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潘春旭,1962年出生于河南偃师。工学博士,武汉大学物理科学与技术学院教授,博士生导师,交通部跨世纪学术带头人,973项目课题负责人。1983和1988年毕业于武汉大学物理系,分别获得理学学士和理学硕士学位,1998年毕业于武汉交通科技大学(现武汉理工大学),获工学博士学位,博士论文被评为“2002年全国优秀博士学位论文”。1993年任副教授,1998年任教授,1999年被交通部遴选为博士生导师和交通部跨世纪学术带头人。1997年赴日本参加JICA项目学习,1999——2001年在美国肯塔基大学进行合作研究。长期从事电子显微学材料微结构与性能关系、纳米材料、科技考古等方面的教学和科研工作。先后主持和完成国家重点基础研究发展计划(973项目)、国家自然科学基金重点和面上项目,以及各类省部级、企业合作项目等50多项。获湖北省科技进步二等奖、三等奖各1项;出版专著和教材3部。获国家发明专利7项,在国内外学术刊物上发表论文300余篇。
张豫鹏,1987年出生于湖北随州。武汉大学物理科学与技术学院博士研究生。2009年毕业于武汉理工大学材料科学与工程学院,获理学学士学位。2009年至今,于武汉大学物理科学与技术学院材料物理与化学专业攻读博士学位。2010年10月至2011年6月在香港理工大学应用物理系交流学习。主要从事碳纳米材料的制备与应用等方面的研究工作。参与国家重点基础研究发展计划(973项目),国家自然科学基金等项目。多次获得“教育部博士生学术新人奖”“研究生国家奖学金”“武汉大学学术创新奖一等奖”各类专项奖学金、省级优秀论文奖和最佳Poster奖等荣誉和奖项。发表SCI论文18篇,其中第一作者论文9篇,2篇论文被列入ESI高被引论文。
前言
第1章绪论
1.1引言
1.2碳及碳纳米材料
1.2.1碳的同素异形体
1.2.2碳纳米材料的定义和分类
1.3碳纳米材料的制备
1.3.1零维碳纳米材料的制备
1.3.2一维碳纳米材料的制备
1.3.3二维碳纳米材料的制备
1.4碳纳米材料的性能与应用
1.4.1零维碳纳米材料的性能与应用
1.4.2一维碳纳米材料的性能与应用
1.4.3二维碳纳米材料的性能与应用
1.5火焰法制备碳纳米材料及其特性
1.5.1火焰法制备零维碳纳米材料及其特性
1.5.2火焰法制备一维碳纳米材料及其特性
1.5.3火焰法制备二维碳纳米材料及其特性
参考文献
第2章火焰中的零维碳纳米材料
2.1引言
2.2火焰法制备炭黑颗粒
2.2.1炭黑及其生产方式
2.2.2火焰中生成炭黑的类型及特征
2.2.3气体燃料燃烧生成炭黑的影响因素及机理
2.2.4液体燃料燃烧生成炭黑的影响因素及机理
2.2.5 固体燃料燃烧生成炭黑的影响因素及机理
2.2.6炭黑的应用
2.3火焰法制备富勒烯
2.3.1富勒烯及其制备方法
2.3.2富勒烯的制备、分离和提纯
2.3.3火焰法制备富勒烯的影响因素
2.3.4火焰法制备富勒烯的机理
2.3.5火焰法制备富勒烯的形貌特征
2.3.6富勒烯的应用
2.4火焰法制备金刚石
2.4.1金刚石及其制备方法
2.4.2火焰法制备金刚石及其影响因素
2.4.3火焰中金刚石的生长机理
2.4.4火焰法制备金刚石的形貌特征
2.4.5纳米金刚石的性质
2.4.6纳米金刚石的应用
参考文献
……
第3章火焰法制备一维碳纳米材料及其生长机理
第4章胺燃料火焰制备氮掺杂碳纳米管及其生长机理
第5章火焰法制备螺旋碳纳米纤维及其生长机理
