8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Подлинная бесплатная доставка графена: от базового до применения этой книги на основе исследовательской группы автора и последних исследований графеновых материалов в домашних условиях и за рубежом, от базального до применения, чтобы все обстановка исследования графена

Цена: 2 595руб.    (¥122.8)
Артикул: 559460527735

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:化学工业出版社旗舰店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥2585 452руб.
¥47.91 013руб.
¥103.22 181руб.
¥681 437руб.

Название продукта:

Графен: от основания до приложения 

Название книги по маркетингу:

Национальный проект финансирования издательства, академическая монография в области графеновых материалов, академические монографии в ученых реки Янцзы 

Автор:

Лю Юньчжэн и другие редакторы 

Цены:

148.00 

ISBN:

978-7-122-30154-3 

Ключевые слова:

Графен; 

масса:

911 грамм 

Издательство:

Химическая промышленность пресса

формат:

16 

Фрагментация:

Хорошо 

Время публикации:

Ноябрь 2017 года 

Издание:

1 

Номер страницы:

429 

Время печати:

1 


Серия «Минимальные материалы» -это крупный издательский проект, совместно завершенный академическими лидерами в области материалов и химии.Из 14 основных ответственных ответственных 7 академиков, включая Китайскую академию наук, все они“ Ученый Чанджян&rdquo“ выдающаяся молодежь”.
Эта книга является одним из ученых, который является ученым с выдающимися результатами в внутренних областях графена академика Лю Юньчжэн, она фокусируется на основе и применении графеновых материалов, особенно в применении электрических и оптоэлектронистов.

Основываясь на последних исследованиях исследовательской исследовательской группы и внутренних и иностранных графеновых материалов, основные концепции, основные теории и принципы графена от базового до применения всесторонне суммируются от базового до применения. Электрические свойства, оптические свойства и магнитные свойства графена и, наконец, ввели перспективы и существующие проблемы графена в композитных материалах, энергетических материалах и промышленных применениях.
Эта книга может быть использована для справки и чтения старших студентов, аспирантов и исследователей в Институте химии, материалов, физики и информации.

Редактор -в этой книге Лю Юньчжэн, академик китайской академии наук, исследователь и докторант всех машинных лабораторий китайской академии наук и Национального ключевого плана фундаментальных исследований и разработок (973 План. ) Министерства науки и технологий Министерства науки и техники. Директор Ассоциации, заместитель директора Органического твердого профессионального комитета, и занимал должность члена Комитета редакционных/консультантов 7 журналов, включая научные отчеты, наношталь , Гибкая печать электроника.В основном участвуют в проектировании и синтезе молекулярных материалов, включая малые молекулы -Коммон, полимер и графен;Опубликовавшиеся более 500 документов SCI, другие цитировали более 18 000 раз, H -фактор был более 70, а 65 патентов на изобретение китайского изобретения были уполномочены.Получил одну секунду национальной естественной науки.В 2014 году он был выбран в Thomson Reuters Global“&Rdquo;

