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简介
目录
0绪论 001
纳米化学是什么? 001
参考文献 004
1 纳米化学概述 005
1.1 纳米化学的含义 005
1.2 关于物体的表面 006
1.3 尺寸几乎就是一切 012
1.4 形状 016
1.5 自组装 019
1.6 关于缺陷的两个名词 027
1.7 生物-纳米的交集 029
1.8 安全 036
参考文献 039
2 二氧化硅 041
2.1 引言 041
2.2 表面 042
2.3 尺寸 046
2.4 形状 050
2.5 自组装 052
2.6 缺陷 059
2.7 生物纳米 062
2.8 结论 065
2.9 思考题 066
参考文献 068
3 金 071
3.1 引言 071
3.2 表面 071
3.3 尺寸 075
3.4 形状 079
3.5 自组装 082
3.6 缺陷 084
3.7 生物纳米 088
3.8 思考题 090
参考文献 092
4 聚二甲基硅氧烷 094
4.1 引言 094
4.2 表面 095
4.3 尺寸 099
4.4 形状 104
4.5 自组装 108
4.6 缺陷 111
4.7 生物纳米 113
4.8 思考题 116
参考文献 117
5 硒化镉 119
5.1 引言 119
5.2 表面 120
5.3 尺寸 123
5.4 形状 128
5.5 自组装 133
5.6 缺陷 136
5.7 生物纳米 139
5.8 思考题 143
参考文献 145
6 氧化铁 147
6.1 引言 147
6.2 表面 147
6.3 尺寸 152
6.4 形状 157
6.5 自组装 159
6.6 生物纳米 162
6.7 思考题 165
参考文献 166
7 碳 168
7.1 引言 168
7.2 表面 169
7.3 尺寸 174
7.4 形状 176
7.5 自组装 178
7.6 生物纳米 181
7.7 结论 183
7.8 思考题 183
参考文献 185
8 纳米化学实例的发展史 187
8.1 引言 187
8.2 实例1 188
8.3 实例2 193
8.4 结论 201
参考文献 201
9 纳米化学的诊断学 202
9.1 信息清单 202
9.2 显微技术与显微镜 203
9.2.1 透射电子显微镜(TEM) 203
9.2.2 扫描电子显微镜(SEM) 203
9.2.3 扫描透射电子显微镜(STEM) 203
9.2.4 高分辨率透射电子显微镜(HRTEM) 203
9.2.5 选择区域电子衍射(SAED) 203
9.2.6 能量色散X射线光谱(EDX) 204
9.2.7 原子力显微镜(AFM) 204
9.2.8 扫描隧道显微镜(STM) 204
9.2.9 轮廓测定法 204
9.2.10 光学显微镜 204
9.2.11 共聚焦显微镜 205
9.2.12 偏光显微镜 205
9.3 衍射技术 205
9.3.1 X射线衍射(XRD) 205
9.3.2 中子衍射 205
9.3.3 小角X射线衍射(SAXRD) 205
9.3.4 小角X射线散射(SAXS) 206
9.4 谱分析 206
9.4.1 扩展的X射线吸收精细结构谱(EXAFS) 206
9.4.2 X射线光电子能谱(XPS) 206
9.4.3 质谱(MS) 206
9.4.4 二次离子质谱(SIMS) 206
9.4.5 卢瑟福背散射光谱(RBS) 207
9.4.6 核磁共振(NMR) 207
9.4.7 电子顺磁共振(EPR) 207
9.4.8 穆斯堡尔光谱 207
9.4.9 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES) 207
9.4.10 紫外可见光谱(UV-VIS) 208
9.4.11 拉曼光谱 208
9.4.12 表面增强拉曼光谱(SERS) 208
9.4.13 傅立叶变换红外光谱(FTIR) 208
9.4.14 椭圆偏光法 209
9.5 磁测量 209
9.6 气相色谱分析 209
9.7 热分析 209
9.7.1 热重分析(TGA) 209
9.7.2 差示扫描量热(DSC) 210
9.8 气体吸附技术 210
9.9 电分析 210
9.9.1 电测量 210
9.9.2 电势 210
10 纳米化学面临的挑战 211
参考文献 214
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