第6章一维碳纳米材料的直径可控生长
第7章 电场辅助下的一维碳纳米材料可控生长
第8章大电场辅助下的一维碳纳米材料可控生长
第9章磁场辅助下碳纳米管的可控生长
第10章一种具有“有序—无序—有序—无序
第11章碳纳米纤维微结构的高温转变
第12章无纠缠阵列碳纳米管的可控生长
第13章碳纳米管致密块材的制备及其物性特征
第14章火焰法碳纳米管的大量制备
第15章火焰法碳纳米管在玻璃纤维/树脂复合材料界面改性中的应用
第16章火焰法可控生长碳纳米管的低温荧光特性
第17章火焰法可控生长碳纳米管的电学性能
第18章火焰法一维碳纳米材料的电化学性能及其在超级电容器中的应用
第19章火焰法氮掺杂一维碳纳米材料的电化学性能及其在超级电容器中的应用
笛20章火焰法生长碳纳米管的场发射性能
第21章火焰法碳纳米管的表面改性及其在高分子复合材料中的应用
第22章碳纳米管/MnO2复合材料及其电化学性能
第23章火焰法制备石墨烯与氮掺杂石墨烯
第24章纳米压痕法测量石墨烯的弹性模量和层数
第25章石墨烯在高温高压下的转变与高质量石墨烯的大量制备
第26章石墨烯/TiO2复合材料的制备及其光催化中的应用
第27章石墨烯纳米带的制备及其在超级电容器中的应用
第28章基于石墨烯应变效应的纳米电源研究
附录发表论文列表2100433B
碳纳米材料是众多纳米材料中的重要分支之一,其中碳纳米管被称为"纳米之王",近20年来一直是国际上的研究热点。本书是作者课题组10多年来在碳纳米材料的火焰法制备、与性能研究及应用方面成果撰写而成的一本专著。本书全面系统地介绍了火焰中生长零维碳纳米材料、一维碳纳米材料和二维碳纳米材料的方法、机理、性能以及应用等内容。第1章绪论中简要介绍了碳纳米材料的定义、分类、制备法、性能与应用等;第2章介绍火焰中生长零维碳纳米材料包括炭黑、富勒烯和金刚石的方法与特征;第3章至第22章重点介绍火焰中生长一维碳纳米材料的方法、机理、可控生长、性能与应用等;第23章至第27章重点介绍火焰中生长石墨烯的方法、机理、性能等内容。
《火焰中的碳纳米材料:从零维到一维和二维》是作者课题组10多年来在碳纳米材料的火焰法制备、与性能研究及应用方面成果撰写而成的一本专著。
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你好!你可以参考一下五金模具的弹簧图,很简单的,不知道是不是你想要的那种如果对你有帮助,望采纳。
一维 一维空间只有长度二维 二维空间平面世界,只有长度和宽度三维 三维空间长宽高 立体世界我们肉眼亲身感觉到看到的世界
南京工业大学制成零维荧光碳纳米材料
日前,南京工业大学陈苏教授采用等离子体本体处理手段,以普通鸡蛋为原料,制成了一种荧光性能优异的零维荧光碳纳米材料(碳量子点)。该材料可用在防伪、重金属污染检测等诸多领域,并有望用于肿瘤检测。
煤沥青基线团状碳纳米材料的合成和性能
以煤沥青为碳源、二茂铁为催化剂前驱体,在氢气和氩气气氛下,采用化学气相沉积法制备出由碳纳米管自组装的线团状碳材料;利用场发射扫描电子显微镜、高分辨透射电子显微镜、X-射线衍射和拉曼光谱仪对产物进行了形貌、结构的表征和分析.结果表明:产物为高纯度的碳纳米管自组装的线团状碳材料,其直径约0.5μm,碳纳米管直径为20 nm~45 nm;另外,测试了该产物的铁磁性和微波吸收性能,结果表明,在±10 000 Oe范围内,具有较大的矫顽力值(446.13 Oe),呈明显的铁磁性;在2 GHz~18 GHz频率范围内具有一定的微波吸收性能,有望成为铁磁性材料和微波吸收材料.
