功能材料概论:性能、制备与应用

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邓少生,纪松 编
图书标签:
  • 功能材料
  • 材料科学
  • 材料工程
  • 纳米材料
  • 固体物理
  • 化学物理
  • 材料性能
  • 材料制备
  • 应用科学
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出版社: 化学工业出版社
ISBN:9787122120861
版次:1
商品编码:10895102
包装:平装
出版时间:2012-01-01
用纸:胶版纸

具体描述

内容简介

《功能材料概论:性能、制备与应用》较详细地介绍了半导体材料(硅半导体、化合物半导体、宽禁带半导体、低维半导体和陶瓷半导体)、导电高分子材料、磁性材料、隐身材料、透波材料、压电材料、热释电材料、光学材料、光纤材料、激光材料和红外材料的基础知识、主要品种与性能、制备技术与应用,是功能材料研究、产品设计、生产加工和教学人员等必读必备之书,亦可作为大专院校材料专业教材使用。

目录

第一章 半导体材料
第一节 基础理论知识
一、简介
二、基础理论
三、半导体材料的研究与发展
第二节 硅半导体材料
一、简介
二、单晶硅
三、多晶硅
四、多孔硅
五、硅外延材料
第三节 化合物半导体材料
一、简介
二、砷化镓(GaAs)
三、磷化铟(InP)
四、磷化镓(GaP)
五、砷化铟(InAs)
六、锑化铟(InSb)
七、硫化铅(PbS)
八、砷镓铟(InGaAs)
第四节 宽禁带半导体材料
一、碳化硅(SiC)
二、氮化镓(GaN)
三、氧化锌(ZnO)
四、硫系非晶体态半导体材料
第五节 陶瓷半导体材料
一、简介
二、热敏陶瓷
三、压敏陶瓷
四、气敏陶瓷
五、湿敏陶瓷
六、多功能敏感陶瓷
第二章 导电与磁性材料
第一节 结构型导电高分子材料
一、简介
二、聚苯乙炔(PPV)
三、聚苯胺(PAn)
四、聚吡咯(PPY)
五、聚噻吩
六、聚乙烯基咔唑(PVK)
七、结构型导电塑料的应用
第二节 复合型导电塑料
一、简介
二、制造
三、应用
第三节 共混型导电塑料
一、结构型导电聚合物共混物
二、亲水性聚合物共混物
三、机械共混导电塑料
四、电化学导电塑料
五、化学导电塑料
六、性能
第四节 纳米导电塑料
一、纳米聚吡咯(PPY)
二、TiO2/聚乙烯吡咯烷酮导电塑料(PVP)
三、自组装制备对�槽匣�苯胺�簿郾桨纺擅椎嫉缢芰夏�
四、尼龙/石墨纳米导电塑料
五、纳米炭黑/PVC导电塑料
六、纳米导电纤维填充天然乳胶导电材料
第五节 磁性塑料
一、简介
二、铁氧体类磁性塑料
三、稀土型磁性塑料
四、纳米永磁塑料
第六节 磁性陶瓷
一、简介
二、软磁铁氧体
三、硬磁铁氧体
四、其他铁氧体
五、磁性能
六、适用性
第三章 隐身材料
第一节 隐身技术
一、简介
二、隐身材料技术的发展
第二节 雷达吸波隐身材料
一、简介
二、吸波剂
三、吸波剂的制备方法
四、吸波隐身材料的设计
第三节 红外与激光隐身材料
一、红外隐身材料
二、激光隐身材料
三、红外/激光隐身材料
第四节 可见光隐身材料
一、简介
二、伪装涂料
三、伪装遮障
第四章 透波材料
第一节 透波材料基础
一、简介
二、介质中电磁波传输的基本理论
三、透波材料的介电性能
四、对透波材料的性能要求
五、透波材料选用原则
六、基本的透波材料体系
七、使用功能特性
八、复合材料透波性的影响因素
九、应用与发展
第二节 树脂基透波复合材料
一、简介
二、纤维增强材料
三、树脂基体
四、界面对透波复合材料性能的影响
五、研究进展
六、典型的树脂基透波复合材料
第三节 陶瓷透波材料
一、简介
二、多孔陶瓷透波材料
三、耐高温陶瓷透波材料
第五章 压电、热电材料
第一节 压电塑料
一、简介
二、聚偏氟乙烯(PDFE)压电塑料
三、芳香族聚脲压电塑料
第二节 压电陶瓷
一、简介
二、压电陶瓷材料
第三节 压电复合材料
一、简介
二、压电陶瓷/聚合物复合材料设计
三、压电陶瓷/聚合物复合材料的制备工艺
四、压电陶瓷/聚合物复合材料的性能
五、几种典型的压电复合材料
第四节 热释电塑料
一、PVDF热电薄膜
二、聚3,3�菜�(氯甲基)氧杂环丁烷系列塑料热电薄膜
三、钛酸锶钡/聚偏氟乙烯热释电塑料
四、16×16纳米陶瓷/[P(VDF�睺rFE)]热释电塑料
第五节 热释电陶瓷
一、简介
二、主要品种与性能
三、制备方法
四、应用
第六章 光学材料
第一节 光学塑料
一、简介
二、主要光学塑料
三、光学塑料的应用
第二节 光功能性塑料
一、简介
二、感光性塑料
三、光记录材料
四、非线性光学材料
第三节 光学陶瓷
一、透明陶瓷
二、光电陶瓷
三、其他陶瓷
第四节 光学玻璃
一、光学玻璃品种和组成
二、光学玻璃的性能要求
三、光学玻璃的光学应用
四、光学玻璃发展要点
第七章 光纤材料
第一节 简介
一、基本概念
二、光纤制备技术
三、光纤的应用
第二节 玻璃光纤
一、石英玻璃光纤
二、氟化物玻璃光纤
三、硫系玻璃光纤
第三节 晶体光纤
一、单晶光纤
二、光子晶体光纤
第四节 塑料光纤
一、简介
二、塑料光纤纤芯材料
三、塑料光纤制备技术
四、塑料光纤的性能
五、塑料光纤的应用
第八章 激光材料
第一节 激光晶体
一、简介
二、石榴石类激光晶体
三、锗酸盐激光晶体
四、氟化物激光晶体
五、祖母绿激光晶体
六、固体可调谐激光晶体
七、其他激光晶体
第二节 激光陶瓷
一、简介
二、国内外激光陶瓷的研究现状
三、陶瓷透光性的影响因素
四、透明激光陶瓷的制备技术
五、激光陶瓷--YAG激光陶瓷
第九章 红外材料
第一节 红外晶体
一、碲镉汞晶体
二、红外透波晶体
第二节 红外陶瓷与红外玻璃
一、红外陶瓷
二、红外玻璃
参考文献

