دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: نویسندگان: Peng-Cheng Ma, Jang-Kyo Kim سری: ISBN (شابک) : 9781439826218, 1439826218 ناشر: Taylor & Francis سال نشر: 2011 تعداد صفحات: 210 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 6 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Carbon nanotubes for polymer reinforcement به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب نانولوله های کربنی برای تقویت پلیمر نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
نانولولههای کربنی (CNT) که در قرن بیستم کشف شدند، در آغاز قرن بیست و یکم بخشی جدایی ناپذیر از علم و صنعت بودند و شیمی، فیزیک و علم مواد را متحول کردند. پیشرفتهای اخیر در روشهای تولید نانولولههای کربنی منجر به فشار زیادی برای ترکیب CNTها در ماتریسهای پلیمری شده است. اگرچه پیشرفتهای زیادی صورت گرفته است، دو مانع عمده همچنان حل نشده است: افزایش چسبندگی سطحی بین CNTها و ماتریس پلیمری، و بهبود پراکندگی نانولولههای کربنی در پلیمرها. نویسندگان که هر دو مشارکت کننده اصلی در این زمینه هستند، نانولوله های کربنی برای تقویت پلیمری را ارائه می کنند، اولین تک نگاری در مورد تکنیک های مختلف مرسوم و نوآورانه برای پراکندگی و کاربردی کردن نانولوله های کربنی برای تقویت پلیمری، که به زیبایی علوم و فناوری های اساسی درگیر در این فرآیندها را توضیح می دهد. موضوعات پوشش داده شده عبارتند از: استفاده از CNT ها در ساخت کامپوزیت های پلیمری جدید اصول و مکانیسم های پشت پراکندگی و عامل دار کردن CNT روش های عامل دار کردن و پراکندگی CNT ها در ماتریس های پلیمری اثرات CNT ها بر خواص عملکردی و مکانیکی کامپوزیت های پلیمری بهینه سازی نانوکامپوزیت های CNT/پلیمری Nanotubes for Polymer Reinforcement درمان جامع و بررسی انتقادی کلاس جدید نانوکامپوزیت های پلیمری است و به حوزه هایی از پیشرفت های آینده اشاره می کند. مهندسین کامپوزیت، دانشمندان، محققان و دانشجویان دانش پایه و نتایج فنی موجود در اینجا منابع آموزنده و مفیدی را برای کار خود، چه برای تحقیقات پیشرفته و چه برای طراحی و ساخت چنین کامپوزیت ها، خواهند یافت.
Discovered in the twentieth century, carbon nanotubes (CNT) were an integral part of science and industry by the beginning of the twenty first century, revolutionizing chemistry, physics, and materials science. More recent advances in carbon nanotube production methods have resulted in a tremendous push to incorporate CNTs into polymer matrices. Although many advances have been made, two major obstacles continue unresolved: the enhancement of interfacial adhesion between CNTs and polymer matrix, and the improvement of dispersion of CNTs in polymers. Both substantial original contributors to the field, the authors present Carbon Nanotubes for Polymer Reinforcement, the first monograph on various conventional and innovative techniques to disperse and functionalize carbon nanotubes for polymer reinforcement, elegantly explaining the basic sciences and technologies involved in those processes. Topics covered include: Use of CNTs in fabricating novel polymer composites Principles and mechanisms behind CNT dispersion and functionalization Methods for the functionalization and dispersion of CNTs in polymer matrices Effects of CNTs on functional and mechanical properties of polymer composites Optimization of CNT/polymer nanocomposite fabrication Carbon Nanotubes for Polymer Reinforcement is a comprehensive treatment and critical review of the new class of polymer nanocomposites, and points to areas of future developments. Composites engineers, scientists, researchers, and students will find the basic knowledge and technical results contained herein informative and useful references for their work, whether for advanced research or for design and manufacture of such composites.
