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出版时间:2013-01

出版社:高等教育出版社

获奖信息:国家科学技术学术著作出版基金  

以下为《有序介孔分子筛材料》的配套数字资源,这些资源在您购买图书后将免费附送给您:
  • 高等教育出版社
  • 9787040365436
  • 1版
  • 133230
  • 46246567-5
  • 精装
  • 16开
  • 2013-01
  • 570
  • 512
  • 工学
  • 材料科学与工程
  • TB383
  • 化学工程、材料科学类
  • 研究生(硕士、EMBA、MBA、MPA、博士)
作者简介

赵东元,1963年出生于辽宁省沈阳市。现为复旦大学化学系教授,博士生导师,先进材料实验室主任。2007年当选为中国科学院院士,2010年当选 为第三世界科学院院士。主要从事介孔材料合成等方向的研究工作。在国际重要刊物上发表SCI论文近500篇,论文被引用超过3万次。获中国发明专利39 项。曾多次获得国内外奖项,如国家自然科学二等奖、中国青年科技奖、杜邦奖、何梁何利科学进步奖、第三世界科学院TWAS奖、国际介观结构材料协会 IMMA成就奖等。



万颖,女,1975年出生于山西省。现为上海师范大学化学系教授。1992年考入华东理工大学化学系学 习,2002年获得工学博士学位。2005年9月至2007年6月在复旦大学进行博士后研究。她主要围绕杂化介孔材料的组装及其在绿色化学及污染治理过程 中的催化应用开展基础科学研究。近年发表SCI论文60余篇,论文被引用2000余次。出版专著1部,参与撰写3部专著。2010年获得上海市优秀学科带 头人和中国化学会青年化学奖。



周午纵,1956年出生于浙江省杭州市。现任英国圣安德罗斯大学化学学院教授,并主持电子显微镜实 验室。1982年毕业于复旦大学化学系,1988年获英国剑桥大学博士学位。至今发表学术论文280余篇。他近期的主要研究兴趣是非传统晶体生长现象和固 态材料的微结构分析。曾受聘为中国科学院物理研究所客座教授、浙江大学理学院客座教授、复旦大学高级访问学者、国家自然科学基金委员会海外评审专家、中国 科学院海外评审专家。

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内容简介

本书是作者根据自己十几年来从事介孔分子筛材料研究的成果并结合国内外相关领域发展而撰写的一部学术专著。本书以有序介孔分子筛材料的合成、结构和应用为主线,全面、系统地介绍了介孔分子筛材料合成原理、结构表征技术、形貌控制和功能化,并结合研究前沿展望了其发展趋势。书中着重从基础科学的角度理解介孔材料及其应用,目的是希望研究者,即使是初学者,阅读本书后能理解介孔分子筛中的化学原理,掌握其合成技巧,获得高质量的介孔材料并开发其应用。

本书可供化学、化工、物理和材料等领域,特别是从事石油化工、精细化工领域开发应用研究和厂矿企业工作的科技工作者、工程技术人员参考,也可供高等院校相关专业教师和研究生参考。

