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石墨烯納米複合材料(精)

  • 作者:編者:楊序綱//吳琪琳
  • 出版社:化學工業
  • ISBN:9787122318237
  • 出版日期:2018/11/01
  • 裝幀:精裝
  • 頁數:381
人民幣:RMB 128 元      售價:
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內容大鋼
    楊序綱、吳琪琳編著的《石墨烯納米複合材料》涉及聚合物基、陶瓷基和金屬基石墨烯增強納米複合材料,闡述它們的主要製備方法、宏觀力學和微觀力學性能,熱學、燃燒學、屏蔽和電學等物理性質。這類複合材料結構和性質的各種表徵方法技術是本書的重要內容,包含在各不同章節中。本書著重於對聚合物基複合材料的描述,並將潛在應用廣泛的柔性(可穿戴)複合材料單列一章。書中各章節都列出大量參考文獻,可供讀者作延伸閱讀。
    本書讀者對象為從事納米碳複合材料研究、生產和應用的科技工作者和高等院校相關專業的師生。

作者介紹
編者:楊序綱//吳琪琳

目錄
第1章  石墨烯
  1.1  概述
  1.2  石墨烯的結構和基本性質
    1.2.1  石墨烯的結構
    1.2.2  石墨烯的物理性質
    1.2.3  石墨烯的化學性質
  1.3  石墨烯的製備
    1.3.1  剝離法
    1.3.2  外延生長法
    1.3.3  化學氣相沉積法
    1.3.4  氧化還原法
  1.4  石墨烯的表徵
    1.4.1  拉曼光譜術
    1.4.2  電子顯微術、電子衍射花樣和電子能量損失譜
    1.4.3  原子力顯微術和掃描隧道顯微術
    1.4.4  光學顯微術
    1.4.5  成分分析
  參考文獻
第2章  氧化石墨烯和功能化石墨烯
  2.1  概述
  2.2  氧化石墨烯
    2.2.1  氧化石墨烯的製備
    2.2.2  氧化石墨烯的表徵
    2.2.3  氧化石墨烯的性質
  2.3  功能化石墨烯
    2.3.1  共價鍵功能化
    2.3.2  非共價鍵功能化
    2.3.3  無機納米顆粒功能化
    2.3.4  納米碳功能化
    2.3.5  功能化石墨烯的表徵
  參考文獻
第3章  石墨烯/聚合物納米複合材料的製備與表徵
  3.1  概述
  3.2  熔融共混法
    3.2.1  概述
    3.2.2  典型流程和增容劑的作用
    3.2.3  橡膠基納米複合材料
  3.3  溶液共混法
    3.3.1  概述
    3.3.2  溶液共混
    3.3.3  膠乳共混
    3.3.4  功能化石墨烯的使用
  3.4  原位聚合法
    3.4.1  概述
    3.4.2  環氧樹脂基納米複合材料
    3.4.3  聚氨酯基納米複合材料
    3.4.4  聚?胺6基納米複合材料
    3.4.5  聚苯乙烯基納米複合材料
    3.4.6  聚甲基丙烯酸甲酯基納米複合材料
  參考文獻

