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納米液態金屬材料學(精)/液態金屬物質科學與技術研究叢書

  • 作者:編者:饒偉//孫旭陽//劉靜|責編:包惠芳
  • 出版社:上海科技
  • ISBN:9787547860816
  • 出版日期:2023/05/01
  • 裝幀:精裝
  • 頁數:337
人民幣:RMB 228 元      售價:
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內容大鋼
    液態金屬在界面材料、晶元冷卻、生物醫學、印刷電子、3D列印以及柔性機器人領域正發揮著日益重要的作用,然而宏觀液態金屬在技術性能發揮上往往會遇到一定技術瓶頸。為進一步擴展其性能,利用納米技術強化和改善液態金屬的功能成為重要突破口,這催生了有別于傳統剛性納米材料的可變形納米液態金屬材料學的建立,沿此方向取得的一系列基礎發現和技術進步,本書作者是該領域的先行者和開拓者,本書是國內首部全面介紹納米液態金屬材料學的專著,學術內容嶄新獨到,具有十分重要的科學意義和實際參考價值。

作者介紹
編者:饒偉//孫旭陽//劉靜|責編:包惠芳

目錄
第1章  概要
  1.1  引言
  1.2  低熔點液態金屬簡介
    1.2.1  低熔點液態金屬的分類
    1.2.2  鎵基液態金屬
    1.2.3  鉍基低熔點金屬
  1.3  納米液態金屬材料簡介與分類
    1.3.1  組成分類
    1.3.2  結構分類
    1.3.3  形狀分類
  1.4  納米液態金屬材料的物理化學特性
    1.4.1  形貌
    1.4.2  氧化性質
    1.4.3  電學性質
    1.4.4  熱學性質
  1.5  納米液態金屬獨特的可變形特性
  1.6  納米液態金屬製造問題
  1.7  納米液態金屬材料的應用領域
    1.7.1  生物醫學
    1.7.2  柔性電子
    1.7.3  能源熱控
    1.7.4  微納馬達
    1.7.5  其他領域
  1.8  納米液態金屬材料的生物安全性
  1.9  未來展望
  1.10  小結
參考文獻
第2章  納米液態金屬材料製備與表面修飾
  2.1  引言
  2.2  納米液態金屬材料的製備方法
    2.2.1  模板法
    2.2.2  流體噴射法
    2.2.3  微流控製備方法
    2.2.4  機械剪切法
    2.2.5  超聲製備方法
    2.2.6  物理氣相沉積法
  2.3  液態金屬顆粒的表面修飾
    2.3.1  有機化合物修飾
    2.3.2  碳基材料修飾
    2.3.3  無機氧化物修飾
  2.4  納米液態金屬常用表徵方法
    2.4.1  掃描電子顯微鏡表徵
    2.4.2  透射電子顯微鏡表徵
    2.4.3  X射線衍射表徵
    2.4.4  X射線光電子能譜表徵
    2.4.5  動態光散射儀
  2.5  小結
參考文獻
第3章  納米液態金屬流體
  3.1  引言

  3.2  納米液態金屬流體填充顆粒類型
  3.3  液態金屬納米流體的製備方法
    3.3.1  物理製備方法
    3.3.2  胞吞效應製備方法
    3.3.3  納米液態金屬流體製備過程顆粒內化與擴散機制
    3.3.4  納米液態金屬流體的浸潤特性
  3.4  金屬顆粒液態金屬流體
    3.4.1  Cu顆粒填充液態金屬流體的製備方法
    3.4.2  GaInCu流變特性
    3.4.3  GaInCu熱學特性
    3.4.4  GaInCu電學特性
    3.4.5  GaInCu機械特性
  3.5  非金屬顆粒液態金屬流體
    3.5.1  非金屬顆粒液態金屬流體的製備方法
    3.5.2  GaInSi電學特性
    3.5.3  GaInSi流變特性
    3.5.4  GaInSi可回收性
  3.6  納米液態金屬流體的應用
    3.6.1  能源管理
    3.6.2  磁能轉換
    3.6.3  能量存儲
    3.6.4  電子印刷
  3.7  小結
參考文獻
第4章  納米液態金屬熱界面材料
  4.1  引言
  4.2  納米熱界面材料的優勢與局限性
  4.3  納米尺度氧化的高黏附性液態金屬熱界面材料
  4.4  納米顆粒強化的高導熱液態金屬熱界面材料
  4.5  高導熱電絕緣液態金屬熱界面材料
    4.5.1  納米液態金屬顆粒填充複合物的製備方法
    4.5.2  液態金屬填充表徵與分析
    4.5.3  納米液態金屬顆粒填充複合物穩定性
  4.6  納米液態金屬熱界面材料的應用
    4.6.1  高功率電氣設備熱管理
    4.6.2  可穿戴電子散熱
  4.7  小結
參考文獻
第5章  納米液態金屬電子墨水
  5.1  引言
  5.2  納米液態金屬電子墨水的製備方法與表面修飾
    5.2.1  製備方法
    5.2.2  表面修飾
  5.3  納米液態金屬電子墨水燒結方法
    5.3.1  激光/高溫燒結法
    5.3.2  低溫膨脹燒結法
    5.3.3  機械應力燒結法
    5.3.4  剪切摩擦燒結法
    5.3.5  化學燒結法
  5.4  液態金屬顆粒尺寸對電路性能的影響

