纳米科学技术及应用=NANO SCIENCE & TECHNOLOGY AND APPLICATIONPDF电子书下载
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- 作 者:袁哲俊
- 出 版 社:
- 出版年份:2019
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图书介绍: 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇:深入理解Auto ML和Auto DL:构建自动化机器学习与深度学习平台下一篇:七个平行世界的我 《纳米科学技术及应用=NANO SCIENCE & TECHNOLOGY AND APPLICATION》目录 标签:纳米 科学技术 科学 应用 技术
第1章 纳米科学技术概述1
1.1 纳米科学技术的特点2
1.2 纳米科学技术的发展2
1.3 发展纳米科学技术的理论基础7
1.4 发展纳米科技的重要性和各国纳米科技的发展情况12
复习思考题26
参考文献26
第2章 探针式显微镜28
2.1 探针式显微镜发明前微观表面形貌检测技术的发展29
2.2 扫描隧道显微镜37
2.3 原子力显微镜57
2.4 其他扫描探针显微镜82
2.5 光子扫描隧道显微镜和近场光学扫描显微镜84
复习思考题87
参考文献87
第3章 纳米材料90
3.1 纳米材料的发展与纳米材料定义91
3.2 纳米颗粒(微粉)材料93
3.3 纳米微粒材料(零维纳米材料)的制造技术106
3.4 纳米薄膜材料118
3.5 纳米块体材料123
3.6 原子团簇131
3.7 碳纳米管137
3.8 纳米复合材料161
复习思考题167
参考文献167
第4章 纳米级精密测量技术169
4.1 纳米级的尺寸精度和位移的测量方法170
4.2 纳米级精度的多维尺寸测量175
4.3 纳米级表面形貌和粗糙度的测量177
4.4 超精密测量的环境条件182
4.5 提高三维测量系统测量精度需注意的问题186
复习思考题190
参考文献190
第5章 纳米级超精密加工和原子操纵技术191
5.1 纳米级加工的物理实质和特点192
5.2 超精密机械加工技术194
5.3 纳米切削的分子动力学模拟199
5.4 三束加工技术203
5.5 原子与近原子尺度制造212
5.6 碳纳米管互连技术228
5.7 原子操纵技术的发展和操纵机理的探析238
复习思考题240
参考文献241
第6章 纳米级表层物理力学性能检测和纳米摩擦学244
6.1 纳米级表层物理力学性能的显微力学探针检测法245
6.2 材料极薄表层物理力学性能的实际检测251
6.3 纳米摩擦学的提出259
6.4 纳米摩擦学研究使用的实验测试仪器261
6.5 纳米级摩擦副材料和摩擦表面形态267
6.6 边界润滑与分子膜272
6.7 薄膜润滑283
6.8 平滑界面的微摩擦形态291
6.9 纳米摩擦学的分子动力学模拟303
复习思考题305
参考文献305
第7章 纳米电子学307
7.1 概述308
7.2 从微电子技术到纳米电子技术的发展309
7.3 量子电子器件的主要特征316
7.4 量子电系统的基础元件322
7.5 纳米级单电子晶体管324
7.6 分子电子学和分子电子器件330
7.7 原子电子器件340
7.8 纳米电子器件的集成和量子计算机344
7.9 三代电子器件的比较和纳米电子集成电路的探索351
7.10 二维半导体材料纳米器件354
复习思考题365
参考文献365
第8章 微机械和微机电系统366
8.1 微机械和微机电系统的提出367
8.2 微机械和微机电系统的理论基础369
8.3 微机械常用的材料377
8.4 微机械和微机电系统的技术基础383
8.5 微传感器393
8.6 微致动器408
8.7 微型机器人417