目录

 前辅文
 第1章 绪论
  参考文献
 第2章 介孔分子筛的合成技术
  2.1 合成方法概述
  2.2 水热合成
   2.2.1 表面活性剂
   2.2.2 无机原料
   2.2.3 合成温度
   2.2.4 合成介质
   2.2.5 水热处理
   2.2.6 生成速率
   2.2.7 分离和干燥
  2.3 模板剂的脱除
   2.3.1 焙烧法
   2.3.2 萃取法
   2.3.3 超临界流体萃取法
   2.3.4 微波辐照法
   2.3.5 紫外线辐射法
   2.3.6 微波消解法
   2.3.7 高氯酸铵氧化法
  2.4 碱性合成
  2.5 酸性合成
  2.6 非水合成技术
  2.7 合成后处理技术简介
   2.7.1 水热处理
   2.7.2 二次合成
   2.7.3 重结晶
  2.8 介孔分子筛的稳定性
   2.8.1 热稳定性
   2.8.2 水热稳定性
   2.8.3 机械稳定性
  2.9 介孔材料的孔径控制
  参考文献
 第3章 介孔分子筛的形成机理
  3.1 形成机理简介
  3.2 合成路线
  3.3 合成规律
   3.3.1 介观液晶相
   3.3.2 临界胶束浓度
   3.3.3 堆积参数
   3.3.4 亲水/疏水体积比
   3.3.5 表面活性剂相图
   3.3.6 “酸碱对”路线
  3.4 硬模板法——纳米浇铸
   3.4.1 纳米浇铸的概念
   3.4.2 硬模板法合成有序介孔分子筛材料
   3.4.3 软模板法和纳米浇铸法的差别
   3.4.4 纳米浇铸过程
   3.4.5 模板的脱除方法
   3.4.6 采用介孔碳为硬模板合成正相介孔分子筛材料
  参考文献
 第4章 结构表征和鉴定方法
  4.1 X 射线衍射
   4.1.1 XRD的基本原理
   4.1.2 介孔分子筛材料的XRD 测试
   4.1.3 介孔分子筛材料的XRD 谱图分析
   4.1.4 小角X射线散射
  4.2 电子显微分析
   4.2.1 透射电子显微镜
   4.2.2 选区电子衍射
   4.2.3 扫描电子显微镜
   4.2.4 能量分散X射线谱
   4.2.5 扫描透射电子显微镜
  4.3 固体核磁共振
  4.4 物理吸附
   4.4.1 基本原理
   4.4.2 孔径的计算
   4.4.3 空穴形孔道和窗口的计算
   4.4.4 微孔与介孔的检测
   4.4.5 其他探针
  参考文献
 第5章 介孔氧化硅分子筛的基本类型
  5.1 二维结构相
   5.1.1 MCM-41
   5.1.2 SBA-15
   5.1.3 其他二维相
  5.2 三维六方相
   5.2.1 SBA-2
   5.2.2 SBA-12
   5.2.3 IBN-9
  5.3 立方相
   5.3.1 MCM-48、FDU-5 和KIT-6
   5.3.2 SBA-1 和SBA-6
   5.3.3 SBA-16
   5.3.4 FDU-1
   5.3.5 FDU-2
   5.3.6 FDU-12 和KIT-5
   5.3.7 SBA-11
   5.3.8 AMS-8 和AMS-10
  5.4 无序相
   5.4.1 HMS 和MSU
   5.4.2 KIT-1
   5.4.3 TUD-1
  参考文献
 第6章 介孔氧化硅分子筛的掺杂
  6.1 铝的掺杂
  6.2 硼的掺杂
  6.3 镓和铟的掺杂
  6.4 锗和锡的掺杂
  6.5 过渡金属的掺杂
   6.5.1 钛和锆的掺杂
   6.5.2 钒和铌的掺杂
   6.5.3 铬和钼的掺杂
   6.5.4 锰的掺杂
   6.5.5 铁和钌的掺杂
   6.5.6 钴的掺杂
   6.5.7 铜和锌的掺杂
   6.5.8 混合金属的掺杂
  参考文献
 第7章 介孔氧化硅分子筛的形貌控制
  7.1 形貌控制方法和技术
  7.2 纤维、棒状
  7.3 薄膜
  7.4 单片
  7.5 球
  7.6 单晶
  7.7 磁性介孔材料的合成
   7.7.1 溶胶-凝胶法
   7.7.2 后灌注法
   7.7.3 纳米浇铸法
  参考文献
 第8章 非氧化硅介孔分子筛
  8.1 介孔碳
   8.1.1 纳米浇铸法
   8.1.2 表面活性剂自组装法
  8.2 介孔聚合物
   8.2.1 纳米浇铸法
   8.2.2 直接合成法
   8.2.3 表面活性剂自组装法
  8.3 介孔非硅氧化物
   8.3.1 表面活性剂自组装法
   8.3.2 纳米浇铸法
  8.4 介孔金属
   8.4.1 真液晶模板机理
   8.4.2 纳米浇铸法
  8.5 介孔金属硫族化合物
   8.5.1 Cd、Zn、In、Cu 硫族化合物
   8.5.2 Sn、Ge、Sb、Mo、W 硫族化合物
  8.6 有序介孔非氧化硅陶瓷材料
   8.6.1 介孔SiC 材料
   8.6.2 介孔氮化硅和氮氧化物材料
   8.6.3 介孔SiOC 材料
   8.6.4 介孔SiCN和SiBCN材料
   8.6.5 介孔BN、B4 C 和BCN 材料
   8.6.6 介孔氮化碳材料
   8.6.7 介孔氮化磷材料
  8.7 介孔金属氮化物、金属氟化物和金属碳化物
   8.7.1 介孔金属氮化物
   8.7.2 介孔金属氟化物
   8.7.3 介孔金属碳化物
  参考文献
 第9章 有机基团功能化的介孔氧化硅分子筛
  9.1 合成途径
   9.1.1 嫁接法(两步法)
   9.1.2 共缩合法
   9.1.3 孔壁和有机功能基团的相互作用
  9.2 “组合合成”
  9.3 可接近的活性位及其应用
   9.3.1 空间效应
   9.3.2 有机功能基团的反应能力
   9.3.3 吸附性质
  9.4 结论
  参考文献
 第10章 介孔分子筛的应用
  10.1 在催化剂和催化剂载体领域的应用
   10.1.1 负载原子级高分散的杂原子或氧化物种
   10.1.2 负载高度分散的金属、金属化合物纳米粒子
   10.1.3 负载分子催化剂
   10.1.4 以非氧化硅介孔材料为载体
  10.2 在生物和分离吸附领域的应用
   10.2.1 生物领域
   10.2.2 分离吸附领域
  10.3 在光电领域的应用
  10.4 在电化学领域的应用
   10.4.1 双电层电容器
   10.4.2 赝电容电容器
   10.4.3 锂离子电池
   10.4.4 锂-硫电池
   10.4.5 燃料电池
  参考文献
 第11章 展望
 专业名词缩写对照表
 索引