前言/序言

功能材料是指那些具有光、电、磁、热等功能特性材料的总称,属一种特种材料体系。其品种繁多,用途十分广泛,是由机械化走向信息化社会的关键的基础材料技术。主要涉及半导体材料、导电高分子材料、导磁材料、隐身材料、透波材料、压电材料、光学材料、光纤材料、激光材料与红外材料等,是当前材料科学研究发展极为重要关键材料技术之一。世界各国均投巨资开发此材料,并取得了显著成果,有的功能材料已成功应用,在国民经济建设、国防建设和人们的日常生活中发挥了巨大作用,还有的功能材料正处于研究阶段,未走出实验室,但也初显光明的应用前景。可以预测未来几十年将是功能材料大发展、大应用的时代,随着高新技术在功能材料开发与应用研究中的应用,将会使这类材料得到长足进步。
为了普及功能材料基础知识,宣传并推广功能材料研究与应用成果,中国兵工学会科技出版工作委员会组织编写了《功能材料概论--性能、制备与应用》一书,全书共9章35节,较详细地介绍了半导体材料(硅半导体、化合物半导体、宽禁带半导体、低维半导体和陶瓷半导体),导电高分子材料、磁性材料、隐身材料、透波材料、压电材料、热释电材料、光学材料、光纤材料、激光材料和红外材料的基础知识、主要品种与性能、制备技术,性能与应用。
本书突出实用性、先进性和可操作性,理论介绍从简,侧重于实例与实用数据说明问题。内容翔实、信息量大,数据可靠,且结构清晰,语言简炼,适用读者面广。若本书出版发行能够促进我国功能材料研究与应用再上一个新台阶,作者将感到无比欣慰。
由于水平有限,文中不妥之处在所难免,敬请读者批评指教。
编者
2011年6月