Глава 1 Основные знания графена 001
Geng Dechhao (Институт химии, Китайская академия наук)
1.1 История открытий графена 002
1.2 Основная структура и производительность графена 006
1.2.1 Основная структура графена 006
1.2.2 Базовая производительность графена 006
1.3 Основное представление графена 015 015
1.3.1 Оптическое микро -анализ 015
1.3.2 Электронный микро анализ 018
1.3.3 Сканирование зонда Micro Analysess 022
1.3.4 Рамановский спектральный анализ 026
Ссылки 027
Глава 2 Подготовка графена 033
Чжан Тао, Лу Венцзин, Хан Цзянгли, Лю Джинсин, Фу Лей (Школа химии и молекулярной науки, Университет Ухан)
2.1 Метод погружения 034
2.1.1 Механический метод погружения 034
2.1.2 Метод химического погружения 037
2.2 Метод роста расширения поверхности SIC 041
2.2.1 Светящий графен 042
2.2.2 Расширение терминала графена 043 на терминале C SIC 043
2.3 Метод разряда дуги 044
2.4 Метод восстановления окисления 045
2.4.1 Приготовление оксида графита 045
2.4.2 Восстановление оксида графита 049
2.5 Метод химического QI фазы 056
2.5.1 Поверхность металла химический газовый осаждение 056
2.5.2 Изоляционная базовая поверхность. Химическое газовое предприятие 073
2.6 Другие методы 076
2.6.1 Частичный анализ Gligne 077
2.6.2 Синтетический графен 079 снизу вверх
2.6.3 Разрежьте углеродной нано -регулирующий графен 080
2.6.4 TEM Electronic Beam Graphite 081
2.7 Движение графена 082
2.7.1 переместил механический графен на основу любой базы 083
2.7.2 Погружение поверхностного удлинительного графена SIC 085
2.7.3 переместил графен, который выращивается на металле с сердечно -сосудистыми заболеваниями на любую основу
2.7.4 Общий метод передачи графена, растущего на любой базе 095
2.7.5 Резюме 096
Ссылки 097
Глава 3 Gallene Chemical 105
Ван Сяхен, Шигаокуан (Школа материаловедения и технологий, Пекинский лесной университет, химический факультет, Университет Цинхуа)
3.1 Введение 106
3.2 Ригдн Функциолизация 107
3.2.1 Общая цена плоскости графена функционируется 108
3.2.2 Функционализация края графена 117
3.2.3 Не -Ко -образная функция гидран 120
3.3 Graphene легирован 122
3.3.1 Допинг переноса поверхности 123
3.3.2 Замена допинга 124
3.4 Графеновая оптическая химия 129
3.4.1 Оптический ответ на основе свободных радикалов 130
3.4.2 Световая реакция 132
3.5 Графеновая каталитическая химия 134
3.5.1 Оксидный графен каталитический 134
3.5.2 Восстановление кислородного кислородного катализа 136
3.5.3 Miscelly Graphene Catalytic 137
3.5.4 Функция гидрана каталитическая 138
3.6 Graphene Super Molecular Chemistry 139
3.6.1 ЖК -поведение 139
3.6.2 Self -Assembly 142
3.6.3 3D Self -Assembly 144
3.7 Сводка и перспективы 152
Ссылка 153
Глава 4 Электрическая природа графена 167
Вэй Дахенг, Кай Чжи (факультет высокомолекулярной науки Университета Фудана)
4.1 Основная электрическая природа графена 168
4.2 Регуляция электрической производительности графена 170
4.2.1 через физический метод 170
4.2.2 Метод через химию 173
4.2.3 Методы построения гетерогенных узлов 183
4.3 Применение графена в электрике 185
4.3.1 Эффект графенового поля транзистор 185
4.3.2 Graphene High -Cretures Device 189
4.3.3 Графеновая логическая схема 192
4.3.4 Сенсор графена 195
4.3.5 Графеновые устройства хранения 198
4.3.6 Графеновый электрод 202
4.3.7 Оптический детектор 204
4.3.8 Графеновая квантовая точка устройство 205
Ссылки 206
Глава 5 Оптические свойства графена и оптоэлектронного применения 211
Li Shaojuan, Mu Haoran, Wang Yusheng, Li Pengfei, Xue Yunzhou, Bao Bridge (Функциональный институт научно -исследовательских и технологий Университета Сучжоу), Центр инновационных инноваций Suzhou Nano and Technology)
5.1 Оптическая природа графена 212
5.1.1 Линейная оптическая природа графена 212
5.1.2 Нелинейная оптическая природа графена 213
5.2 Применение графена в лазере 215
5.2.1 Оптическое волоконно -волоконное лазерное приложение на основе блокировки 217
5.2.2 Q Qi -Fiber Laser Application на основе графена 220
5.2.3 Применение графена на твердое лазер 221
5.3 Оптический настройка на основе света 223
5.3.1 Модулятор на основе графенового света 223 на основе структуры прямого волновода 223
5.3.2 Электрооптический модулятор графена на основе микро-кольца и структуры Mach-Zendel 226
