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| 編輯推薦: |
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本书聚焦于微纳制造技术在电磁功能材料领域的创新应用,系统介绍了从一维到三维、从微观到宏观的多种吸波与屏蔽结构。内容涵盖MXene、MoS?、气凝胶等前沿材料的设计、制备、性能与机理,为从事电磁防护、隐身技术及电子器件研究的科技人员与高校师生,提供了扎实的理论基础与具有参考价值的实践案例。
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| 內容簡介: |
现代社会对电磁波技术的应用逐渐加深,对电磁吸波与屏蔽的研究越来越受到关注。本书通过微纳制造技术设计与优化,构建一维线性结构、三维互穿网络结构、空心核壳微球结构、三维气凝胶、三维泡沫及跨尺度超材料结构,从而获得优异的电磁波吸收与屏蔽材料,重点介绍了电磁吸收与屏蔽结构设计制造、表征、性能测试及机理。來源:香港大書城megBookStore,http://www.megbook.com.hk 本书适合从事吸波材料与电磁防护工程、表面工程技术及微纳制造技术应用的研究人员、高校师生等相关专业人士阅读参考,对推动电磁吸波与屏蔽技术的进步具有重要的学术价值与应用意义。
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| 關於作者: |
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刘磊,东南大学教授、博士生导师。国家杰青、国家优青等项目获得者。主要从事微纳及原子级制造、功能表界面设计制造等前沿领域的教学与科研工作。先后主持国家自然科学基金重点项目等30多项国家和省部级重点科研项目;研究成果在Advanced Materials、ACS Nano、《中国科学:技术科学》等国内外核心期刊发表SCI收录论文150余篇,授权国家发明专利30余项,主持获得省部级科技奖励多项。
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| 目錄:
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前言 第1章 绪论 001 1.1 电磁波概 001 1.2 吸波材料概 004 1.2.1 吸波材料的研究背景及意义 004 1.2.2 吸波材料的研究现 006 1.2.3 吸波材料的电磁波响应机制 008 1.2.4 吸波材料性能测试方法 012 1.3 屏蔽材料概 014 1.3.1 屏蔽材料的研究背景及意义 014 1.3.2 屏蔽材料的研究现 014 1.3.3 屏蔽材料的电磁屏蔽机 016 1.3.4 屏蔽材料性能测试方法 018 1.4 本书涉及的主要吸波与屏蔽材料 019 1.4.1 过渡金属碳/氮化物(MXene 019 1.4.2 二硫化钼(MoS2 022 1.4.3 石墨烯气凝 024 参考文 025 第2章MXene基一维线性吸波结构 032 2.1刚性CF/MXene复合纤维的制造及吸波性能 032 2.1.1CF/MXene复合纤维的制造工艺 032 2.1.2CF/MXene复合纤维的表征 033 2.1.3CF/MXene复合纤维的吸波性能 035 2.2柔性MXene/CMC复合纤维的制造及吸波性能 038 2.2.1MXene/CMC复合纤维的制造工艺 038 2.2.2MXene/CMC复合纤维的表征 040 2.2.3MXene/CMC复合纤维的吸波性能 041 2.3 层级CF/MXene/MoS2复合微棒的制造及吸波性 043 2.3.1 CF/MXene/MoS2复合微棒的制造工 043 2.3.2 CF/MXene/MoS2复合微棒的表 045 2.3.3 CF/MXene/MoS2复合微棒的吸波性能及机 048 参考文献 054 第3章MXene基三维互穿网络吸波结构 