纳米科学与技术是近年来获得飞跃发展的新兴科学。本书全面介系统地讲述了纳米科学与技术,内容包括:扫描隧道显微镜和原子力显微镜等扫描探针显微镜;磨擦力、磁力等显微镜;纳米材料;纳米级精密测量技术;纳米级精密加工和原子操纵技术;纳米级表层物理力学性能和纳米磨擦学;纳米电子学;微型机械和微型机电系统及其制造技术。本书内容丰富先进,不仅系统讲述了纳米科学与技术的基础原理和技术,同时还介绍了纳米科技在国内外的最新发展和成就。
本书可供高等学校机械类专业研究生和本科生选为教材,同时也是相关专业科技人员的重要参考书。
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我是一名资深化学合成工程师,过去主要从事复杂有机分子的全合成工作。我对《纳米科学与技术》的兴趣点在于其对“自下而上”制造策略的详尽介绍。书中对分子自组装的驱动力分析,特别是范德华力、π-π堆积以及氢键网络在形成有序超分子结构中的协同作用,提供了非常精确的描述。我发现书中对模板合成方法的分类和案例分析非常实用,例如,如何利用无机载体(如多孔氧化铝膜)来精确控制纳米线的长径比和间距,这对于我们优化连续流反应器的设计非常有启发性。更关键的是,书中对纳米材料的表面功能化策略进行了全面的梳理,从简单的共价键到复杂的生物偶联反应,每种方法的优缺点和适用范围都界限分明。这让我能够反思我们现有的小分子合成流程中,是否可以借鉴纳米界利用表面活性和限域效应来提高反应选择性的思路。总的来说,这本书成功地搭建了一座连接精密化学合成与物质功能实现的桥梁,其对实验条件的精细化控制描述,让我看到了未来化学制造的更高标准和更多可能性。
评分我是一名材料工程系的高年级本科生,正在为毕业设计寻找一个具有挑战性的方向,正好听闻了这本《纳米科学与技术》的出版。说实话,我对前沿交叉学科的东西总是有点望而却步,总觉得它们离实际应用太远,但这本书彻底改变了我的看法。它在介绍量子点合成方法时,不仅仅描述了经典的化学浴沉积法,还花了相当大的篇幅讨论了如何通过调控溶剂极性和反应温度来精确控制颗粒的尺寸分布,这直接关系到最终发光波长的可调谐性,非常具有工程实践意义。更让我感兴趣的是关于生物医学纳米材料的部分,书中详细对比了不同表面修饰剂对纳米颗粒在复杂生物环境中的稳定性影响,甚至涉及到了免疫原性和靶向递送的效率分析,这让我意识到纳米技术绝非仅仅是物理和化学的结合,更是对生命科学的深刻介入。虽然部分关于纳米机器人的机理分析略显理论化,但其对未来药物输送系统的愿景描绘,着实激发了我继续深究的动力。这本书的参考文献列表非常详尽且新颖,很多都是近两年的顶级期刊文章,这对于我撰写文献综述至关重要,省去了我大量时间去数据库里大海捞针。
评分这本书的叙事风格非常连贯和流畅,读起来有一种引人入胜的感觉,完全不像一本厚重的教科书。我是一位对科学史和哲学有浓厚兴趣的读者,这本书最吸引我的地方在于,它清晰地勾勒出了纳米科学从概念萌芽到实验验证的发展脉络。例如,它没有仅仅罗列爱因斯坦或费曼的贡献,而是深入探讨了如何从经典热力学约束中挣脱出来,才能真正理解纳米尺度的热管理问题,比如如何处理热点效应和边界热阻。书中在讨论纳米磁性材料时,对超顺磁性转变温度的统计学描述,那种从布朗运动的角度去解释宏观磁矩消失的过程,充满了诗意和深刻的洞察力。此外,关于纳米颗粒在催化反应中的活性位点形成机制,作者用非常生动的方式解释了表面能对反应活性的调控作用,让我体会到“形”决定“能”的深刻内涵。整本书的知识密度虽然高,但通过精心设计的章节过渡和清晰的论证结构,阅读体验远超预期,它不仅仅是一本知识的汇编,更是一部关于人类如何重新定义物质世界的思想史。
评分这部新出版的《纳米科学与技术》真是让人眼前一亮,虽然我目前主要在研究的是宏观力学领域,但翻开这本书的目录,就被其广阔的视角和深厚的理论功底所吸引了。我尤其欣赏作者在引言部分对于“尺度效应”如何颠覆传统物理学认知的阐述,那种从微观到宏观层层递进的逻辑构建,即使是对于非本专业的读者来说,也显得清晰易懂。书中对碳纳米管的结构与性质的探讨非常深入,不仅仅停留在基础的电子结构计算,还结合了当前最前沿的机械柔性和电学性能研究,提供了大量的实验数据佐证,这对于指导我们未来在复合材料设计中如何利用这些新型结构无疑具有极高的参考价值。我原本以为会充斥着大量晦涩难懂的数学公式,但出乎意料的是,作者在讲解复杂的量子限制效应时,巧妙地引入了类比和图示,使得那些抽象的概念变得具象化。特别是关于自组装过程的动力学模型分析,我感觉作者对热力学和统计力学基础的掌握非常扎实,将复杂的无序到有序的转变过程描述得条理分明,让我对未来材料制造的智能化方向有了更深的理解和期待。这本书的排版和图文质量也是一流的,很多纳米尺度的电镜照片清晰度极高,简直是艺术品。
评分从一个侧重于半导体器件物理的角度来看待《纳米科学与技术》这本书,我必须承认它在跨学科整合上做得非常出色。我主要关注的是高频器件的噪声抑制问题,过去通常只会局限于硅基材料的性能极限。然而,这本书中关于二维材料(如石墨烯和过渡金属硫化物)在超薄尺度下的载流子输运特性分析,提供了全新的思路。作者对狄拉克锥的线性色散关系如何影响电子的有效质量和迁移率进行了细致的数学推导,这一点对于理解器件在高电场下的行为至关重要。我特别欣赏其中关于界面态和表面散射对器件寿命影响的章节,它不仅仅是定性描述,而是给出了量化的模型来预测缺陷密度与漏电流之间的关系。书中对新型光电器件的展望也令人振奋,特别是结合了等离激元共振的纳米结构在光捕获效率上的巨大提升,这对于我们未来设计更小尺寸、更高效率的太阳能电池板具有指导作用。唯一的遗憾是,在讲解电子束刻蚀和聚焦离子束制备纳米结构时,对工艺参数的敏感性讨论可以再多一些,毕竟在实际制造环节,工艺窗口的确定才是最大的挑战。
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