《材料科学的基石:原子、结构与宏观特性》 本书旨在为初学者构建坚实的材料科学理论基础,深入浅出地剖析材料的内在属性如何与其宏观性能紧密相连。我们将从最基本的层面——原子结构与化学键——出发,逐层递进,揭示不同原子排列方式(晶体结构、非晶结构)如何塑造材料的力学、电学、热学及光学特性。 第一部分:材料的微观世界 原子、分子与化学键: 深入探讨原子模型的发展历程,理解电子云、轨道和量子数的概念。重点解析不同化学键(离子键、共价键、金属键、范德华力)的形成机制、能量以及它们对材料基本性质的影响。例如,强共价键赋予材料高强度和高熔点,而金属键则解释了金属的导电性和延展性。 晶体结构与缺陷: 详尽阐述常见晶体结构(如面心立方、体心立方、六方密堆积)的几何学原理,并介绍如何通过X射线衍射等技术来表征晶体结构。在此基础上,我们将深入探讨晶体缺陷(点缺陷、线缺陷、面缺陷、体缺陷)的存在形式、形成原因及其对材料性能(如强度、塑性、扩散速率)的决定性作用。例如,位错的存在是金属塑性变形的根本原因。 非晶态材料: 探讨玻璃、聚合物等非晶态材料的结构特征,分析其原子排列的无序性与局部有序性之间的关系,以及这种无序结构如何导致与晶体材料截然不同的宏观性能,如各向同性、较低的杨氏模量以及独特的粘弹性行为。 第二部分:材料的宏观性能 力学性能: 全面解析材料在受力作用下的响应。我们将详细介绍弹性、塑性、屈服强度、抗拉强度、断裂韧性、疲劳强度和蠕变等关键力学参数的定义、测量方法及其影响因素。重点阐述微观结构(如晶粒尺寸、晶界、第二相粒子、位错密度)与宏观力学性能之间的定量关系,为材料设计提供理论依据。 电学性能: 深入研究材料的导电、绝缘和半导体特性。我们将讲解电子在材料中的运动机制,包括自由电子模型、能带理论(绝缘体、导体、半导体的能带结构差异)以及载流子输运。同时,还将介绍介电常数、击穿电压、电阻率、霍尔效应等关键参数,并探讨温度、杂质、晶体结构对电学性能的影响。 热学性能: 探索材料对热量的响应。我们将分析热传导机理(晶格振动与电子导热),讲解热导率、热容、热膨胀系数等参数的物理意义及其测量方法。重点分析晶体结构、缺陷以及相变对热学性能的影响,并介绍在热管理领域的应用。 光学性能: 揭示材料与光相互作用的奥秘。我们将阐述光的吸收、反射、透射、折射、衍射和散射等现象,并介绍材料的折射率、吸收系数、光泽度、透明度等光学参数。深入分析晶体结构、电子能级和微观形貌如何决定材料的光学特性,从而理解彩色玻璃、光学透镜、显示材料等的设计原理。 第三部分:材料的相变与动力学 相图与相变: 介绍二元及多元相图的绘制与解读方法,深入理解固相、液相、气相等不同物相在温度和压力下的稳定性。详细讲解固-固相变、固-液相变、液-固相变等相变过程的驱动力、形核与长大机制,以及相变对材料组织和性能的影响。 扩散与固化: 深入研究原子在材料内部迁移的机制,包括点缺陷机制、间隙机制、位错攀移等。讲解扩散定律(菲克定律)在理解材料成分变化、退火处理、热处理等过程中的应用。同时,也将分析材料从液相转变为固相过程中的凝固动力学,以及如何通过控制凝固过程来优化材料的微观结构。 第四部分:案例研究与展望 在每一部分内容结束后,我们将结合具体的材料实例(如金属合金、陶瓷、聚合物、复合材料)来印证和深化理论知识。通过分析这些材料的结构-性能关系,展示材料科学在各个领域(如航空航天、能源、生物医学、电子信息)的广泛应用,并对未来材料科学的发展趋势进行探讨,例如纳米材料、智能材料、生物基材料等前沿方向。 本书力求以严谨的科学态度,清晰的逻辑结构,丰富的图示与实例,引导读者穿越微观世界的奥秘,洞悉宏观性能的根源,最终理解材料是如何塑造我们所处世界的。

