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導電納米復合材料

包郵 導電納米復合材料

出版社:科學技術文獻出版社出版時間:2020-11-01
開本: 26cm 頁數: 200頁
本類榜單:工業技術銷量榜
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導電納米復合材料 版權信息

導電納米復合材料 本書特色

《復合導電材料》首先對復合導電材料的結構設計基礎、基體材料和導電填料等進行概述。然后詳細介紹了聚合物基導電復合材料、碳基復合導電材料、納米復合導電材料、其他復合導電材料及復合介電材料,分別對每一類復合材料的性能、制備及應用三方面進行深入地闡述,為實現復合導電材料性能的提高及應用提供了理論指導與實踐基礎。

導電納米復合材料 內容簡介

本書首先對復合導電材料的結構設計基礎、基體材料和導電填料等進行概述。然后詳細介紹了聚合物基導電復合材料、碳基復合導電材料、納米復合導電材料、其他復合導電材料及復合介電材料, 分別對每一類復合材料的性能、制備及應用三方面進行深入地闡述, 為實現復合導電材料性能的提高及應用提供了理論指導與實踐基礎。

導電納米復合材料 目錄

**章 概論
1.1 導電材料
1.1.1 導電材料的定義
1.1.2 導電材料的分類
1.2 復合材料與導電復合材料
1.2.1 復合材料的定義
1.2.2 復合材料的命名
1.2.3 復合材料的分類
1.2.4 導電復合材料
1.3 納米復合材料
1.4 導電納米復合材料
第二章 聚合物基導電納米復合材料
2.1 結構型導電高分子基復合材料
2.1.1 共軛體系高分子的結構
2.1.2 共軛體系高分子的導電機制
2.1.3 共軛體系高分子的制備方法
2.1.4 結構型導電高分子基復合材料的制備及應用
2.2 復合型導電高分子材料
2.2.1 導電功能填料
2.2.2 復合型導電高分子材料的導電機制及影響因素
2.2.3 復合型導電高分子材料的制備方法
2.2.4 復合型導電高分子材料的應用
2.3 纖維素基導電復合材料
2.3.1 纖維素
2.3.2 纖維素基導電復合材料
2.3.3 纖維素基導電復合材料的應用
參考文獻
第三章 碳基導電納米復合材料
3.1 石墨烯基導電納米復合材料
3.1.1 石墨烯的結構
3.1.2 石墨烯的性能
3.1.3 石墨烯的制備
3.1.4 石墨烯基導電納米復合材料的制備
3.1.5 石墨烯基導電納米復合材料的應用
3.2 碳納米管基導電復合材料
3.2.1 碳納米管的結構
3.2.2 碳納米管的性能
3.2.3 碳納米管的制備
3.2.4 碳納米管基導電復合材料的制備
3.2.5 碳納米管基導電復合材料的應用
3.3 活性炭基導電復合材料
3.3.1 活性炭結構及性質
3.3.2 活性炭的制備
3.3.3 活性炭基導電復合材料的制備
3.3.4 活性炭基導電復合材料的應用
3.4 有序介孔碳基導電復合材料
3.4.1 有序介孔碳的結構及性能
3.4.2 有序介孔碳的制備方法
3.4.3 有序介孔碳基導電復合材料的制備
3.4.4 有序介孔碳基導電復合材料的應用
3.5 富勒烯基導電復合材料
3.5.1 富勒烯的結構
3.5.2 富勒烯的性質
3.5.3 富勒烯的制備方法
3.5.4 富勒烯基導電納米復合材料
3.5.5 富勒烯基導電納米復合材料的應用
3.6 碳纖維基導電復合材料
3.6.1 碳纖維的結構
3.6.2 碳纖維的性能
3.6.3 碳纖維(PAN基)的制備工藝
3.6.4 碳纖維基復合材料
3.6.5 碳纖維基導電復合材料的應用
3.7 碳包覆復合材料
參考文獻
第四章 新型二維納米材料基導電復合材料
4.1 過渡金屬硫化物基導電復合材料
4.1.1 過渡金屬硫化物的結構
4.1.2 過渡金屬硫化物的性質
4.1.3 過渡金屬硫化物的制備方法
4.1.4 過渡金屬硫化物基導電復合材料的制備方法
4.1.5 過渡金屬硫化物基導電復合材料的應用
4.2 過渡金屬碳/氮化物基導電復合材料
4.2.1 過渡金屬碳/氮化物的結構
4.2.2 過渡金屬碳/氮化物的性質
4.2.3 過渡金屬碳/氮化物的制備方法
4.2.4 過渡金屬碳/氮化物基導電復合材料的制備方法
4.2.5 過渡金屬碳/氮化物基導電復合材料的應用
4.3 金屬-有機框架材料基導電復合材料
4.3.1 金屬-有機框架材料的結構及特點
4.3.2 金屬-有機框架材料的分類
4.3.3 金屬-有機框架材料的性質
4.3.4 金屬-有機框架材料的制備方法
4.3.5 金屬-有機框架材料基導電復合材料的制備方法
4.3.6 金屬-有機框架材料基導電復合材料的應用
4.4 石墨相氮化碳基導電復合材料
4.4.1 石墨相氮化碳(g-C3N4)的結構
4.4.2 石墨相氮化碳(g-C3N4)的性質
4.4.3 石墨相氮化碳(g-C3N4)的制備方法
4.4.4 g-C3N4基導電復合材料
4.4.5 g-C3N4基導電復合材料的應用
4.5 層狀雙金屬氫氧化物(Layered Double Hydroxide, LDHs)基復合材料
4.5.1 LDHs的結構
4.5.2 LDHs的性質
4.5.3 LDHs基復合材料的制備方法
4.5.4 LDHs基復合材料的應用
4.6 黑磷(Black Phosphorus, BP)基復合材料
4.6.1 BP的結構
4.6.2 BP的性質
4.6.3 BP基復合材料的制備方法
4.6.4 BP基復合材料的應用
參考文獻
第五章 聚合物基介電復合材料
5.1 介電材料的極化理論
5.2 介電材料的性能參數
5.3 常用介電材料
5.3.1 陶瓷介電材料
5.3.2 聚合物介電材料
5.3.3 聚合物基介電復合材料
5.4 聚合物基介電復合材料的理論模型
5.4.1 界面結構模型
5.4.2 介電常數計算模型
5.5 影響聚合物基復合材料介電性能的因素
5.5.1 填料粒子的尺寸
5.5.2 填料粒子的形貌
5.5.3 填料粒子的表面改性
5.6 聚合物基介電復合材料
5.6.1 陶瓷填料
5.6.2 導電填料
5.6.3 聚合物基多層膜結構設計
5.7 聚合物基介電復合材料的制備方法
5.7.1 固相加工法
5.7.2

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導電納米復合材料 作者簡介

李路海,工學博士,北京市印刷電子工程研究中心主任,北京印刷學院教授,教授級高級工程師。中國感光學會學術帶頭人,感標委、數標委、印刷電子標委會委員,信息記錄材料雜志編委。工信部專家庫成員。全國印刷電子產業技術創新聯盟副秘書長。全國印刷出版行業領軍人才(第三批)。 從事印刷電子及功能印刷包裝材料與工藝研發。曾承擔國家自然科學基金重點項目、國家科技支撐計劃、工信部專項;北京市自然科學基金、北京市教委拔尖創新人才項目、北京市科委重大項目等。 獲省部級三等以上獎勵3次,省級新產品鑒定四項。主編出版《印刷油墨著色劑》《印刷包裝功能材料》《涂布復合技術》《印刷電子的前世今生》等。中國發明專利授權14件。

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