056 3.1 N-CNFs@MXene三维互穿网络吸波结构 056 3.2 N-CNFs@MXene三维互穿网络吸波结构制造工艺 058 3.3 N-CNFs@MXene三维互穿网络吸波结构表征 061 3.4 N-CNFs@MXene三维互穿网络吸波结构的吸波性能 063 参考文献 075 第4章MXene基空心核壳微球吸波结构 076 4.1MXene/MWCNTs/C-Co空心核壳的制造工艺 076 4.2MXene/MWCNTs/C-Co空心核壳的表征 079 4.3MXene/MWCNTs/C-Co空心核壳的吸波性能及机理 085 4.3.1MXene/MWCNTs/C-Co空心核壳的吸波性能 085 4.3.2核壳结构对复合材料电磁波性能的影响 089 4.3.3温度对复合材料电磁波吸收性能的影响 092 4.3.4MXene/MWCNTs/C-Co空心核壳的吸波机理 095 参考文献 096 第5章MXene原位掺杂石墨烯气凝胶吸波结构 098 5.1MXene/石墨烯气凝胶的制造工艺 098 5.2MXene/石墨烯气凝胶的表征 100 5.3 MXene/石墨烯气凝胶的吸波性能及机理 104 5.4MXene/石墨烯气凝胶的多功能属性 110 参考文献 113 第6章MoS2原位覆盖MXene气凝胶吸波结构114 6.1MoS2/MXene复合气凝胶的制造工艺 115 6.2MoS2/MXene复合气凝胶的表征 118 6.3MoS2/MXene复合气凝胶的吸波性能及机理 122 6.3.1MoS2/MXene复合气凝胶的吸波性能 122 6.3.2MoS2/MXene复合气凝胶的吸波机理 126 6.4MoS2/MXene复合气凝胶的多功能属性 128 6.4.1MoS2/MXene复合气凝胶的疏水性能 128 6.4.2 MoS2/MXene复合气凝胶的导热性能 129 参考文献 129 第7章碳化三聚氰胺骨架(CMS)复合泡沫吸波结构131 7.1碳化三聚氰胺骨架(CMS)复合泡沫的制造工艺 132 7.1.1CMS@Ni/NCNTs复合泡沫的制造 132 7.1.2CMS@Ni/NCNTs@MoS2复合泡沫的制造 134 7.2碳化三聚氰胺骨架(CMS)复合泡沫的表征 136 7.2.1CMS@Ni/NCNTs复合泡沫的表征 136 7.2.2CMS@Ni/NCNTs@MoS2复合泡沫的表征 140 7.3碳化三聚氰胺骨架(CMS)复合泡沫的吸波性能及机理 144 7.3.1CMS@Ni/NCNTs复合泡沫的吸波性能及机理 144 7.3.2CMS@Ni/NCNTs@MoS2复合泡沫的吸波性能及机 148 7.4碳化三聚氰胺骨架(CMS)复合泡沫的多功能属性 153 参考文献 156 第8章MXene基吸波结构的跨尺度设计157 8.1微观尺度C/MXene/Mo2C超薄吸波结构的制造及吸波性能 157 8.1.1C/MXene/Mo2C超薄吸波结构的制造工艺 157 8.1.2C/MXene/Mo2C超薄吸波结构的表征 159 8.1.3C/MXene/Mo2C超薄吸波结构的吸波性能 164 8.2宏观尺度C/MXene/Mo2C基吸波超结构的制造及吸波性能 168 8.2.1C/MXene/Mo2C基吸波超结构的模型设计及仿真优 168 8.2.2C/MXene/Mo2C基吸波超结构的制造工艺 173 8.2.3C/MXene/Mo2C基吸波超结构的吸波性能及机理 174 参考文献 178 第9章MXene基逐层堆叠薄膜电磁屏蔽结构 179 9.1MXene@AgNWs@MoS2复合薄膜的制造工艺 179 9.2MXene@AgNWs@MoS2复合薄膜的表征 183 9.3MXene@AgNWs@MoS2复合薄膜的电磁屏蔽性能及机理 187 9.3.1MXene@AgNWs@MoS2复合薄膜的电磁屏蔽性能 187 9.3.2MXene@AgNWs@MoS2复合薄膜的电磁屏蔽机理 193 9.4MXene@AgNWs@MoS2复合薄膜的多功能属性 194 9.4.1MXene@AgNWs@MoS2复合薄膜的稳定性 