搜索
高级检索
高级搜索
书       名 :
著       者 :
出  版  社 :
I  S  B  N:
文献来源:
出版时间 :
二维无机材料剥离纳米层组装及其功能化(精)
0.00     定价 ¥ 168.00
图书来源: 浙江图书馆(由浙江新华配书)
此书还可采购25本,持证读者免费借回家
  • 配送范围:
    浙江省内
  • ISBN:
    9787122384454
  • 作      者:
    编者:刘宗怀//何学侠//李琪|责编:李晓红//张欣
  • 出 版 社 :
    化学工业出版社
  • 出版日期:
    2021-07-01
收藏
内容介绍
本书是一本系统论述二维无机材料的基础理论性著作,以不同电性二维无机材料为主线,围绕二维无机材料的制备技术、膨润与剥离、具体剥离方法、二维纳米片层功能化四部分展开论述,将剥离理论与具体应用技术相结合。书中依据二维无机材料层板电性不同,负电性二维无机材料主要讨论层状二氧化锰、层状二氧化钛和层状过渡金属碳、氮化物,正电性二维无机材料主要对层状双金属氢氧化物(LDHs)进行讨论,中性二维无机材料主要讨论层状二硫化钼、层状黑磷及层状磷烯等。最后,另设章节专门论述了二维纳米片层孔洞化及其材料电化学储能。 本书适合作为化学和材料类高年级本科生、研究生的教材,以及二维层状材料及功能材料研究人员的科研参考用书。
展开
目录
第1章 二维无机层状材料总论
1.1 概述
1.2 二维无机层状材料的结构特征及分类
1.3 无机层状材料的制备方法
1.3.1 固相制备法
1.3.2 液相制备法
1.3.3 气相制备法
1.4 二维无机层状材料的插层反应类型
1.4.1 离子交换法
1.4.2 分子嵌入法
1.4.3 柱形化法
1.4.4 剥离/重组法
1.5 二维无机层状材料的功能化及其应用
参考文献
第2章 二维无机层状材料的膨润和剥离
2.1 概述
2.2 二维无机层状材料的膨润
2.2.1 膨润过程中的物理化学特性
2.2.2 短距离膨润过程中的能量变化
2.2.3 长距离膨润过程
2.2.4 发生膨润现象的无机层状材料
2.3 二维无机层状材料的剥离
2.3.1 剥离反应行为
2.3.2 剥离反应过程
2.3.3 剥离反应体系
参考文献
第3章 无机纳米片层及纳米片层组装
3.1 无机纳米片层
3.1.1 纳米片层的构造
3.1.2 纳米片层的制备
3.1.3 纳米片层的表征
3.1.4 纳米片层的性质
3.1.5 纳米片层的应用
3.2 无机纳米片层的组装
3.2.1 絮凝组装
3.2.2 交替沉积组装
3.2.3 Langmuir-Blodgett组装
3.2.4 冷冻/或喷雾干燥组装
参考文献
第4章 层状二氧化锰
4.1 二氧化锰的结构及分类
4.1.1 二氧化锰的结构特征
4.1.2 层状二氧化锰的结构特征
4.1.3 隧道型二氧化锰的结构特征
4.2 二氧化锰的制备技术
4.2.1 固相反应法和熔融盐法
4.2.2 氧化还原沉淀法
4.2.3 水热和溶剂热法、水热软化学法
4.3 不同结构二氧化锰的性质
4.3.1 层状二氧化锰的性质和反应特征
4.3.2 隧道型二氧化锰的性质及反应特征
4.3.3 二氧化锰的离子筛性质
4.4 层状二氧化锰的短距离膨润
4.4.1 季铵离子的插层膨润过程
4.4.2 插层反应Kielland曲线
4.4.3 短距离膨润的影响因素
4.5 层状二氧化锰的剥离
4.5.1 四甲基铵插层二氧化锰水洗剥离
4.5.2 剥离过程的影响因素
4.5.3 四丁基铵插层二氧化锰剥离
4.5.4 二氧化锰纳米片层的室温一步制备
4.6 二氧化锰纳米片层的精细调控
4.6.1 纳米片层尺寸的控制
4.6.2 纳米片层组成和结构的调控
4.6.3 纳米片层静电自组装
参考文献
第5章 层状二氧化钛
5.1 二氧化钛及层状钛酸盐结构
5.1.1 二氧化钛的晶体结构
5.1.2 层状钛酸盐结构
5.2 层状钛酸盐的制备和离子交换
5.2.1 层状钛酸盐制备技术
5.2.2 层状钛酸盐的离子交换
5.2.3 掺杂层状钛酸盐和层状钛酸
5.3 层状二氧化钛的膨润和剥离
5.3.1 插层反应及膨润
5.3.2 膨润与剥离过程
5.3.3 渗透膨润与剥离关系
5.4 二氧化钛纳米片层的表征
5.4.1 小角X射线散射
5.4.2 透射电子显微镜和原子力显微镜表征
5.4.3 纳米片层的尺寸控制
5.5 二氧化钛纳米片层的性质
5.5.1 光学性质
5.5.2 电学性质
5.5.3 催化性质
5.5.4 理论分析
5.6 二氧化钛纳米片层的组装及功能化
5.6.1 组装二维薄膜
5.6.2 组装粉状纳米结构
5.6.3 诱导相转移
参考文献
第6章 层状双金属氢氧化物
6.1 LDHs的组成、结构和性质
6.1.1 LDHs的组成和结构
6.1.2 LDHs的性质
6.2 LDHs制备技术
6.2.1 共沉淀法
6.2.2 均相沉淀法
6.2.3 水热制备法
6.2.4 离子交换法
6.2.5 焙烧复原法
6.2.6 表面原位制备技术
6.2.7 模板法
6.2.8 其它制备方法
6.3 LDHs剥离过程
6.3.1 层间环境改善条件下剥离
6.3.2 机械力驱动剥离
6.3.3 水介质中剥离
6.3.4 低温碱介质中剥离
6.3.5 等离子体诱导剥离
6.3.6 奥斯特瓦尔德熟化-驱动剥离
6.3.7 LDHs纳米片层直接制备
6.4 正电性LDH纳米片层功能化
6.4.1 层板阳离子掺杂功能化
6.4.2 纳米片层缺陷功能化
6.4.3 纳米片层孔洞功能化
参考文献
第7章 层状过渡金属碳化物
7.1 MAX相的结构、制备及性质
7.1.1 MAX相的结构
7.1.2 MAX相的制备
7.1.3 MAX相的性质
7.2 MXene的结构、制备及性质
7.2.1 MXene的结构
7.2.2 MXene材料的制备
7.3 MXene层状材料剥离
7.3.1 MAX相制备MXene材料的剥离能
7.3.2 插层/机械辅助剥离
7.3.3 Al两性下的TMAOH插层/剥离
7.3.4 无氟刻蚀剥离
7.3.5 冻结-融化辅助剥离
7.3.6 藻类提取物剥离
7.4 MXene及纳米片层性质
7.4.1 MXene插层性质
7.4.2 纳米片层分散液的稳定性
7.4.3 纳米片层缺陷性质
7.4.4 纳米片层液晶相
参考文献
第8章 过渡金属硫族化合物
8.1 TMDs层
展开
加入书架成功!
收藏图书成功!
我知道了(3)
发表书评
读者登录

请选择您读者所在的图书馆

选择图书馆
浙江图书馆
点击获取验证码
登录
没有读者证?在线办证