Введение в химию и физику наноструктур и наноструктурированных материалов, Таланов В.М., Ерейская Г.П., Юзюк Ю.И., 2008

Подробнее о кнопках "Купить"

По кнопкам "Купить бумажную книгу" или "Купить электронную книгу" можно купить в официальных магазинах эту книгу, если она имеется в продаже, или похожую книгу. Результаты поиска формируются при помощи поисковых систем Яндекс и Google на основании названия и авторов книги.

Наш сайт не занимается продажей книг, этим занимаются вышеуказанные магазины. Мы лишь даем пользователям возможность найти эту или похожие книги в этих магазинах.

Список книг, которые предлагают магазины, можно увидеть перейдя на одну из страниц покупки, для этого надо нажать на одну из этих кнопок.

Введение в химию и физику наноструктур и наноструктурированных материалов, Таланов В.М., Ерейская Г.П., Юзюк Ю.И., 2008.
 
   Пособие посвящено основам физики и химии наноструктур и наноматериалов. Приведены основные сведения о важнейших материалах современной нанотехнологии — фуллеренах и фуллереноподобных веществах, кластерах и кластерных материалах, нанотубулярных структурах, об ультрадисперсных системах, синтезе и стабилизации наночастиц в растворах.
Рассмотрены история открытия наноструктур, способы их получения и стабилизации, строение, физические и химические свойства, перспективы практического использования.
Книга предназначена для бакалавров, обучающихся по направлениям (специальностям) “Нанотехнология", “Наноматериалы" и другим, связанным с современным материаловедением. Она может быть полезна преподавателям физических и химических дисциплин, а также аспирантам и научным работникам различного профиля, интересующимся современными направлениями развития науки и критических технологий.

Введение в химию и физику наноструктур и наноструктурированных материалов, Таланов В.М., Ерейская Г.П., Юзюк Ю.И., 2008


Краткий исторический экскурс в историю нанотехнологий.
Хотя нанотехнология выделилась в самостоятельный раздел науки и техники в начале 1990-х годов, уникальные свойства наносистем уже давно получили практическое применение. Примерами могут быть окрашенные коллоидными частицами металлов стекла, изготовленные еще в древнем Египте, древнем Риме (кубок Ликурга), средневековые витражи. Наверное, один из самых известных примеров наноматериалов - это противозагарный крем, в состав которого входят наночастицы ТiO2, рассеивающие УФ-излучение Солнца. Их размеры не превышают 400 нм, то есть длины волн этих лучей.

У нанотехнологий глубокие исторические корни: так, например, коллоидные рецептуры существовали еще в античном мире. Живая природа демонстрирует нанотехнологии на уровне клеточного ядра и органелл. Биохимические реакции между макромолекулами, из которых состоит все живое, получение фотографических изображений, катализ в химическом производстве, бродильные процессы при изготовлении вина, сыра, хлеба и другие происходят на наноуровне.