ProE二维工程图生成指的是在ProE中建立好三维模型以后,然后创建当前模型的平面图,在ProE中生产工程图的优势就是模型修改后,二维工程图的相应数据也随之改变。由于Pro/E的二维工程图功能除了可以保证二维三维的关联性之外,在操作习惯、国标的符合度和标注效率上,都比传统二维软件如AUTOCAD要低;所以又很多Pro/E的用户会选择将Pro/E做好的三维模型导入到AUTOCAD中完成后续的二维工程图的工作,这样做又会失去二维和三维的关联性。
基于ProE二维工程图生成,要避免上述问题,就需要有配合的工具,如:SmartDrawing敏捷标注 。
SmartDrawing敏捷标注:一款基于主流三维设计系统Pro/E(Creo)研发的二维辅助制图软件。敏捷标注实现了设计过程3D/2D的一体化。敏捷标注更符合国人的思维和操作习惯,Ribbon界面将能极大地提高设计师的便利性,经过大量实例证明,敏捷标注性能稳定,是一款值得信赖的设计软件。敏捷标注以国家标准和行业标准为设计依据,集合了国外同类软件功能强大和国内同类软件操作便利的两大特点,即涵盖了大部分国外主流CAD软件的功能,也提供了自己独具特色的功能,如中心线、尺寸标注、公差标注、粗糙度、形位公差、焊接符号标注、BOM表和BOM球标等。敏捷标注可以方便的对各类标注进行创建、编辑和修改,简化了图纸标注的操作,避免了因查阅制图标准所造成的时间浪费,可以显著加快工程图设计流程,提升设计质量。
更准确的国标标注
严格依照机械制图国家标准,内嵌各种标准符号库,确保设计正确性。依靠Pro/E软件的全参数化、互联互通的特性,使生成的工程图既准确又规范,让工程师完全摆脱传统的二维CAD制图软件。
更好的用户交互
充分考虑了国内用户的习惯,采用图形化的标注界面,界面简洁,操作简单,信息直观便于用户操作,解决三维软件在实际二维工程图标注过程中过于复杂的问题。
更易操作的功能
易学易用,可以让工程师完全摆脱传统二维CAD绘图软件,完全在Pro/E(Creo)环境下进行三维设计和二维制图,保持了数据的关联性,避免了数据的不一致性,避免了设计错误,提高了设计质量2100433B
《AutoCAD二维、三维教程(中文2012版)》从设计绘图的实际需要出发,介绍中文版AutoCAD 2012的基本功能和操作方法。书中基本知识叙述简洁,操作示例和实验指导详尽,并将AutoCAD二维和三维图形功能和基础知识合编于一书。每章都附有实验操作指导、思考与练习,以巩固和加深读者对基本内容的理解,增强其应用能力。
《AutoCAD二维、三维教程(中文2012版)》集基础知识、实验指导、习题于一体,是一本较完整、全面的AutoCAD教材。它不但可作为计算机绘图初级能力培训用书,而且还可作为中级能力培训用书,对自学者来说更是非常合适的指导性读本。
新型二维层状材料由于其奇特的物性受到了学术界的广泛瞩目。如果关注它们的力学性质会发现,几乎所有的新型二维层状材料都具有良好的拉伸性,这使得利用外加应变调控它们的电学、磁学以及光学等性质变为可能,学术上称之为应变工程。本项目将对新型二维层状材料中的应变工程进行系统、深入的研究,主要包括以下三个方面:(1)研究并深入理解新型二维层状材料中应变和电学、磁学、光学等性质的联系,为应变工程寻找新体系和潜在应用。(2)研究不同形式的力学加载,探索在新型二维层状材料中诱导大应变的可靠途径,为应变工程提供切实可行的方案。(3)研究在不同形式的力学加载下(单轴拉伸、双轴拉伸、弯曲、褶皱等),缺陷(位错、晶界等)对新型二维层状材料力学性能(强度、韧性等)和输运性质的影响,为应变工程的实际应用奠定前瞻性科学基础。