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醉染图书木材仿生智能科学引论9787030486417
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前言
章 大自然给予的启发
1.1 引言
1.1.1 仿生学概要
1.1.2 木材仿生智能科学概要
1.2 自然界的仿生现象及启示
1.2.1 荷叶的滴水不沾特
1.2.2 棉花的轻柔飘逸特
1.. 海鞘的环境响应特
1.2.4 扇贝的层积结构
1.2.5 候鸟海龟的“千里迁徙”和“万里洄游”特
1.2.6 树根的自修复特
1.3 木材仿生科学理论基础
1.3.1 木材的多尺度分级结构
1.3.2 木材的分级多孔结构
1.3.3 木材的智能调湿调温功能
1.3.4 木材的智能物调节功能
1.3.5 木材的智能调磁和减少辐功能
1.3.6 木材是天然的气凝胶结构体
1.4 木材在现代科技发展中的新进展
1.4.1 木质基光学透明材料
1.4.2 气体分离及水质净化
1.4.3 木质基柔晶体管
1.4.4 木质基可触摸屏
1.4.5 木质基生物传感器
1.4.6 太阳能电池
1.4.7 木质基电容器
1.5 木材仿生智能科学展望
参考文献
第2章 特殊润湿功能物质材料
2.1 引言
2.2 特殊润湿功能物质材料的构建及特
2.2.1 特殊润湿理论基础
2.2.2 特殊润湿材料简介及应用
. 特殊润湿功能材料的制备方法
..1 刻蚀法
..2 溶胶一凝胶法
.. 模板法
..4 自组装法
..5 气相沉积法
.. 方法
2.4 特殊润湿功能物质材料的制备
2.4.1 超疏水木材的制备
2.4.2 超疏水超亲油玉米秸秆纤维的制备
2.4.3 超疏水棉花纤维的制备
2.4.4 仿生水下超疏油材料的制备
参考文献
第3章 功能光催化材料
3.1 光催化概述
3.1.1 光催化材料的研究进展
3.1.2 光催化原理
3.1.3 半导体的质
3.1.4 半导体的光学质
3.1.5 半导体光催化剂的应用及机理
3.1.6 光催化活的影响因素
3.1.7 光催化材料的表征方法
3.2 半导体光催化剂
3.2.1 存在的问题和发展趋势
3.2.2 单一半导体光催化剂
3.. 过渡金属离子掺杂
3.2.4 贵金属沉积
3.2.5 非金属元素掺杂
3.2.6 半导体光催化剂复合
3.2.7 共掺杂及自掺杂改
3.2.8 新型光催化剂
3.3 生物质基光催化材料的制备
3.3.1 生物模板法简介
3.3.2 生物模板法原理
3.3.3 生物模板法分类
3.3.4 生物模板法合成纳米材料的应用
3.4 半导体负载的木质基功能材料
3.4.1 loH调控润湿的TiO2/木材
3.4.2 光控润湿可逆的TiO2/木材
3.4.3 耐久、耐酸、抗高温高湿的超双疏木材
3.4.4 贵金属沉积改及其光催化降解有机污染物
3.4.5 半导体催化剂复合改及其释放负氧离子的行为
3.5 以木材为模板制备光催化材料
3.5.1 以木材为模板制备WO3/TiO2光催化剂
3.5.2 生物质衍生C掺杂的Bi2WO6气敏元件
3.6 本章小结
参考文献
第4章 磁木质材料的形成与功能化修饰
4.1 引言
4.1.1 磁纳米材料概述
4.1.2 仿生构筑磁木材概念的提出及制备方法
4.1.3 磁木材的应用
4.2 磁氧化铁/木材复合材料的制备及研究
4.2.1 磁氧化铁/木材复合材料的制备方法
4.2.2 磁氧化铁/木材复合材料的形成机理
4.. 磁氧化铁/木材复合材料的能分析
4.3 磁CoFe2O4/木材复合材料的制备及研究
4.3.1 磁CoFe2O4/木材复合材料的制备方法
4.3.2 磁CoFe2O4/木材复合材料的形成机理
4.3.3 不同反应温度对磁木材结构和能的影响.
4.3.4 不同反应时间对磁木材结构和能的影响.
4.3.5 KNO3浓度对磁木材结构和能的影响
4.3.6 NaOH浓度对磁木材结构和能的影响
4.4 磁木材的功能化修饰
4.4.1 超疏水型磁木材的制备和能
4.4.2 阻燃型磁木材的制备和能
4.4.3 吸波型磁木材的制备和能
4.5 磁木质材料的吸附能
4.5.1 超疏水磁木粉的制备、表征及油水分离能的研究
4.5.2 氨基功能化磁木粉的制备及吸附Cu2+能的研究
4.5.3 巯基功能化磁木粉的制备、表征及吸附重金属离子能的研究
4.6 本章小结
参考文献
第5章 纤维素纳米晶体液晶相的虹彩质与仿生应用
5.1 引言
5.2 纤维素纳米晶体的酸水解制备
5.2.1 木材原料制备纤维素纳米晶体
5.2.2 MCC原料制备纤维素纳米晶体
5.. 棉纤维原料制备纤维素纳米晶体
5.3 纤维素纳米晶体自组装
5.3.1 水合介质中的自组装
5.3.2 有机介质中的自组装
5.3.3 外场下的自组装
5.4 纤维素纳米晶体液晶相
5.4.1 纤维素基液晶概述
5.4.2 纤维素纳米晶体液晶相形成机制
5.4.3 纤维素纳米晶体液晶相结构特征
5.5 纤维素纳米晶体手向列液晶相自组装行为的调控
5.5.1 纤维素纳米晶体的质对手向列液晶相的影响
5.5.2 离子强度对手向列液晶相的影响
5.5.3 超声辅对手向列液晶相的影响
5.5.4 温度对手向列液晶相的影响
5.5.5 分散剂对手向列液晶相的影响
5.6 纤维素纳米晶体手向列液晶相的应用
5.6.1 手向列材料概述
5.6.2 手向列液晶相模板法合成无机材料
5.6.3 手向列液晶相模板法合成有机材料
5.7 纤维素纳米晶体自组装功能材料的调控
5.7.1 折率调控功能化材料
5.7.2 螺旋调控功能化材料
5.7.3 手转移调控功能化材料
5.8 纤维素纳米晶体手向列湿敏薄膜材料
5.8.1 概述
5.8.2 实验部分
5.8.3 结果与讨论
5.8.4 小结
5.9 纤维素纳米晶体手向列导电薄膜材料
5.9.1 概述
5.9.2 实验部分
5.9.3 结果与讨论
5.9.4 小结
5.10 纤维素纳米晶体模板法制备手介孔材料
5.10.1 概述
5.10.2 实验部分
5.10.3 结果与讨论
5.10.4 小结
5.11 本章小结
参考文献
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