  5.5  納米液態金屬墨水的印刷方法
    5.5.1  納米液態金屬墨水直接印刷方法
    5.5.2  納米液態金屬墨水微流道印刷方法
  5.6  水基納米液態金屬墨水的製備、優化及應用
    5.6.1  水基納米液態金屬墨水的製備方法
    5.6.2  水基納米液態金屬材料的性能優化
    5.6.3  水基納米液態金屬墨水從絕緣到導電的轉變
    5.6.4  水基納米液態金屬墨水應用示例
  5.7  自組裝液態金屬Janus薄膜的製備、表徵及應用
    5.7.1  納米液態金屬Janus薄膜的成膜原理
    5.7.2  自組裝液態金屬Janus薄膜的製備
    5.7.3  自組裝液態金屬Janus薄膜的性能
    5.7.4  自組裝複合液態金屬多功能Janus薄膜導電性的轉變
    5.7.5  自組裝液態金屬Janus薄膜用於柔性電子產品的快速製造
    5.7.6  液態金屬Janus薄膜用於製備微型針灸深度感測器
    5.7.7  液態金屬Janus薄膜的光學和熱學各向異性
  5.8  小結
參考文獻
第6章  納米液態金屬磁流體
  6.1  引言
  6.2  納米液態金屬磁流體的機械製備
    6.2.1  納米液態金屬磁流體的機械製備方法
    6.2.2  納米液態金屬磁流體的特性
  6.3  納米液態金屬磁流體的胞吞法製備
    6.3.1  納米液態金屬磁流體的胞吞製備方法
    6.3.2  納米液態金屬磁流體的磁控特性
  6.4  納米液態金屬磁流體的流變特性
  6.5  納米液態金屬磁流體磁熱效應
  6.6  納米液態金屬磁流體應用問題
    6.6.1  磁修復液態金屬柔性電路
    6.6.2  可編程液態金屬磁流體
    6.6.3  可磁重構的液態金屬磁性材料
    6.6.4  納米液態金屬磁流體的應用討論
  6.7  小結
參考文獻
第7章  納米液態金屬複合材料
  7.1  引言
  7.2  納米液態金屬核殼結構材料
  7.3  納米液態金屬與聚合物複合材料
  7.4  液態金屬與多種類納米顆粒複合材料
  7.5  納米液態金屬複合材料應用討論
  7.6  小結
參考文獻
第8章  納米液態金屬生物醫學材料
  8.1  引言
  8.2  液態金屬納米氧化層的生物醫學材料特性
  8.3  納米液態金屬生物醫學材料安全性與可降解特性
    8.3.1  納米液態金屬材料的生物安全性
    8.3.2  納米液態金屬材料的可降解性
  8.4  納米液態金屬尺寸及形狀的調控

    8.4.1  納米液態金屬生物材料的合成
    8.4.2  納米液態金屬生物材料的尺寸和形狀控制
    8.4.3  納米液態金屬生物材料的功能化修飾策略
  8.5  納米液態金屬生物材料的外場響應特性
  8.6  納米液態金屬材料的生物醫學應用
    8.6.1  生物醫學檢測
    8.6.2  藥物遞送
    8.6.3  產熱與強化傳熱
    8.6.4  其他腫瘤治療
    8.6.5  成像
    8.6.6  抗菌應用
  8.7  納米液態金屬材料的生物醫學應用問題
  8.8  小結
參考文獻
第9章  納米液態金屬二維材料
  9.1  引言
  9.2  納米液態金屬二維材料的製備
  9.3  納米液態金屬二維材料直接印刷
  9.4  納米液態金屬二維材料電學、光學特性
  9.5  納米液態金屬二維材料半導體特性
  9.6  納米液態金屬二維材料的應用
  9.7  小結
參考文獻
第10章  納米液態金屬材料展望
  10.1  引言
  10.2  微/納米液態金屬機器人
  10.3  液態金屬量子點
  10.4  液態金屬量子器件
  10.5  金屬原子軟化理論
  10.6  小結
參考文獻
索引

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