5.3.3 Модулятор на основе графенового света 229 на основе плоской структуры
5.4 Световой поляризатор на основе графена 232
5.5 Легкий световой зонд 234
5.5.1 Ultra -Fast, широко волновой сегмент детектор 234 на основе графена
5.5.2 Обнаружение плазменного графена 235
5.5.3 Honor -Pendhanced Graphene Light Detector 238
5.5.4 Waveguide Graphene Light Light 239
5,5,5 склада слой ван Дехуа Гетерогенный детектор узлов 241
5.6 Поверхностная плазма графена 242
5.6.1 Механизм стимуляции плазмы на поверхности графена 243
5.6.2 Метод наблюдения на поверхности графена плазма 245
5.6.3 Применение плазмы графеновой поверхности 250
5.7 Сводка и Outlook 254
Ссылки 255
Глава 6 Магнитная природа графена 263
Ся Цинлин (Школа физики и электроника, университет Центрального Юга)
6.1 Введение 264
6.2 Магнитные базовые знания 266
6.2.1 Магнитный 266 микроэлемента (атом)
6.2.2 Магнитный 266 макро -материала 266
6.3 Пакет о влиянии графенового магнетизма 268
6.3.1 дефект точки 268
6.3.2 Кристаллические и границы (дефекты линии) 273
6.3.3 Магнитный 277 графена нано
6.4 Влияние допинга на графеновый магнетизм 277
6.4.1 Не -магнитный элемент легирован 277
6.4.2 Магнитный элемент легирован 280
6.5 Эффекты атомной и молекулярной/кластерной адсорбции на графеновой магнит 280
6.5.1 Атомная адсорбция 280
6.5.2 Молекулярная адсорбция 282
6.6 Сверхпроводимость графена 284
6.7 Сводка и Outlook 287
Ссылка 287
Глава 7 на основе Gallene Composite Material 299
Мяо Ликсяо, Конг ДеБин, Жилинджи (Национальный научный центр Нано)
7.1 Введение 300
7.2 Электрический композитный материал на основе графена 302
7.2.1 Композитный материал для хранения энергии на основе графена 302
7.2.2 Графеновый каталитический составной материал 306
7.3 Оптический композитный материал на основе графена 309
7.3.1 Применение композитных материалов графена квантовой точки в поле Optical 309
7.3.2 Графеновый базовый световой каталитический композитный материал 313
7.3.3 Графеновый прозрачный проводящий составной материал 316
7.4 Биологический композитный материал на основе графена 319
7.4.1 Графеновый базовый композитный материал 319
7.4.2 Графеновая биологическая функция материалы 321
7.4.3 Графеновый биосенсор 322
7.5 Графеновая базовая механика и тепловые составные материалы 324
7.6 Применение составных материалов с графеновым базовым в других полях 327
7.7 Сводка и Outlook 329
Ссылка 329
Глава 8 Галлен энергетические материалы и устройство 339
Чжан Чжей, Сяо Фэй, Ван Шуай (Школа химии и химиката, Университет науки и техники Хуажонга)
8.1 ВВЕДЕНИЕ 340
8.2 Супер конденсатор 341
8.2.1 Механизм хранения энергии супер конденсатор 342
8.2.2 Применение графеновых материалов в супер конденсаторах 344
8.3 Вторичная батарея 349
8.3.1 Литий -ионная батарея 350
8.3.2 Применение графеновых материалов в литиевых ионных батареях 351
8.3.3 Применение графеновых материалов в литиевых батареях 353
8.3.4 Применение графеновых материалов в ионных батареях натрия 354
8.3.5 Применение графеновых материалов в металлических батареях 355
8.4 Топливные элементы 356
8.5 Солнечная батарея 358
8.5.1. Применение графеновых материалов в чувствительных к красите
8.5.2 Применение графеновых материалов в солнечных батареях Quantum Dot 360
8.5.3 Применение графена в органической оптической батареи 360
8.6 Хранение водорода 362
8.7 Сводка и Outlook 366
Рекомендации 367
Глава 9 Проспекты промышленного применения и перспективы графена 375
Чжао Зенхуа, Ван Ю (Институт процесса инженерии Китайской академии наук)
9.1 Введение 376
9.2 Функциональные материалы 381
9.2.1 Структура Улучшенный композитный материал 381
9.2.2 Антикоррузивное покрытие Материал 385
9.2.3 Новый тип теплопроводности 387
9.2.4 Электромагнитная защита материалов 391
9.2.5 Материал хранения водорода 393
9.3 Хранение и преобразование энергии 395
9.3.1 Супер конденсатор 396
9.3.2 литийная батарея 398
9.3.3 Солнечная батарея 400
9.3.4 Топливная батарея 403
9.4 Мониторинг и управление окружающей средой 405
9.4.1 Тест на газ 405
9.4.2 Очистка сточных вод 409
9.4.3 Разбавление морской воды 411
9.4.4 Управление почвой 413
9.5 Сводка и перспективы 414
Ссылки 414
Индекс 426

