i: f3 W9 q/ U! v
12.5 Zeta(ζ)电势对自由基捕获率的影响
* W; W9 n4 W; v" v" P9 @ 12.6 胶体成核和纳米粒子稳定性
% S! d" E! C1 |9 ?9 J8 ?1 Q) ` . s. Z0 O, j, ]
第13章 三维基体中的半导体纳米粒子
+ T2 d$ L, g! M1 F 13.1 引言# D% i" W- N* W9 L! p1 `7 B
13.2 材料问题) Z7 j. n* t' l) d6 U
13.3 光学性质
' g+ R0 r; M N* o0 c 13.4 输运性质
; M# h! R, T7 L/ ]6 D, O 13.5 展望
_/ N* h: I( [2 D% v8 o: g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- M) l0 D2 a8 x, X9 @
14.1 引言. c+ A6 B' b& }* ~& Y& R1 t
14.2 电致变色' f* D5 O5 L' `( t+ D6 C d
14.3 光生伏打学6 `& v- h$ `( C* p8 Z* B2 P* u) K% q
14.4 能量学方面的考虑3 S9 w+ _ W _: |$ X; q _
14.5 结论5 ]/ R0 F7 j7 N' j7 r9 n5 h# _
1 w8 }3 d& [$ K3 l! R9 ^3 L/ r第15章 纳米粒子中介型单电子导电性 e" Z6 |( k8 s4 b/ n* F; ^
15.1 引言) I4 s6 }9 E9 a! p
15.2 历史评述4 }" }- W& U c1 B' F& S
15.3 单电子导电性
; ^7 x% F/ k/ s' `% o! J; f 15.4 纳米粒子作中介的单电子导电性1 i, K5 O6 t& Q
15.5 结论
4 p Y3 X+ Z. T# Y* [; B4 {% ~5 T O / `2 ^- @- }; k) ]& h+ A
第16章 杂型超分子化学
q, t9 o q3 Q5 k; e' c 16.1 引言5 e8 A! x+ E1 u4 M9 L/ D# x
16.2 杂型超分子2 V8 l% }7 c [4 _! q |
16.3 杂型超分子组装
" _0 c8 c, ~$ g, t& ] 16.4 杂型超分子化学和分子规模器件. W* P9 A2 t! J7 F
3 q, @/ n- S, r1 w* r7 J第17章 沸石中的纳料团簇% {' q) Z9 n( }' w9 [
17.1 引言
8 N4 }- `6 i0 @5 C! a9 T5 O 17.2 在沸石主体材料中的进行纳米粒子的合成
* n' i! v7 F2 C- J. G$ s% X 17.3 沸石主体材料中进行金属粒子和离子团簇的合成' v) @2 i# w3 ]# j) u
17.4 展望- L) x( E' T' J% Q+ @4 W
第18章 纳米粒子和纳米结构薄膜的研究现状与展望3 r" f6 t6 i3 g
18.1 引言' X4 \# l& Q& a' V+ F# |8 e' ^
18.2 纳米粒子和纳米结构薄膜的研究现状; l% M5 t3 L: H9 T
18.3 半导体纳米粒子与其体相半导体性质的比较$ V3 J7 J; p8 x. w
18.4 发展趋势与展望
4 b" ^; q! ?: L; [3 r) ^3 q* ^# I p! a- N7 j
共6个分卷 12MB
! F' U" ^! I' h) f | - F+ |1 u: b% s" _9 [
: G4 M2 H8 o3 _+ w3 [3 ]
[ 本帖最后由 zzb7240 于 2006-12-26 08:44 编辑 ] |
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