用户评价

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我一直是个对“变废为宝”和可持续发展特别感兴趣的人,所以当我看到《功能材料概论:性能、制备与应用》这本书的标题时,就产生了极大的好奇。我一直在想,那些被我们丢弃的塑料、金属废料,甚至是我们日常生活中产生的有机废弃物,是否真的就毫无价值了?这本书,可以说是给了我一个非常有力的答案。在书中关于“绿色化学”和“循环经济”的章节,我看到了许多令人振奋的应用。比如,作者详细介绍了如何利用特定的功能材料,将废弃的塑料转化为有用的能源载体,或者将其改性后重新用于制造高性能的复合材料。这不仅仅是简单的回收,而是通过科学的方法,赋予这些“废弃物”以新的生命和价值,让它们重新融入到生产和生活的循环中。我对书里关于“催化剂”的介绍尤其印象深刻。催化剂在化学反应中扮演着至关重要的角色,而新型功能催化剂的出现,更是为处理工业废弃物、降低能源消耗提供了前所未有的可能。作者用通俗易懂的语言,解释了催化剂如何提高反应效率,减少副产物的生成,以及如何设计出更具选择性和稳定性的催化剂。这让我意识到,材料科学不仅仅是创造新物质,更是优化现有过程、解决现实问题的强大工具。这本书让我看到了一个更清洁、更可持续的未来,也让我对材料科学家们在环保领域的努力充满了敬意。它不仅仅是一本教材,更像是一份关于如何与自然和谐共处的指南。

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作为一名对物理现象有着强烈好奇心的人,我一直对材料的“特殊功能”着迷。《功能材料概论:性能、制备与应用》这本书,可以说是满足了我对这些“魔法”般材料的探索欲。书中关于“光学材料”和“磁性材料”的章节,给我留下了深刻的印象。在光学材料方面,我了解到,不仅仅是玻璃和塑料,还有许多新型的功能材料,如非线性光学材料,它们能够改变光的传播和相互作用方式,为激光技术、光通信等领域带来了革命性的突破。作者在讲解这些材料时,非常注重它们的“折射率”、“透射率”、“吸收率”等关键参数,并解释了这些参数如何影响材料的光学性能。我还了解到,一些纳米结构材料,如光子晶体,能够精确地控制光的传播,这为制造新型光学器件提供了可能。在磁性材料方面,我了解到,除了常见的铁磁材料,还有稀土永磁材料、巨磁电阻材料等,它们在电机、传感器、数据存储等领域有着广泛的应用。作者在解释磁性材料的磁畴结构、磁化机制时,深入浅出,让我对磁性现象有了更清晰的认识。这本书让我看到了材料科学如何利用光的奇妙特性和磁场的强大力量,创造出各种令人惊叹的应用。

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我一直认为,材料科学是推动科技进步的基石,尤其是在一些尖端领域,比如航空航天和电子信息。在阅读《功能材料概论:性能、制备与应用》这本书时,我惊喜地发现,书中对这些领域的应用有着非常详尽的介绍。在航空航天领域,书中讨论了如何利用高性能的复合材料,如碳纤维增强聚合物,来制造更轻、更坚固的飞机和航天器,从而降低燃料消耗,提高飞行性能。我还了解到,一些特种功能材料,如耐高温陶瓷和形状记忆合金,在航天器的热防护和结构设计中发挥着至关重要的作用。而在电子信息领域,书中对半导体材料、介电材料、磁性材料等的基础原理和最新进展进行了深入的探讨。我了解到,这些材料的性能直接决定了芯片的集成度、数据传输的速度以及存储容量。书中对微电子制造工艺的描述,让我对现代电子产品的高效运行有了更深刻的认识。例如,书中提到的光刻技术、薄膜沉积技术等,都是实现微纳电子器件制造的关键。这本书让我看到了材料科学在推动人类探索宇宙和信息时代发展中的核心地位,也让我对未来科技的无限可能充满了期待。

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我一直对“变色龙”这类能够根据环境变化改变自身颜色的生物非常着迷,也一直在思考,是否能将这种神奇的特性应用到材料中。《功能材料概论:性能、制备与应用》这本书,恰恰满足了我的这一愿望。书中关于“响应性材料”的章节,详细介绍了各种能够对外部刺激做出响应的材料,其中“光致变色材料”和“热致变色材料”引起了我极大的兴趣。我了解到,光致变色材料在光照下会发生可逆的颜色变化,比如用于变色眼镜,在阳光下变暗,在室内恢复透明。而热致变色材料则会随着温度的变化而改变颜色,这在温度指示、智能纺织品等方面有着广泛的应用。作者在解释这些材料的变色机理时,深入浅出,将复杂的化学反应过程描绘得清晰易懂。我还了解到,除了颜色变化,还有许多其他类型的响应性材料,比如形状记忆合金、形状记忆聚合物,它们能够在外部刺激下恢复或改变形状,这为设计可变形的机械装置、医疗器械提供了可能。这本书让我看到了材料的“生命力”,它们不再是静态的、惰性的物质,而是能够与环境进行互动的、充满活力的元素。它极大地激发了我对未来“智能材料”应用的想象,让我看到了一个充满惊喜和变革的材料世界。