Общая последовательность
Nano -Material является важной областью национального стратегического исследования.«Схема тринадцатого пяти лет -планирование национального экономического и социального развития Китайской Народной Республики» явно требуется:&Ldquo; способствует инновационному прорыву в пограничной области стратегических и ускоряет прорыв в основных технологиях в области информационной связи, новой энергии, новых материалов, аэрокосмической, биомедицины и интеллектуального производства”.Развитие наноматериалов играет важную роль в продвижении вышеупомянутых областей.от&Ldquo; пятнадцать&В течение периода начала; исследования наноматериалов в моей стране продемонстрировали быстрый импульс развития. Особенно в последние годы исследования моей страны на наноматериалах сохранили быстрое развитие. Сообщалось о исследованиях. ПолемНапример, как один из важных признаков базовых результатов исследований, с 2013 года, количество научных работ, опубликованных в области исследований нанотехнологий, превысило Соединенные Штаты и подскочили к первым в мире.
В этом контексте меня пригласил издательство химической промышленности для организации соответствующих экспертов в области исследований наноматериалов.“ граница минимальных материалов” серия.Цель написания этой серии состоит в том, чтобы своевременно суммировать последнюю исследовательскую работу в области наноматериалов, отражая последние исследования академических кругов в домашних условиях и за рубежом, особенно при изучении наноматериалов в последние годы, показывают и распространяют важные Результаты исследований, продвигают результаты академических обменов, содействуют фундаментальным исследованиям и применению фундаментальных исследований и играют определенную справочную и справочную роль в направлении большинства научных и технологических работников для выполнения инновационной работы наноматериалов.
Подобно серии наноматериальных исследований, также публикуются и распределены другие издательские дома. Разница между этой серией и другими сериями заключается в том, что выбор тема должен быть как можно сконцентрирован. Содержание было сосредоточено в последние годы. Передние и горячие точки, мы также обращаем внимание на промышленные стратегические потребности нано -новых материалов.В общей сложности двенадцать книг в серии, каждая отдельные объемы вводили в исследовательский статус и дисциплины с режущими краями связанных наноматериалов, методологию подготовки наноматериалов, материального внешнего вида, структуры и характера технологии регуляторного контроля. Результаты и типичные результаты исследований Структура и природа, а также стратегии оптимизации структуры и природы ввели исследование предварительного исследования в области информации, биомедицины, окружающей среды, энергии и других областей.
Написание серии оказывает сильную поддержку и положительный отклик у многих известных ученых в области химии и материалов. , Ван Чунру, Ван Шу, Ван Шу Шу.Следовательно, публикация серии является результатом тяжелой работы авторов каждого тома и кристаллизации мудрости каждого.Кроме того, публикация серии получает выгоду от поддержки издательства химической промышленности и благодаря национальным издательским фондам за их финансирование для публикации серии.
Как мы все знаем, исследовательский объем наноматериалов очень широкий, и результаты прекрасных исследований бесконечны.Пусть публикация этой серии книг сыграет роль в обледенении на глазурь в области наноматериалов и с нетерпением ждем развития стратегических развивающихся отраслей.
Wanlijun
Знать в Zhongguancun, Пекин
18 июля 2017 г.

