本书是结合材料科学与工程专业和学科的全面发展对人才的需求编著而成的。虚拟仿真实验能够提供高仿真度、全程参与式的虚拟操作平台,使读者能够更好地体验和了解实验的全过程和方法,从而为培养出有探索精神的创新型、科研型人才打下坚实的基础。本书主要内容包括X射线和光电子能谱分析仿真实验,电子显微分析仿真实验,光谱分析仿真实验,色谱
本书基于作者团队十余年的二氧化碳基生物降解高分子材料的研发及产业化成果,系统总结了各类二氧化碳共聚物的制备技术和应用进展。全书共五章,包括二氧化碳利用概述、二氧化碳基脂肪族聚碳酸酯、二氧化碳与环氧化物及第三单体的共聚物、二氧化碳基聚氨酯、其他二氧化碳共聚物等。本书主要内容为作者团队研究的成果及产业化案例,同时也汇集了该
本书系统阐述了面向工程应用的仿生织构与微纳颗粒协同耐磨调控技术。针对高端装备制造、能源开发等领域对材料表面耐磨性能的迫切需求,基于仿生学原理和纳米技术,构建了多尺度协同的表面功能化设计理论体系。研究揭示了仿生织构通过优化应力分布、改善润滑介质输运等机制提升耐磨性能的规律,阐明了微纳颗粒填充产生的尺寸效应和界面增强效应。
本书是为高等学校材料类专业学生学习和复习“材料科学基础”专业课程而编写的学习考试辅导书。全书共分为10章,包括原子结构与键合、固体结构、晶体缺陷、固体中原子及分子的运动、材料的形变和再结晶、单组元相图及纯晶体的凝固、二元系相图和合金的凝固与制备原理、三元相图、材料的亚稳态及材料的功能特性。每章由知识脉络、知识点导学、典
本书围绕不同应用场景中的黏附现象展开,系统深入地探讨了自然界中常见生物的黏附机制,并介绍了仿生黏附材料的合成方法和主要应用领域。书中详细阐述了仿生黏附现象的机理、设计原则及其调控手段,帮助读者理解仿生黏附材料如何从自然中获得启发,并在各种工程和技术领域中得以实现;进一步介绍了基于自然界黏附行为开发的仿生材料的最新研究进
多孔材料因其特殊的内部孔隙结构和物化性能,近年来发展迅速,在能源、环境保护、生物医药、化工催化等领域发挥着不可替代的作用。本书简要介绍了多孔材料的基本结构和性能关系,概述了多孔材料的结构与表征,着重介绍了微孔分子筛材料、介孔材料、大孔与多级孔材料的结构设计与制备技术,对其性能进行了表征与分析,并对于多孔材料在光电催化领
本书介绍了作者近年来在石墨烯及氧化石墨烯复合材料内部微观结构和界面力学设计与功能化方面的研究工作,涵盖了石墨烯及氧化石墨烯复合材料制备、微观结构、力学性能与强韧化、仿生设计、界面优化、损伤修复等方面的研究成果,主要内容包括:石墨烯或氧化石墨烯聚合物复合材料的当前研究进展和存在的问题,石墨烯及氧化石墨烯复合材料制备、材料
传统陶瓷颗粒/钢铁复合材料在严重冲击和磨料磨损工况下,存在磨损性能不足的问题。对复合材料进行构型化以提升其力学性能和耐磨性是当前耐磨复合材料领域的重要发展方向之一。本书基于本课题组近年来对构型耐磨复合材料的研究工作,探索不同空间构型对提高复合材料强度韧性综合性能和抗冲击耐磨性的影响,以及这些空间构型复合材料的制备技术。
以新型锂离子电池、钠离子电池、钠硫电池、全钒液流电池、水系锌离子及镁离子、铝离子电池及固态电池、金属-空气电池等为载体的电化学储能电源体系,正在快速发展及迭代中,必将为储能领域带来新的机遇和挑战。随着“碳达峰、碳中和”国家级双碳战略目标的实施,电化学储能电源越来越受到人们的关注,也必将成为支撑储能行业及电动汽车等新兴产
本书概括了目前太赫兹时域光谱无损检测技术在高分子复合材料和木质复合材料两方面的应用现状及其应用局限性。本书从复合材料大尺度、快速、原位无损检测的实际需求出发,以聚甲基丙烯酰亚胺泡沫实验研究为例,将无掩模压缩感知拓扑优化与太赫兹时域光谱的有效稀疏表征相结合,通过定性、定量分析,明确了这种结合的方法在太赫兹时域光谱成像效率