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书       名 :
著       者 :
出  版  社 :
I  S  B  N:
文献来源:
出版时间 :
石墨烯基材料:科学与技术:science and technology
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787118108149
  • 作      者:
    (美)Subbiah Alwarappan,(美)Ashok Kumar著
  • 出 版 社 :
    国防工业出版社
  • 出版日期:
    2016
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作者简介
  苏比亚·奥尔沃潘(Subbiah Alwarappan),博士,1999年从印度阿拉加帕政府艺术学院(位于泰米尔纳依邦卡拉库迪市)获得化学学士学位,2001年获得印度总统学院(位于泰米尔纳依邦钦奈市)化学硕士学位。之后,他得到国际研究生奖学金的资助,前往澳大利亚麦考瑞大学(位于澳大利亚悉尼市)攻读博士学位(电化学分析专业,2006年获博士学位)。在攻读博士学位期间,他主要从事用于重要神经递质活体检测的小型热解碳电极的设计工作,之后在爱荷华大学(爱荷华市)从事了一年的博士后研究工作。2007年11月,他搬到了迈阿密的佛罗里达国际大学,在该大学从事了两年博士后研究工作(2007年11月至2009年11月)。接着,他在位于坦帕市的南佛罗里达大学纳米技术研究和教育中心获得了一个职位。此后,他成为坦帕市南佛罗里达大学医学院以及纳米技术研究和教育中心的合作研究人员(2011年1月至2013年1月)。在此期间,他的研究方向包括合成与表征新型碳基材料(如石墨烯、碳纳米管等),这些碳基材料可用于高性能生物传感器、免疫传感器、环境毒素检测以及电极表面各种过程模拟。Alwarappan博士在电化学分析领域(尤其是在石墨烯基电化学传感器领域)发表了26篇同行评议科研论文。他还撰写了3章书稿,并在学术会议、论坛和特邀报告会上发表了20余次演讲。他的文章被引用了500多次。他是皇家化学学会(cRs)、美国化学学会(ACS)以及Elsevier出版社30余份期刊的受邀审稿人。
  
  阿肖克·库马尔,Ashok Kumar博士,坦帕市南佛罗里达大学机械工程系教授。他的研究方向主要集中于研发具有多种用途的新型纳米材料。他的其他研究兴趣也包括K-12教育推广、性别和科学教育以及纳米技术的产业拓展。他已编著了2部教材,编辑了7本论文集,撰写了12章书稿(包括200余篇同行评议学术论文)。他的出色表现使其获得了许多殊荣,包括美国金属学会会员(2007年)、美国科学促进会会员(2010年)、ASM-IIM客座演讲奖f2007年)、Theodore和Venette Askounes Ashford杰出学者奖(2006年)、南佛罗里达大学杰出教师研究成就奖(2004年),美国国家科学基金会(NSF)教师创业奖(2000年)、国家研究理事会川宁(Twining)奖学金奖(1997年1、美国国家科学基金会和能源部(Department of Energy,DOE)促进竞争性研究实验计划(Experimental Program to Stimulate Competitive Research,EPSCORl青年调研员奖(1996——1997年)等。2009年,他还从德尔诺特大学(位于哥伦比亚州巴兰基亚市)获得了Honorario教授奖学金。
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内容介绍
  《石墨烯基材料 科学与技术/国防科技著作精品译丛》是一本介绍石墨烯性能及应用的科普性图书。《石墨烯基材料 科学与技术/国防科技著作精品译丛》重点阐述了石墨烯的概念和发展历史、石墨烯的合成方法、石墨烯的表征技术以及石墨烯的应用,向读者全面展示了石墨烯这种具有独特性质和功能的材料的魅力所在。
  《石墨烯基材料 科学与技术/国防科技著作精品译丛》可以供材料、半导体器件物理、纳电子学、环境保护、化学工程等领域的院校师生、科研院所研究人员参考。
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目录
第1章 石墨烯简介
1.1 石墨烯:历史和背景
1.2 石墨烯的属性
1.2.1 电荷输运性能
1.2.2 量子霍尔效应
1.2.3 光学性能
1.2.4 力学性能
1.2.5 热力学性能
参考文献

第2章 石墨烯的合成
2.1 引言
2.2 机械剥离法
2.3 机械剥离法的替代方法
2.3.1 化学方法
2.3.2 全有机合成法
2.3.3 沉积法
2.3.4 热分解法
2.3.5 其他基底上的热分解法
2.3.6 多壁碳纳米管展开法
2.3.7 电化学合成法
2.3.8 其他可用方法
参考文献

第3章 石墨烯的表征
3.1 石墨烯层的光学成像
3.2 荧光猝灭技术
3.3 原子力显微镜
3.4 透射电子显微镜
3.5 拉曼光谱
3.6 电化学表征
参考文献

第4章 石墨烯基材料在气体传感器中的应用
4.1 石墨烯基材料用作气体传感器
4.1.1 通过插入掺杂剂或缺陷来提升石墨烯的气体检测性能
4.1.2 分子-石墨烯体系的态密度
4.1.3 石墨烯吸附气体分子时的I-V曲线
4.1.4 实际应用中的问题
4.2 石墨烯作为膜材料用于气体分离过程
参考文献

第5章 石墨烯基材料在生物传感及储能方面的应用
5.1 石墨烯基电化学生物传感器
5.1.1 石墨烯基酶生物传感器
5.1.2 石墨烯DNA生物传感器
5.1.3 用于重金属离子检测的石墨烯传感器
5.1.4 石墨烯用于DNA分子的快速排序
5.2 石墨烯在储能方面的应用
5.2.1 基于石墨烯的透明电极
5.2.2 基于石墨烯的超级电容器
5.2.3 用于燃料电池中氧还原反应的氮掺杂石墨烯
参考文献

第6章 石墨烯基材料的光激发和光电应用
6.1 简介
6.2 线性光吸收
6.3 饱和吸收
6.4 发光
6.5 透明导体
6.6 光伏器件
6.7 光发射器件
6.8 光电探测器
6.9 触摸屏
6.10 柔性智能窗和双稳态显示器
6.11 可饱和吸收器和超快激光器
6.12 光限幅器
6.13 光频转换器
6.14 太赫兹器件
参考文献

名词术语表
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