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我一直坚信,材料科学的进步,最终是为了更好地服务于人类的生活。《功能材料概论:性能、制备与应用》这本书,在“生物医学材料”和“环境材料”这两个章节,充分展现了这一点。在生物医学材料方面,我了解到,从人工关节、心脏瓣膜到药物载体、组织工程支架,各种高性能的功能材料正在深刻地改变着医疗健康领域。作者在介绍这些材料时,非常注重它们的“生物相容性”、“力学性能”和“降解性”,并解释了如何通过材料的设计,来模拟人体的组织和器官,减少排斥反应,提高治疗效果。我还了解到,一些纳米生物材料,如用于药物靶向递送的纳米粒子,能够精准地将药物输送到病灶部位,大大减少了药物的副作用。在环境材料方面,我了解到,功能材料在解决环境污染、资源短缺等问题上发挥着越来越重要的作用。比如,吸附材料可以去除水体和空气中的污染物,催化材料可以分解有害物质,而生物降解材料则可以减少塑料垃圾的产生。这本书让我看到了材料科学在改善人类生活质量、保护地球环境方面的巨大潜力,也让我对未来材料科学的发展充满了信心和期待。

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我一直是个对“小即是美”这种理念深信不疑的人,所以当我在《功能材料概论:性能、制备与应用》这本书中看到关于“纳米材料”的章节时,我简直欣喜若狂。我之前对纳米材料的了解,大多停留在一些新闻报道中,比如纳米银的抗菌性,或者碳纳米管的超高强度。但这本书,让我真正理解了纳米材料的神奇之处。作者非常细致地阐述了纳米材料为什么会表现出与宏观材料截然不同的特性。它深入讲解了“尺寸效应”和“表面效应”,解释了当材料尺寸缩小到纳米级别时,由于原子或分子的数量减少,表面积与体积之比急剧增大,导致其电子结构、化学活性、光学性质等发生显著变化。我特别喜欢书中关于“纳米复合材料”的介绍,将纳米粒子与聚合物、陶瓷等基体结合,可以显著提升整体材料的性能,比如提高强度、韧性、导电性等。这就像是将无数微小的“超级英雄”整合在一起,发挥出远超个体力量的集体智慧。我还了解到,纳米材料在生物医学领域有着巨大的潜力,比如用于药物靶向递送、疾病诊断,甚至组织工程。这本书让我看到了微观世界的神奇力量,以及如何通过操控物质的尺寸,来创造出全新的、高性能的材料,为科技的进步提供了无限可能。

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我从事的是一个与设计相关的行业,长期以来,我一直苦恼于如何将一些天马行空的创意,转化为实际可行的产品。传统材料的局限性,常常让我觉得束手束脚。直到我接触到《功能材料概论:性能、制备与应用》这本书,我才发现,原来有如此多的可能性等待我去发掘。书里关于“智能材料”的介绍,简直是为我这样的设计师量身定做的。我看到了形状记忆合金,它们可以在特定温度下恢复预设的形状,这意味着我们可以设计出可以自动变形的家具、服装,甚至是可以适应不同环境的建筑结构。还有压电材料,它们可以感知压力并转化为电信号,这为我们提供了全新的交互方式,比如触控板、传感器,甚至是可以感知用户情绪的服装。作者在描述这些材料时,非常注重它们的“响应性”和“可控性”,这对于设计师来说至关重要。了解材料如何响应外界刺激,以及如何精确地控制这种响应,是实现创新设计的关键。我特别喜欢书中关于“仿生材料”的章节,那些模仿自然界生物结构的材料,不仅在性能上媲美甚至超越了自然界,而且往往具有更高的可持续性和生物相容性。比如,模仿蜘蛛丝的强度和韧性,或者模仿荷叶表面的超疏水性。这些例子都极大地拓展了我的设计思维,让我开始思考,如何将这些先进的材料特性,融入到我未来的产品设计中,创造出更具人性化、更智能、更具未来感的作品。

