Интеллектуальная пленка и сенсорная технология Характеристики синтеза и применение датчика материала молекулярного разделения светоотдача

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии

E2
Название: Интеллектуальные фильмы и технические синтетические функции и приложения датчика
Цена: 99,00 Юань
Автор: Yirenlosa·Аннароса Гуглиуза (Аннароса Гуглиу)
I S B N: 9787111624097
Версия SI: 1-1
Дата публикации: 2019/7/1
Издательское агентство: издательство машины индустрии

"Технология интеллектуального фильма и датчика——Синтетическая, характерная и применение « - это работа, которая всесторонне вводит современную технологию интеллектуальной пленки и датчиков. Из чувствительных материалов для интеллектуальных мембран, поверхностей с стимулирующим откликом, прямого молекулярного разделения, мембранного датчика и его прорывных применений и т. Д. Его сенсорная технология была полностью введена, охватывающая материал, характеристики мембраны и характеристики мембраны, подготовку мембраны и применение мембраны.


Слова переводчика
Предисловие
1 чувствительный материал, используемый для умных мембран
Глава 1 Применение интерфейсов на основе углеродных нанотрубок, ионных жидкостей и полимерной матрицы в зондировании и разделении пленки 3
1.1 Введение 3
1.2 Ионная жидкость для раздела для раздела датчика на углеродной нанотубах композитный материал 4
1.3 раздела ионная жидкость для обнаружения и разделения газа и растворителей 9
1.4 Ионная жидкость, используемая для раздела пленку-полимер 13
1.5 Заключение 15
Рекомендации 15
Глава 2 Гель для адаптивной пленки светового отклика для адаптивной пленки 18
2.1 Введение 18
2.2 Пленка гидрогеля легкого отклика 19
2.2.1. 19
2.2.2. 23
2.2.3 Группа светового ответа: иногда азотный бензол 30
2.2.4 Группа ответа на освещение: 螺 吡 2 32
2.2.5 Сравнение различных групп цвета волос 35
2.3 Гидрогелевая пленка легкого и теплового отклика 37
2.3.1 Световое всасывание: золотые частицы нано 37
2.3.2. Поглотитель света: графен 37
2.4 Резюме 39
Рекомендации 40
Глава 3 Smart Poch: синтетика, функции и приложения 43
3.1 Введение 43
3.2 Синтез бегства силы 44
3.2.1 Самоассемлярия в мешок 44
3.2.2 Липозия 45
3.2.3 Polymer Sac Pad 45
3.2.4 Bycapline на основе мелких молекул 47
3.2.5 Прямой синтез 49
3.3 Синтез твердой мешочко 51
3.3.1 Используется для синтеза жесткой мешочкой“мягкий”шаблон 51
3.3.2 Полый силиконовый шар 53
3.4 Характеристики структуры трубы 55
3.4.1 Технология микроскопии 55
3.4.2 рассеяние 56
3.5 Поведение реакции стимуляции в структуре трубы 58
3.5.1 Сумка для теплового ответа 58
3.5.2. 59
3.5.3 Другие 62
3.6 Применение платы 64
3.6.1 Отдельное молекулярно от залива 64
3.6.2 Химический датчик 65
3.6.3 Nano -Reactor и Micro -Reactor 68
3.6.4 Катализатор 70
3.6.5. 72
3.7 Заключение 75
Рекомендации 75
2 части с поверхностью функции стимулирующего отклика
Глава 4 Модель расчета чувствительной пленки и молекулярного взаимодействия 89
4.1 Введение 89
4.2 НЕ -КоМОМ ВНУТРЕНИЕ ПРАВО: физические и химические точки зрения 90
4.3 Физическое взаимодействие 91
4.4 Химическое взаимодействие 94
4.5 Метод расчета молекулярного взаимодействия 96
4.6 Классическое полевое поле 103
4.7 Заключение 112
Рекомендации 113
Глава 5 Технология зондирования, участвующая в фильме, используется для молекулярного взаимодействия и загрязнения пленки 117
5.1 Введение 117
5.2 Кристалл кварцевого мониторинга рассеянного мониторинга 117
5.3 Поверхностный плазменный резонанс 118
5.4 Применение SPR и QCM-D 121
5.5 Заключение 127
Рекомендации 128
Глава 6 Smart Film Surface: увлажняющая и самообучения 129
6.1 Введение 129