ОГЛАВЛЕНИЕ.
Предисловие.
Введение.
1.1. Определения некоторых основных понятий.
1.2. Краткий исторический экскурс в историю нанотехнологий.
1.3. Особенности наноструктур.
1.4. Основные причины необычных свойств нанообъектов.
1.5. Две стратегии развития нанотехнологий.
Литература.
Глава 1. Классификация наноматериалов.
1.1. Масштабные уровни структурной организации вещества.
1.2. Классификация наноматериалов.
1.3. Классификация наноматериалов Глейтера и ее усовершенствованный вариант.
Литература.
Глава 2. Принципы структурной организации нанообъектов.
2.1. Метрический принцип.
2.1.1. Эйлерова характеристика клеточного комплекса.
2.1.2. Кривизна поверхности.
2.1.3. Следствия формулы Эйлера для выпуклых многогранников.
2.1.4. Фрактальные наноструктуры.
2.2. Принцип допустимости некристаллографических осей симметрии.
2.3. Неевклидовые наноструктуры и живая материя.
2.4. Модулярный принцип строения наноструктур.
2.5. Принцип структурной иерархии.
2.6. Принцип структурной неоднородности сложноорганизованных наночастиц.
Литература.
Глава 3. Кластеры и кластерные материалы.
3.1. Что такое кластеры?.
3.2. Классификация кластеров.
3.3. Кластеры металлов.
3.3.1. Кластеры щелочных металлов.
3.3.2. Кластеры переходных металлов.
3.3.3. Остовная изомерия малых металлических частиц.
3.4. Оболочечная модель электронной структуры кластеров.
3.5. Модель желе.
3.6. Химическая связь в кластерных комплексах переходных элементов и их свойства.
3.6.1. Химическая связь в кластерных комплексах переходных элементов в приближении метода молекулярных орбиталей.
3.6.2. Электронно-возбужденные состояния кластеров.
3.6.3. Реакционная способность кластеров.
3.6.4. Взаимодействие кластеров с малыми молекулами.
3.7. Размерные физические эффекты.
3.7.1. Температура плавления.
3.7.2. Ионизационный потенциал.
3.7.3. Релаксация поверхности кристаллических частиц.
3.7.4. Самопроизвольная деформация решетки.
3.7.5. Работа выхода электрона.
3.7.6. Кулоновский взрыв.
3.7.7. Взаимное заряжение малых частиц.
3.7.8. Прохождение тока через малые частицы и химические процессы на них.
3.7.9. Прилипание электронов к кластерам.
3.8. Молекулярные гигантские кластеры металлов.
3.9. Примеры кластерных материалов.
3.9.1. Соединения с линейными металлоцепочками.
3.9.2. Соединения с зигзагообразными металлоцепочками.
3.9.3. Кластерные хапькогениды и халькогенгалогениды с металлоцепочками.
3.10. Методы получения кластеров.
3.10.1. Лазерное испарение.
3.10.2. Импульсное лазерное испарение.
3.10.3. Высокочастотный индукционный нагрев.
3.10.4. Термолиз.
3.10.5. Импульсный лазерно-химический метод.
3.10.6. Химические методы.
3.11. Методы стабилизации нанообъектов.
3.12. Применение кластеров и кластерных материалов.
Литература.
Глава 4. Фуллерены и фуллереноподобные материалы.
4.1. Введение.
4.2. Краткая история открытия фуллеренов.
4.3. Номенклатура и механизмы формирования фуллеренов.
4.3.1. Формирование фуллеренов.
4.3.2. Закономерности молекулярного строения стабильных фуллеренов.
4.3.3. Механизмы образования фуллеренов.
4.3.4. Гетерофуллерены.
4.4. Физические свойства фуллеренов.
4.5. Химические свойства.
4.5.1. Внедрение атомов во внутреннюю полость фуллеренов.
4.5.2. Окислительно-восстановительные свойства.
4.5.3. Реакции присоединения.
4.5.4. Реакции полимеризации.
4.6. Методы получения фуллеренов.
4.6.1. Электродуговой метод синтеза.
4.6.2. Пиролиз углеводородов.
4.6.3. Очистка и разделение фуллеренов.
4.7. Кристаллический С60 - фуллерит.
4.7.1. Строение фуллерита.
4.7.2. Физические свойства фуллерита.
4.7.3. Соединения фуллеренов с металлами - фуллериды.
4.8. Фуллереноподобные вещества.
4.9. Природные фуллерены.
4.10. Возможные области применения фуллеренов и материалов на их основе.
Литература.
Глава 5. Нанотрубки и наноконусы.
5.1. История открытия и этапы развития.
5.2. Строение простейших нанотрубок и наноконусов.
5.3. Морфологические формы УНТ.
5.4. Неуглеродные нанотрубки.
5.5. Физические свойства углеродных нанотрубок.
5.5.1. Механические свойства.
5.5.2. Электрические свойства.
5.5.3. Эмиссионные свойства.
5.5.4. Магнитные свойства.
5.5.5. Термические свойства.
5.5.6. Другие свойства.
5.6. Химические свойства углеродных нанотрубок.
5.6.1. Окисление «шапочек».
5.6.2. Реакции присоединения.
5.6.3. Реакции замещения.
5.5.4. Заполнение внутренних полостей.
5.6.5. Нанесение покрытий.
5.6.6. Адсорбционные свойства УПТ и нановолокон.
5.6.7. Растворимость нанотрубок.
5.7. Методы синтеза углеродных нанотрубок и нановолокон.
5.7.1. Дуговой синтез нанотрубок.
5.7.2. Лазерный синтез.
5.7.3. Другие методы испарения графита.
5.7.4. Пиролиз углеводородов.
5.7.5. Детонационный синтез.
5.7.6. Получение заполненных нанотрубок.
5.7.7. Очистка и раскрытие нанотрубок.
5.7.8. Синтез неуглеродных нанотрубок.
5.8. Области применения углеродных нанотрубок и нановолокон.
Литература.
Глава 6. Ультрадисперсные системы. Синтез и стабилизация наночастиц в растворах.
6.1. Основные параметры дисперсных систем.
6.2. Классификация дисперсных систем.
6.3. Состояние веществ на границе раздела фаз.
6.4. Методы получения нанодисперсных частиц.
6.4.1. Методы нанодиспергирования компактного материала.
6.4.2. Методы химической конденсации.
6.4.3. Строение коллоидных частиц.
6.4.4. Образование мицеллярных систем ПАВ.
6.5. Нестабильность дисперсных систем.
6.6. Организация и самоорганизация коллоидных структур.
6.7. Формирование наночастиц в микроэмульсиях ПАВ.
6.8. Синтез и стабилизация наночастиц в эмульсиях и дендримерах.
6.9. Стабилизация наночастиц полимерами.
6.9.1. Формирование мицелл на основе блок-сополимеров.
6.9.2. Стабилизация наночастиц мезогенами.
6.10. Золь-гель технологии синтеза наночастиц.
6.11. Получение нанообъектов из комплексных соединений.
Литература.



Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Введение в химию и физику наноструктур и наноструктурированных материалов, Таланов В.М., Ерейская Г.П., Юзюк Ю.И., 2008 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу, если она есть в продаже, и похожие книги по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить книги



Скачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:





Хештеги: :: :: :: :: :: ::