Content: Machine generated contents note: 1. Introduction --
1.1. Introduction to Carbon Nanotubes (CNTs) --
1.1.1. Family of Carbon Materials --
1.1.2. History of CNTs --
1.1.3. Synthesis of CNTs --
1.2. Properties of CNTs --
1.2.1. Structure of CNTs --
1.2.2. Mechanical Properties of CNTs --
1.2.3. Electrical Properties of CNTs --
1.2.4. Thermal Properties of CNTs --
1.2.5. Optical Properties of CNTs --
1.2.6. Defects in CNTs --
1.3. Characterization of CNTs --
1.3.1. Structural and Morphological Characterization of CNTs --
1.3.2. Characterization of Surface Functionalities on CNTs --
1.3.3. Summary --
1.4. Other Carbon Nanofillers --
1.4.1. Carbon Nanofibers --
1.4.2. Spherical Carbonaceous Nanofillers --
1.5. Other Nanotubes --
References --
2. Dispersion of CNTs --
2.1. Introduction --
2.2. Dispersion Behavior of CNTs --
2.2.1. Dispersion and Distribution of CNTs --
2.2.2. Nature of Dispersion Problems for CNTs --
2.2.3. Surface Area and Interactions between CNTs --
2.3. Techniques for Mechanical CNT Dispersion 2.3.1. Ultrasonication --
2.3.2. Calendering --
2.3.3. Ball Milling --
2.3.4. Stirring and Extrusion --
2.3.5. Other Techniques --
2.4. Characterization of CNT Dispersion --
2.4.1. Microscopic Methods --
2.4.2. Light Methods --
2.4.3. Zeta Potential --
2.5. Dispersion of CNTs in Liquid Media --
2.5.1. Dispersion of CNTs in Water and Organic Solvents --
2.5.2. Dispersion of CNTs in Polymers --
2.6. CNT Dispersion Using Surfactants --
2.6.1. Role of Surfactants in CNT Dispersion --
2.6.2. Nonionic Surfactant-Assisted CNT Dispersion --
2.6.3. Ionic Surfactant-Assisted CNT Dispersion --
References --
3. Functionalization of CNTs --
3.1. Introduction --
3.2. Covalent Functionalization of CNTs --
3.2.1. Direct Sidewall Functionalization --
3.2.2. Defect Functionalization --
3.3. Noncovalent Functionalization of CNTs --
3.3.1. Surfactant Adsorption --
3.3.2. Polymer Wrapping --
3.3.3. Endohedral Method --
3.4. CNT Interactions with Biomolecules --
3.4.1. Interaction with DNA --
3.4.2. Interaction with Proteins --
3.4.3. Interaction with Living Cells --
3.4.4. Interaction with Carbohydrates 3.5. CNT Functionalization in Different Phases --
3.5.1. CNT Functionalization in the Liquid Phase --
3.5.2. CNT Functionalization in the Solid Phase --
3.5.3. CNT Functionalization in the Gas Phase --
3.6. Effects of Functionalization on the Properties of CNTs --
3.6.1. Dispersability and Wettability of CNTs --
3.6.2. Mechanical Properties --
3.6.3. Electrical/Electronic Properties --
3.6.4. Thermal Properties --
3.7. Nanoparticle (NP)/CNT Nanohybrids --
3.7.1. Introduction to NPs --
3.7.2. Fabrication of NP/CNT Nanohybrids --
3.7.3. Applications of NP/CNT Nanohybrids --
References --
4. CNT/Polymer Nanocomposites --
4.1. Introduction --
4.1.1. Polymer Nanocomposites --
4.1.2. Classification of CNT/Polymer Nanocomposites --
4.2. Fabrication for CNT/Polymer Nanocomposites --
4.2.1. Solution Mixing --
4.2.2. Melt Blending --
4.2.3. In-Situ Polymerization --
4.2.4. Latex Technology --
4.2.5. Resin Transfer Molding --
4.2.6. Other Methods --
4.3. Effects of CNT Dispersion and Functionalization on the Properties of CNT/Polymer Nanocomposites --
4.3.1. Dispersion Behavior of Functionalized CNTs in Polymer Matrices 4.3.2. Mechanical Properties --
4.3.3. Electrical Properties --
4.3.4. Thermal Properties --
4.3.5. Optical Properties --
4.3.6. Rheological Properties --
4.3.7. Damping Properties --
4.4. CNT/Polymer Interface --
4.4.1. Importance of the Interface --
4.4.2. Methodologies for Studying the CNT-Polymer Interface --
References --
5. Application of CNT/Polymer Nanocomposites --
5.1. Structural Application of CNT/Polymer Nanocomposites --
5.1.1. Hybrid CNT and Fiber-Reinforced Polymer Composites --
5.1.2. Automobile Applications --
5.1.3. Aerospace Applications --
5.1.4. Other Structural Applications --
5.2. Functional Application of CNT/Polymer Nanocomposites --
5.2.1. Conducting Films and Coatings --
5.2.2. Electromagnetic Interference Shielding --
5.2.3. Sensors and Actuators --
5.2.4. Applications for Energy Storage --
5.2.5. Other Functional Applications --
References.