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纳米科技基础(第二版)


作者:
陈乾旺
定价:
45.00元
ISBN:
978-7-04-038650-9
版面字数:
300.000千字
开本:
16开
全书页数:
268页
装帧形式:
平装
重点项目:
暂无
出版时间:
2013-12-16
读者对象:
学术著作
一级分类:
自然科学
二级分类:
材料
三级分类:
纳米技术

本书内容涉及纳米科技的物理和化学基础、技术特征和应用前景。具体章节包括:从原子到材料,典型纳米材料—碳纳米管,低维纳米结构,纳米材料和纳米结构的表征方法,原子和分子操纵与纳米结构制备,纳米生物学,纳米晶体管等纳米器件和前景展望等。注重理论,也力求将最新的研究进展,如单电子器件方面的最新研究成果等介绍给读者。本书适合给大学高年级学生和研究生作为教材使用,也可供该领域科研人员和普通读者参考使用。

  • 前辅文
  • 第1章 从原子到材料
    • 1.1 原子结构
    • 1.2 有限的化学元素与丰富的材料体系
      • 1.2.1 固体中的化学键
      • 1.2.2 有限的元素与复杂的物质世界
      • 1.2.3 固体材料的结构
    • 参考文献
  • 第2章 低维结构
    • 2.1 量子阱
      • 2.1.1 概念与背景
      • 2.1.2 量子阱中的能级
      • 2.1.3 量子阱结构造成的能级分裂
      • 2.1.4 量子阱结构造成的电子态密度分布及其影响
      • 2.1.5 基于量子阱和超晶格材料的量子器件
    • 2.2 量子线
      • 2.2.1 量子线的电子能带结构
      • 2.2.2 量子线的性质
      • 2.2.3 碳纳米管电子器件
    • 2.3 量子点
      • 2.3.1 量子点的能级
      • 2.3.2 量子点的性质
      • 2.3.3 量子点的应用
    • 参考文献
  • 第3章 纳米制备技术
    • 3.1 光刻
      • 3.1.1光学光刻
      • 3.1.2 电子束光刻
      • 3.1.3 离子束光刻
      • 3.1.4 X射线光刻
    • 3.2 软刻蚀
      • 3.2.1微接触印刷术
      • 3.2.2 复制模塑
      • 3.2.3 转移微模塑
      • 3.2.4 毛细微模塑
      • 3.2.5 溶剂辅助微模塑
    • 3.3 “蘸水笔”纳米刻蚀术
      • 3.3.1 阵列化的磁性纳米结构
      • 3.3.2 各种固态纳米结构的制备
      • 3.3.3 DPN构造生物分子微纳米阵列结构
    • 3.4 纳米球刻蚀
      • 3.4.1 单层周期性微粒阵列
      • 3.4.2 双层周期性微粒阵列
      • 3.4.3 纳米环
      • 3.4.4 用SLPPAs为模板通过共价吸附纳米微粒自组装
      • 3.4.5 角分辨纳米球刻蚀
    • 3.5 自组装
      • 3.5.1 静态自组装
      • 3.5.2 动态自组装
    • 参考文献
  • 第4章 原子或分子操纵
    • 4.1 STM操纵原子
      • 4.1.1 横向操纵模式
      • 4.1.2 纵向操纵模式
      • 4.1.3 非弹性隧穿诱导操纵模式
      • 4.1.4 电场诱导操纵模式
    • 4.2 操纵原子构筑纳米结构
      • 4.2.1 量子栅栏
      • 4.2.2 量子海市蜃楼———近藤共振电子结构的蜃影
    • 4.3 原子操纵与单分子化学
      • 4.3.1 非弹性隧穿谱
      • 4.3.2 原子操纵与单个分子的振动谱研究
      • 4.3.3 诱导单分子化学反应
    • 4.4 光镊操纵
    • 参考文献
  • 第5章 典型纳米材料——碳纳米管和石墨烯
    • 5.1 碳纳米管的制备
      • 5.1.1 合成技术
      • 5.1.2 生长机理
    • 5.2 碳纳米管的结构、缺陷和性能
      • 5.2.1 碳纳米管的结构和缺陷
      • 5.2.2 新奇结构碳纳米管
      • 5.2.3 碳纳米管的性能
    • 5.3 碳纳米管的潜在应用
      • 5.3.1 储能
      • 5.3.2 碳纳米管分子电子学
      • 5.3.3 微探针和传感器
      • 5.3.4 复合材料
      • 5.3.5 纳米反应器
    • 5.4 石墨烯
      • 5.4.1 石墨烯的结构
      • 5.4.2 石墨烯的制备
      • 5.4.3 石墨烯的性质与应用
    • 参考文献
  • 第6章 纳米结构显微分析
    • 6.1 前言
    • 6.2 扫描电子显微镜
      • 6.2.1 电子与样品的相互作用
      • 6.2.2 扫描电子显微镜的工作原理及应用
    • 6.3 透射电子显微镜
      • 6.3.1 电子衍射分析
      • 6.3.2 透射电子显微镜的工作模式
      • 6.3.3 电子衍射图标定
      • 6.3.4 纳米结构分析
      • 6.3.5 电子显微分析新进展
    • 6.4 扫描探针显微镜
      • 6.4.1 扫描力显微镜的工作原理
      • 6.4.2 扫描力显微镜的工作和成像模式
      • 6.4.3 几种常用的扫描力显微镜
      • 6.4.4 扫描探针显微镜在纳米表征中的应用
    • 6.5 扫描隧道显微镜
      • 6.5.1 扫描隧道显微镜的工作原理
      • 6.5.2 扫描隧道显微镜的应用
    • 6.6 扫描近场光学显微镜
      • 6.6.1 传统光学显微镜的工作原理
      • 6.6.2 扫描近场光学显微镜的工作原理
    • 参考文献
  • 第7章 纳米电子学
    • 7.1 纳米晶体管
      • 7.1.1 什么是晶体管
      • 7.1.2 碳纳米管晶体管
      • 7.1.3 单电子晶体管
    • 7.2 纳米存储器
    • 7.3 纳米电路
      • 7.3.1 传统大规模集成电路
      • 7.3.2 纳米电路
    • 7.4 基于纳米科技的量子计算机
    • 参考文献
  • 第8章 纳米生物技术
    • 8.1 纳米技术与生物大分子
      • 8.1.1 DNA
      • 8.1.2 蛋白质
    • 8.2 纳米颗粒材料与细胞
      • 8.2.1 金属纳米颗粒材料
      • 8.2.2 非金属纳米颗粒材料
    • 8.3 纳米医学造影材料
      • 8.3.1 造影剂在磁共振成像中的应用
      • 8.3.2 医学造影剂在光声成像中的应用
    • 8.4 癌症的早期诊断与治疗
      • 8.4.1 肿瘤病理学与纳米粒子治疗的生物学基础
      • 8.4.2 纳米技术在癌症诊断方面的应用研究
      • 8.4.3 纳米技术在癌症治疗方面的应用研究
    • 参考文献
  • 第9章 前景展望
    • 9.1 原子和分子
    • 9.2 创新点
    • 9.3 纳米科学
    • 9.4 纳米技术
    • 9.5 什么是可能的
    • 9.6 原子力显微镜对纳米技术的贡献
    • 9.7 纳米科技的未来十年
  • 附表
  • 全书思考题
  • 彩图
  • 版权

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