Metalowe nanopowłoki 3D: Synteza, właściwości i zastosowania

Metalowe nanopowłoki 3D: Synteza, właściwości i zastosowania (Marie-Paule Pileni)

Oryginalny tytuł:

Metal Nano 3D Superlattices: Synthesis, Properties, and Applications

Zawartość książki:

Metalowe supersieci nano 3D

Unikalne spojrzenie na wytwarzanie metalowych nanopowłok 3D poprzez zróżnicowanie ich morfologii, struktur krystalicznych, właściwości chemicznych i fizycznych.

Po przedstawieniu przeglądu różnych czynników związanych z wytwarzaniem metalowych supersieci 3D zwanych superkryształami poprzez różnicowanie ich morfologii, struktur krystalicznych, właściwości chemicznych, fizycznych i wewnętrznych, Metal Nano 3D Superlattices: Synthesis, Properties, and Applications ujawnia istnienie nowych materiałów o nieoczekiwanych właściwościach. Czytelnicy uzyskają wgląd w różne podejścia do produkcji i specyficznych właściwości nanokryształów samoorganizujących się w supersieci 3D, zwane również kryształami koloidalnymi, supra lub superkryształami. Właściwości te otwierają nowe możliwości badawcze i potencjalnie przyczyniają się do znacznego postępu. Ogólnie rzecz biorąc, praca dokonuje przeglądu postępów i przedstawia perspektywę zmontowanych nanokryształów, ze szczególnym uwzględnieniem samoorganizacji nanokryształów metali.

Przykładowe tematy poruszone przez wysoko wykwalifikowanego i nagradzanego na arenie międzynarodowej autora obejmują

⬤  Syntezy nanokryształów o niskim rozkładzie wielkości.

⬤  Szeroka różnorodność samoorganizujących się nanokryształów w supersieciach 3D silnie zależy od imponującej liczby parametrów.

⬤  Wewnętrzne właściwości chemiczne i fizyczne supersieci nanokryształów 3D otwierają drogę do odkrycia nieoczekiwanych właściwości. Dotyczy to procesów wzrostu, spójnego oddychania w supersieciach 3D, transportu elektronów przez grube zespoły itp.

⬤  Pojawia się silna analogia między kryształami atomowymi a supersieciami 3D nanokryształów: nieściśliwe nanokryształy i środki powlekające działają jak sprężyny mechaniczne utrzymujące razem nanokryształy i zastępują odpowiednio, w kryształach atomowych, atomy i wiązania atomowe.

⬤  Wewnętrzne właściwości chemiczne i fizyczne nanokryształów i ich zespołów zależą od ich struktur krystalicznych zwanych nanokrystalicznością.

⬤  Wskazano na kolektywne właściwości wynikające z dipolarnych oddziaływań między nanokryształami.

⬤  Rozpuszczalne w wodzie suprastruktury działają jako wydajne uniwersalne nanoogrzewacze. Ponadto, rekonstrukcja w pobliżu błony cytoplazmatycznej w komórkach nowotworowych nanokrystalicznych samoorganizacji ma miejsce otwierając różne zastosowania biomedyczne.

⬤  Fizyczne (optyczne, magnetyczne, elektroniczne, wibracyjne) właściwości izolowanych nanokryształów pozostają obecne oprócz właściwości wewnętrznych i zbiorowych. Pozwala to na wykorzystanie unikalnych właściwości nanokryształów przy jednoczesnym uniknięciu potencjalnych zagrożeń związanych z ich rozmiarem w przyszłych zastosowaniach.

Metal Nano 3D Superlattices oferuje dogłębną analizę ich syntezy, właściwości chemicznych i fizycznych oraz zastosowań i jest niezbędnym źródłem informacji dla chemików nieorganicznych, materiałoznawców, chemików fizycznych, chemików powierzchni i chemików medycznych prowadzących badania związane lub zaangażowanych w praktyczne zastosowanie poruszanych w niej tematów.

Dodatkowe informacje o książce:

ISBN:9783527344772
Autor:
Wydawca:
Język:angielski
Oprawa:Twarda oprawa
Rok wydania:2023
Liczba stron:448

Zakup:

Obecnie dostępne, na stanie.

Inne książki autora:

Metalowe nanopowłoki 3D: Synteza, właściwości i zastosowania - Metal Nano 3D Superlattices:...
Metalowe supersieci nano 3D Unikalne spojrzenie na...
Metalowe nanopowłoki 3D: Synteza, właściwości i zastosowania - Metal Nano 3D Superlattices: Synthesis, Properties, and Applications

Prace autora wydały następujące wydawnictwa:

© Book1 Group - wszelkie prawa zastrzeżone.
Zawartość tej strony nie może być kopiowana ani wykorzystywana w całości lub w części bez pisemnej zgody właściciela.
Ostatnia aktualizacja: 2024.11.13 21:45 (GMT)