6.2 Основы поверхностной влажности 130
6.3 Улучшение смачиваемости 131
6.4 Механизм привода 132
6.4.1 Электрическое преобразование 132
6.4.2 Преобразование светового водителя 133
6.4.3 Тепловое преобразование 134
6.4.4 135
6.4.5 Молекулярное преобразование 135
6.4.6 Механическое преобразование 136
6.5 Движение жидкости автономного привода 136
6.6 Механизм самоуверенного 138
6.6.1 Капли на поверхности гидрофобной поверхности скатываются и катится. 139
6.6.2 Оптическая каталитический 139
6.7 Самостоятельная концепция и стратегия 140
6.8 Фиксированные характеристики поверхности 142
6.8.1 Поверхностная гидрофобная восстановление 142
6.8.2 Самостоятельное сопротивление и анти -суровое сопротивление 143
6.9 Заключение и перспективы 143
Рекомендации 144
7 главы Исследования AFM и AFS биологических моделей тонкой пленки: подходящее для решения жировой ткани и ее Инструменты взаимодействия белка 149
7.1 Введение 149
7.2 Поддерживать двойной слой липида 151
7.2.1 Технология подготовки 151
7.2.2 Химические физические свойства, которые поддерживают двойной слой липидов 153
7.2.3 Cross -Membrane Protein Prap 157
7.3 AFM и SLB Advance 158
7.3.1 Скачки, вызванный температурой 158
7.3.2 Прыжки, вызванный значением pH 161
7.4 Спектр атомной прочности поддерживает двойной слой жира 163
7.4.1 Механический модуль исследований AFS 165
7.4.2 Энергетический ландшафт двойного проникновения жира и сравнение его липидных пор 166
7.5 взаимодействие липидов и белка 168
7.5.1 Распределение белка в мембранном домене 168
7.5.2 Функциональная корреляция между разделениями 169
7.6 Заключение 171
Рекомендации 171
3 части прямого молекулярного разделения Глава 8 Самоассмнобельная нанопоривая пленка, выпущенная контролируемыми препаратами и разделением биологического разделения 183
8.1 Введение 183
8.2 Универсальные характеристики самоуправления встроенного сегмента 184
8.3 Встроенный полимогский бассейн 185
8.4 Подготовка нанопорию мембраны, полученной из прибрежного кластера 186
8.4.1 Структура нано -точной мембраны: композитная мембрана и отдельная мембрана 186
8.4.2 Порядок управления и ориентация пленки композитного кластера производной 189
8.4.3 Поры полимеров нано -структуры полимеров 192
8.5 Регулируемость характеристик поверхности 192
8.6. Применение производной пленки встроенного раздела при применении биологического разделения и контроля высвобождения лекарственного средства 193
8.7 Заключение 198
Рекомендации 198
ГЛАВА 9 МЕДИЦИНСКА 202
9.1 Введение 202
9.2 Двойная гибридная среда Синтез и представление наночастиц кремнезема 203
9.3 MSN Специфично FR MSN, трансплантированная фолиевой кислотой на целевой экспрессии опухолевых клеток 206
9.4 Заключение 211
Рекомендации 212
Глава 10 Молекулярное распознавание приводится мембранный процесс 213
10.1 Технология молекулярной печати 213
10.1.1 Молекулярная печатная пленка 214
10.1.2 MIM Подготовка: методы и материалы 214
10.1.3 MIM Приложение 216
10.2 Переярочный фильм 217
10.2.1 Подготовка аффинных мембран 218
10.2.2 Для ручных дефектных аффинных мембран 220
10.2.3 Аффинная пленка для разделения белка 220
10.3 Круглая паста в качестве элемента молекулярного распознавания 221
10.4 Молекулярная ситовая пленка в качестве устройств молекулярного распознавания: подготовка и представление 222
10.4.1 Фильм Bigstone в области фармации 223
10.4.2 Burrastone: сенсорные материалы 224
10.5 Селективное разделение мембраны нагрузки функциональных частиц на основе молекулярного распознавания 225
10.6 Бифазная ферментная пленка Система Динамическое расщепление с селективным распознаванием природы 227