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这本书,我得说,简直是打开了我对材料世界认识的一扇全新的大门。之前我对“功能材料”这个词,顶多停留在一些科幻电影里的概念,觉得离生活很遥远,可能就是些闪闪发光、能改变形态的奇特物质。然而,当我翻开《功能材料概论:性能、制备与应用》这本书,我才真正理解到,原来我们身边的无数看似平凡的物品,都蕴含着功能材料的奥秘。就拿手机屏幕来说吧,那个光滑、触感灵敏的表面,背后就是复杂的半导体材料和显示技术;再比如我们穿的衣服,一些高科技面料不仅保暖透气,甚至还能防水防污,这同样是功能材料的功劳。书里对各种材料的性能讲解,不是那种枯燥的公式堆砌,而是结合了实际的例子,让我能直观地感受到材料特性如何转化为实际功能。比如,提到导电性,作者不仅仅是简单介绍了一下电阻率,而是深入剖析了不同材料的导电机制,以及它们在电子设备、能源存储等领域的关键作用。更让我惊喜的是,书中对制备过程的描述,竟然可以如此细致入微。从最初的原材料选择,到复杂的合成工艺,再到后期的性能调控,整个过程就像一部精密运作的工厂流水线,让人惊叹于人类的智慧和技术。读到这里,我突然意识到,那些我们习以为常的高科技产品,背后是多么庞大而复杂的科学体系支撑着。这本书的价值,不仅仅在于它提供了知识,更在于它激发了我对科学探索的兴趣,让我开始用一种全新的视角去观察和理解这个物质构成的世界。它让我明白,科学并非遥不可及,而是渗透在我们生活的每一个角落。

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作为一个对物理学和化学都有一定基础的爱好者,我一直对材料的微观结构与宏观性能之间的关系充满好奇。《功能材料概论:性能、制备与应用》这本书,简直满足了我对这一领域的求知欲。书中对各种材料的电子结构、晶格振动、相变等微观层面的深入剖析,让我对材料的“为什么”有了更清晰的认识。比如,在讲解半导体材料时,作者不仅仅停留在P型和N型这种基础概念,而是深入探讨了能带理论、费米能级等,解释了为什么这些材料能够导电,以及如何通过掺杂等手段调控其导电性能。这让我对电脑芯片、太阳能电池等核心技术的原理有了更深刻的理解。我特别欣赏作者在解释复杂概念时,善于运用类比和图示,使得原本抽象的理论变得生动形象。例如,在讲解量子点的时候,作者用“微小的粒子”来比喻,并结合图示展示了量子点尺寸对其发光颜色的影响,这比纯粹的数学公式要直观得多。此外,书中对不同制备工艺如何影响材料微观结构和性能的阐述,也极大地满足了我的求知欲。比如,热处理、化学气相沉积(CVD)、物理气相沉积(PVD)等工艺,它们如何改变材料的晶体结构,如何影响缺陷的形成,以及这些微观变化又如何最终影响材料的导电性、磁性、光学性能等,书中都有详细的解答。这本书就像一把钥匙,为我打开了通往材料科学微观世界的大门,让我对物质的本质有了更深刻的洞察。

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我对新能源领域一直抱有极大的热情,特别是对如何提高能源的利用效率和开发新型能源载体充满兴趣。《功能材料概论:性能、制备与应用》这本书,在这方面给我带来了很多启发。书中关于“储能材料”和“新能源材料”的章节,详细介绍了各种新型材料在电池、超级电容器、燃料电池等领域的应用。我了解到,不仅仅是锂离子电池,还有固态电池、钠离子电池等更具潜力的技术,而这些技术的进步,很大程度上都依赖于新型功能材料的开发。作者在介绍这些材料时,非常注重它们的能量密度、功率密度、循环寿命等关键性能指标,并解释了这些指标是如何与材料的微观结构和化学组成相关联的。例如,在讲解固态电解质时,我了解到陶瓷、聚合物等不同类型的固态电解质,它们各自的优缺点以及在提升电池安全性和能量密度方面的作用。此外,书中还探讨了催化剂在燃料电池中的关键作用,以及新型纳米催化剂如何提高反应效率、降低成本。这让我看到了解决当前能源挑战的希望,也让我对未来能源技术的发展有了更清晰的认识。这本书不仅仅是知识的传递,更是对未来能源发展方向的指引,让我看到了材料科学在构建可持续能源体系中的核心地位。

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