последовательность
Углерод занимает шестое место в таблице цикла элемента и является элементом основного этнического элемента второго цикла.Атомы углерода имеют шесть ядерных электронов, а их электронные конфигурации составляют 1S22S22P2.Два атома углерода гибридизируются через SP3, SP2 и SP, которые могут образовывать C—&Эквивалент; C три ключи.Именно из -за электронной структуры углеродных элементов и различных углеродных ключей делает странность и разнообразие структуры углеродного материала.Будь то ценный город, твердые бриллианты, черный и мягкий графит или уголь, называемый твердым нефтью, состоящим из углеродных элементов.Мало того, десятки миллионов органических соединений и бесконечной жизни, их основными элементами также являются углерод.В последние годы, с быстрым развитием наноматериалов, Carbon Families постоянно добавляли новых членов.Роберт в 1985 году&Middot;Гарольд&Миддот;&Миддот;&Middot;В 1991 году доктор Сумио IIJIMA из Японской компании по электронике обнаружил углеродные нанотрубки.В 2004 году физик Андре, физик Университета Манчестера в Великобритании&Миддот;&Middot;Ноль -мерная полная полная, одна измеренная углеродная нанолуба, двухмерный графен и трехмерный графит и алмаз образуют полное углеродное семейство, особенно двухмерный графен стал ослепительной научной наукой в ​​семейной звезде.
Графен представляет собой цикл цикла цикла из шести кристаллов соты с квадратом, состоящим из слоя атома углерода.Каждый атом углерода подключен к другим атомам углерода через ключ S, а оставшаяся электронная орбита 1 P перпендикулярна плоскости графена.По сравнению с другими углеродными материалами, графен имеет идеальную большую систему Co -P Co -System и самая тонкая односторонняя структура атомной толщины, которая делает графен очень хорошие и уникальные физические свойства и химические вещества, такие как свет, электричество, магнитное и силовое заставил графеновые материалы иметь чрезвычайно широкие перспективы применения в высокопроизводительных композитных материалах, интеллектуальных материалах, электронных устройствах, солнечных батареях, устройствах для хранения энергии и носителях лекарств.С этой целью правительства, колледжи, колледжи, научные исследовательские институты и предприятия различных стран провели большое количество человеческих, материальных и финансовых инвестиций.Соединенное Королевство является родным городом Графена.В 2015 году британское правительство инвестировало 60 миллионов фунтов стерлингов в создание инновационного центра графена в Манчестерском университете.“ Я нашел это в Великобритании”“&Rdquo;В 2015 году он предложил флагманский план графена, который, как ожидается, инвестирует 1 миллиард фунтов стерлингов за 10 лет.США“&Rdquo;Моя страна придает большое значение исследованиям и применению и разработке графена А Министерство науки и технологии выпустило «несколько мнений по поводу ускорения инноваций и развития графеновой промышленности», которые в ближайшие пять лет предложили цели развития графеновых материалов в ближайшие пять лет.В настоящее время моя страна стала одной из самых активных стран в области исследований графена и разработки приложений.Данные показывают, что количество исследовательских работ, опубликованных в моей стране, и количество патентов на заявки являются первыми в мире, из которых патенты составляют 1/3 мира.
В этом контексте появилась книга «Графен: от базового до приложения».Сегодня базовые знания о внедрении графена, всестороннего анализа и краткого изложения большого количества достижений, правильного разведения будущих исследований и направлений разработок и продвижения высококачественных монографий практического применения графенового , Очень своевременно и очень хороша нуждается.Автор этой книги долгое время сосредоточился на исследовании графена. Энергетические материалы и промышленные применения.Исходя из этого, после тщательного анализа, индукции и мышления, они, наконец, написали книгу «Графен: от базового до приложения».Я считаю, что после публикации этой книги, будь то научный и технологический работник, занимающийся исследованиями и разработками графена, или студентов колледжа, аспирантов, предпринимателей и менеджеров, которые заинтересованы в графене, они получат знания и вдохновение от этого Забронируйте, а затем улучшайте нашу страну в Китае.
Академик китайской академии наук
Пекинский университет профессор