10.7 Модификация поверхности мембраны 228
10.7.1 покрытие 229
10.7.2 Self -Assembly 229
10.7.3 Химическая обработка 229
10.7.4 Плазменное лечение 230
10.7.5 Агрегация трансплантации 230
Рекомендации 231
4 мембранные датчики и его прорывные применения
Глава 11 Статическая текстильная пленка в применении датчика 239
11.1 Введение 239
11.2 Основные принципы электростатического вращения 240
11.3 Управление процессом статического вращения 241
11.3.1 Геометрическая форма и диаметр волокна 241
11.3.2 Расположение волокна, композиция и ее вторичная структура 242
11.4 Применение статических прядильных материалов в чувствительных датчиках 245
11.4.1 Датчик сопротивления на основе оксидов металлов 245
11.4.2 Датчик сопротивления на основе проводящего полимера 248
11.4.3 Оптический датчик 252
11.4.4 Sonic Sensor 254
11.4.5 биомедицинский биомедицинский биосенсор ампер 257
11.5 Заключение 260
Рекомендации 260
Глава 12 Интеллектуальная ветвь датчика 267
12.1 Введение 267
12.2 Приготовление биологических материалов композитного зондирования 268
12.3 Композитные определения биологических характеристик материала 269
12.4 SWNT на основе составной структуры пленки 269
12.5 Растяжение композитной пленки на основе SWNT на основе SWNT 271
12.6 Электрическая производительность композитной пленки на основе SWNT 274
12.7 Измерение механических и электрических характеристик и зависимости от напряжения 276
12.8 Cell Sensor Smedo 278
12.8.1 Подготовка 278
12.8.2 Cell Test 278
12.8.3 Измерение мембранного импеданса 279
12.8.4 Модель строительства сенсорных кронштейнов 281
12.9 CNT Композитный материал Обработка: микро -обработка чувствительных кронштейнов 284
12.10 Заключение 285
Рекомендации 285
Глава 13: Капли и частицы эмульсии нано -структурного зондирования: производительность и образование мембранного эмульгирования 290
13.1 Введение 290
13.2 Методы эмульсии и эмульсии 292
13.2.1 Ротационная британская система 292
13.2.2 средняя средняя машина высокого давления 293
13.2.3 Звуковые волны 293
13.2.4 Мембранное эмульгирование 293
13.2.5 Параметры мембраны 296
13.2.6 Фазовые параметры 296
13.2.7 Параметры процесса динамического эмульгирования пленки 297
13.2.8 Устройство эмульгирования мембраны 298
13.2.9 характеристики природы и зондирования материалов 299
13.2.10 Чувствительные материалы для температуры и значения pH 300
13.2.11 Материалы физического ответа (свет, магнитное, электрическое поле) 304
13.2.12 Материалы биохимического ответа 305
13.2.13 Материал изменения фазы 305
13.3 Частицы ответа на основе мембранного процесса 306
13.3.1 Материал реакции температуры и рН 306
13.3.2 Материал биохимического ответа 309
13.3.3 Материалы физического ответа 311
13.3.4 Молекулярные следы 312
13.4 Заключение 312
Рекомендации 313
Глава 14: Фильм для умных тканей 316
14.1 Введение 316
14.2 Сообщение и комфорт 317
14.2.1 дышащая мембрана 317
14.2.2 в качестве фильма для теплообменника 320
14.3 Используется для адаптивных мембран для умных тканей 320
14.3.1 Пленка памяти формы 321
14.3.2 Гель базисная мембрана ответа 321
14.3.3 Материалы фазовой трансформации в мембране 322
14.3.4 Комплекс оптического дегенерации для интеллектуальной мембраны используется для умной мембраны 323
14.4 Барьерная функция мембраны 323
14.4.1 Водонепроницаемая функция 324
14.4.2 Антибактериальная полезность 324
14.4.3 Эффективность воспоминания и поглощения вонючих 324
14.4.4 Защита военного яда 325
14.5 Мембранные материалы, используемые для самооценки функции 325
14.6 Интерактивная пленка для носимых электронов 325
14.7 Выводы и перспективы 326
Рекомендации 327