第4章  石墨烯/聚合物納米複合材料的力學性能
  4.1  概述
  4.2  拉伸力學性能
    4.2.1  拉伸力學性能的表徵
    4.2.2  應力-應變曲線
    4.2.3  石墨烯片大小對複合材料力學性能的影響
    4.2.4  石墨烯片取向對複合材料力學性能的影響
  4.3  力學性能的理論預測
    4.3.1  Halpin-Tsai模型
    4.3.2  均勻應力-均勻應變模型
    4.3.3  Mori-Tanaka模型
  4.4  動態力學性能
  4.5  抗壓曲性能
  4.6  斷裂韌性
    4.6.1  韌性的定量描述
    4.6.2  環氧樹脂基納米複合材料
    4.6.3  聚?胺基納米複合材料
    4.6.4  石墨烯/碳納米管/PVA納米複合材料
    4.6.5  高強度、高韌性納米複合材料
  4.7  增韌機制
    4.7.1  裂紋轉向
    4.7.2  裂紋釘扎
    4.7.3  脫結合和拉出
    4.7.4  裂紋搭橋
    4.7.5  微開裂和塑性區分支
    4.7.6  裂紋尖端的鈍化
    4.7.7  斷裂機制的表徵
  4.8  疲勞阻抗
    4.8.1  疲勞阻抗的表徵
    4.8.2  環氧樹脂基納米複合材料的抗疲勞性能
  4.9  抗磨損性能
  參考文獻
第5章  石墨烯/聚合物納米複合材料的界面行為
  5.1  概述
  5.2  界面行為的表徵技術
    5.2.1  界面微結構的表徵技術
    5.2.2  界面力學行為的表徵技術
  5.3  石墨烯的拉曼峰行為對應變的響應
    5.3.1  實驗方法
    5.3.2  峰頻移與應變的函數關係
  5.4  界面應力傳遞
    5.4.1  Cox模型剪切-滯后理論的有效性
    5.4.2  應變分佈和界面剪切應力
    5.4.3  最佳石墨烯尺寸
    5.4.4  應變圖
    5.4.5  壓縮負荷下的界面應力傳遞
    5.4.6  最佳石墨烯片層數
  5.5  PDMS基納米複合材料的界面應力傳遞
  5.6  氧化石墨烯納米複合材料的界面應力傳遞
  參考文獻

第6章  石墨烯/聚合物納米複合材料的物理性質
  6.1  熱學性質
    6.1.1  導熱性質
    6.1.2  熱穩定性
    6.1.3  尺寸穩定性
    6.1.4  阻燃性
  6.2  電學性質
    6.2.1  導電性質
    6.2.2  介電性質
  6.3  屏蔽性質
    6.3.1  氣體屏蔽
    6.3.2  液體屏蔽
    6.3.3  電磁屏蔽
  參考文獻
第7章  石墨烯基柔性可穿戴材料
  7.1  引言
  7.2  柔性感測器
    7.2.1  測量原理及感測器形式
    7.2.2  柔性感測器結構組成
    7.2.3  柔性電子應變感測器的感測機制
  7.3  石墨烯膜柔性材料的製備方法
    7.3.1  石墨烯溶液成膜
    7.3.2  CVD法成膜
  7.4  石墨烯纖維
    7.4.1  石墨烯纖維製備
    7.4.2  石墨烯纖維的性能
  7.5  應用
    7.5.1  觸覺感測
    7.5.2  電子皮膚及人造肌肉
    7.5.3  人體健康監測和醫療
    7.5.4  表情識別
    7.5.5  語音識別
    7.5.6  智能服裝
  參考文獻
第8章  陶瓷基和金屬基納米複合材料
  8.1  概述
  8.2  石墨烯在陶瓷基體中的分散
    8.2.1  分散劑及其作用
    8.2.2  超聲波分散
    8.2.3  球磨分散
    8.2.4  攪拌分散
  8.3  石墨烯/陶瓷複合材料粉體的製備方法
    8.3.1  粉末工藝
    8.3.2  膠體工藝
    8.3.3  溶膠-凝膠工藝
    8.3.4  聚合物衍生陶瓷
    8.3.5  分子層級混合
  8.4  石墨烯/陶瓷複合材料的燒結
    8.4.1  概述
    8.4.2  放電等離子體燒結

    8.4.3  高頻感應加熱燒結
    8.4.4  快速燒結
  8.5  幾種典型的製備方法
  8.6  石墨烯/陶瓷複合材料的力學性能
    8.6.1  概述
    8.6.2  斷裂韌性的表徵方法
    8.6.3  斷裂韌性和增韌機制
    8.6.4  摩擦行為
  8.7  石墨烯/陶瓷複合材料的電學性質
  8.8  金屬基複合材料
    8.8.1  概述
    8.8.2  石墨烯/銅複合材料
    8.8.3  石墨烯/鋁複合材料
  8.9  微觀結構的表徵方法
    8.9.1  SEM
    8.9.2  TEM
    8.9.3  拉曼光譜術
  參考文獻

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