8.8 微型惯性仪表424
8.9 微飞行器438
8.10 微型卫星454
复习思考题463
参考文献464
第9章 微机械和微机电系统的制造466
9.1 微机械与微机电系统的制造技术简介467
9.2 集成电路的制造过程简介470
9.3 微机械器件的薄膜制造技术474
9.4 光刻工艺中的曝光技术478
9.5 光刻工艺中的刻蚀技术和立体光刻技术490
9.6 LIGA技术497
9.7 牺牲层工艺技术508
9.8 微器件基板的键合技术512
9.9 精密微机械加工和特种加工等在微机电系统制造中的应用520
复习思考题534
参考文献535
附录537
附录1 中国纳米科技至2050年的发展目标和可能取得的重要突破537
附录2 中国至2050年纳米科技发展路线图542
名词索引547
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摘要:本文以《纳米科学技术及应用=NANO SCIENCE & TECHNOLOGY AND APPLICATION.pdf电子书版文档下载》为中心,详细阐述了纳米科学技术的定义、发展历程、应用领域以及未来发展趋势,旨在为读者提供全面了解纳米科学技术的知识体系。
1、纳米科学技术的定义与特点
纳米科学技术是研究纳米尺度下物质性质、结构、功能及其相互作用的科学。纳米尺度通常指1-100纳米的范围,这一尺度下的物质具有独特的物理、化学、生物和力学性质。纳米科学技术具有以下特点:一是尺寸效应,即纳米尺度下物质的性质与宏观尺度下显著不同;二是表面效应,即纳米尺度下物质的表面原子比例增加,表面能增大;三是量子效应,即纳米尺度下物质的电子行为发生改变。
纳米科学技术的研究对象包括纳米材料、纳米器件、纳米生物技术等。纳米材料具有优异的性能,如高强度、高韧性、高导电性等,在航空航天、电子信息、生物医药等领域具有广泛的应用前景。
纳米器件的研究主要集中在纳米电子学、纳米光电子学等领域,旨在开发新型纳米器件,如纳米晶体管、纳米激光器等。
2、纳米科学技术的发展历程
纳米科学技术的发展历程可以追溯到20世纪50年代,当时科学家们开始关注纳米尺度下的物质性质。1981年,扫描隧道显微镜(STM)的发明为纳米科学技术的研究提供了强大的工具。此后,纳米科学技术得到了迅速发展,涌现出大量研究成果。
我国纳米科学技术的研究始于20世纪80年代,经过几十年的发展,已取得了一系列重要成果。目前,我国在纳米材料、纳米器件、纳米生物技术等领域的研究水平已达到国际先进水平。
纳米科学技术的发展离不开国家政策的支持。我国政府高度重视纳米科学技术的发展,将其列为国家战略性新兴产业,并制定了一系列政策措施,推动纳米科学技术的研究与应用。
3、纳米科学技术的应用领域
纳米科学技术在众多领域具有广泛的应用前景。以下列举几个主要应用领域:
(1)航空航天:纳米材料具有高强度、高韧性等特性,可用于制造航空航天器,提高其性能。
(2)电子信息:纳米电子学的研究为开发新型纳米器件提供了可能,如纳米晶体管、纳米激光器等。
(3)生物医药:纳米生物技术在药物递送、疾病诊断、基因治疗等领域具有重要作用。
(4)能源环保:纳米材料在太阳能电池、燃料电池、催化剂等领域具有广泛应用。
4、纳米科学技术的未来发展趋势
随着纳米科学技术研究的不断深入,未来发展趋势主要体现在以下几个方面:
(1)纳米材料的研究将更加注重性能优化和结构调控。
(2)纳米器件的研究将向多功能、集成化方向发展。
(3)纳米生物技术将在疾病诊断、治疗、预防等方面发挥重要作用。
(4)纳米科学技术将在能源、环保等领域得到广泛应用。
总结:
纳米科学技术作为一门新兴学科,具有广泛的应用前景。本文从定义、发展历程、应用领域和未来发展趋势等方面对纳米科学技术进行了详细阐述,旨在为读者提供全面了解纳米科学技术的知识体系。
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