194 9.4.2MXene@AgNWs@MoS2复合薄膜的力学性 196 参考文献 197 第10章MXene基气凝胶电磁屏蔽结构 199 10.1MXene/BC@CoFe2O4复合气凝胶的制造工艺 199 10.1.1MXene的制造 200 10.1.2BC@CoFe2O4复合纤维素的制造 201 10.1.3MXene/BC@CoFe2O4复合气凝胶的制造 201 10.2MXene/BC@CoFe2O4复合气凝胶的表征 201 10.3MXene/BC@CoFe2O4复合气凝胶的电磁屏蔽性能及机理 207 10.4MXene/BC@CoFe2O4复合气凝胶的多功能属性 211 参考文献 212
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| 內容試閱:
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电磁波在无线通信技术中扮演着信息载体的核心角色,为人们的生产活动和生活方式带来了便利,促进了社会的发展和进步。但同时,逐渐渗透和扩展的电磁波应用也会对电子设备和周围环境造成电磁污染,甚至危害人类健康,这引发了人们对于新型电磁波吸收和屏蔽材料的关注。在军事领域,基于电磁波的雷达技术是探测各种飞行器、舰艇、机动车辆等设备的重要方法,尤其是防空领域的较量更具有重要的意义。在日益重要的雷达隐身技术中,高性能吸波材料的开发和应用已成为各国军事领域中的一项重大课题。在民用领域,各种电子器件尤其是移动电子设备的普及和发展,直接导致人体被各种电磁波所包围。辐射到环境中的电磁波不仅会对其他电子设备产生干扰,也会对长期处于该环境中的人体造成影响,通过微波的非热效应威胁人类的生理健康。为了保护设备和人体不受环境中的电磁干扰和伤害,需要使用电磁屏蔽和吸波材料来隔绝环境中的电磁波。开发新型电磁吸波与屏蔽材料,既能促进雷达隐身技术进步,应用于各种电子设备的电磁防护,实现复杂环境中的电磁兼容,为现代军事中的电子对抗创造优势,又可以减少电磁波在高度敏感的微电子器件中的污染以及对周围生物的健康危害,从而确保电子设备的可靠运行和生物体的健康。因此,电磁吸波与屏蔽技术的进步对于提升国防实力、促进国防安全、推进经济发展和保护国民健康具有重要意义。 本书基于微纳制造技术,开展了一系列吸波与屏蔽结构(一维、三维互穿、核壳、气凝胶、泡沫和超材料)的设计制造、表征、性能测试和机理阐述。具体内容共分为十章,第1章概述了电磁吸波与屏蔽材料研究现状及其机制;第2章介绍了MXene基一维线性吸波结构制造工艺、表征及吸波性能;第3章介绍了MXene基三维互穿网络吸波结构制造工艺、表征及吸波性能;第4章介绍了MXene基空心核壳微球吸波结构制造工艺、表征及吸波性能;第5章介绍了MXene原位掺杂石墨烯气凝胶吸波结构制造工艺、表征及吸波性能,同时对相关机理及多功能属性进行阐述;第6章介绍了MoS2原位覆盖MXene气凝胶吸波结构制造工艺、表征及吸波性能,同时对相关机理及多功能属性进行阐述;第7章介绍了碳化三聚氰胺骨架(CMS)复合泡沫吸波结构制造工艺、表征、吸波性能及机理;第8章介绍了MXene基吸波结构的跨尺度设计,从微观到宏观跨尺度设计制造工艺、表征、吸波性能及机理;第9章介绍了MXene基逐层堆叠薄膜电磁屏蔽结构制造工艺、表征及吸波性能,同时对相关机理及多功能属性进行阐述;第10章介绍了MXene基气凝胶电磁屏蔽结构制造工艺、表征及吸波性能,同时对相关机理及多功能属性进行阐述。本书适合从事吸波材料与电磁防护工程、表面工程技术及微纳制造技术应用的研究人员、高校师生等相关专业人士阅读参考。 在本书撰写过程中,王剑桥、祝恩杰、姚欣可、孙小童、谈秀丽、薛超泽、华政硕、王泓泽及杨涛负责每章的审校,李会芹、王博正负责书稿整理,对上述所有参与人员为本书出版付出的辛勤劳动在此一并表示感谢。 由于学识水平和时间的局限,书中欠妥之处在所难免,在此恳请广大读者和专家学者不吝批评指正。 著者
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