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: [1 ed.] نویسندگان: Huilin Hou, Linli Xu, Weiyou Yang, Wai-Yeung Wong سری: Springer Series in Materials Science 321 ISBN (شابک) : 9783030891053, 9783030891046 ناشر: Springer سال نشر: 2021 تعداد صفحات: 213 زبان: English فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 86 Mb
در صورت تبدیل فایل کتاب One-Dimensional Mesoporous Inorganic Nanomaterials: Basics and Applications 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 نانومواد معدنی مزوپور تک بعدی: مبانی و کاربردها 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.
این کتاب نگاهی جامع به نانومواد معدنی مزو متخلخل تک بعدی (1 بعدی) ارائه می دهد. این کتاب که با ارائه سیستماتیک خصوصیات آنها با استفاده از تکنیکهای میکروسکوپ الکترونی پیشرفته آغاز میشود، چگونگی طراحی رشد نانومواد 1 بعدی را به منظور دستیابی به مورفولوژیهای مختلف با هدف کاربردی مانند نانوسیمها، نانومیلهها، نانوالیاف، نانولولهها و نانوتسمهها مورد بحث قرار میدهد. متعاقباً، این کتاب بطور سیستماتیک فعالیتهای تحقیقاتی پیشرفته را که شامل تبدیل و ذخیره انرژی، کاتالیز، سنجش و جذب میشود، خلاصه میکند. این کتاب با خلاصهای آیندهنگر از چشماندازهای مختلف این مواد برای کاربردهای جدید انرژی، و همچنین چالشهای پیش روی تولید انبوه، استراتژیهای سنتز مقرونبهصرفه، و درک عمیق فیزیک درگیر در ریزساختار، به پایان میرسد. عملکرد وابسته این کتاب با پوشش گسترده و به روز این زمینه به سرعت در حال رشد، برای محققانی که در تقاطع علم مواد، شیمی و دستگاه های انرژی پیشرفته کار می کنند مفید است.
This book provides a comprehensive look at one-dimensional (1D) mesoporous inorganic nanomaterials. Beginning with a systematic presentation of their characterization using advanced electron microscopy techniques, the book discusses how to design the growth of 1D nanomaterials in order to achieve different, application-targeted morphologies such as nanowires, nanorods, nanofibers, nanotubes, and nanobelts. Subsequently, the book systematically summarizes current state-of-the-art research activities, encompassing energy conversion and storage, catalysis, sensing, and adsorption. The book concludes with a forward-looking summary of the different prospects of these materials for novel energy applications, as well as the challenges faced regarding their mass production, cost-effective synthesis strategies, and a deep understanding of the physics involved in the microstructure-dependent performance. Featuring broad and up-to-date coverage of this rapidly growing field, this book is useful for researchers working at the intersections of materials science, chemistry, and advanced energy devices.
Preface Acknowledgements Contents Part I Introduction 1 One-Dimensional Mesoporous Inorganic Nanomaterials, What Are They? 1.1 The Brief Introduction of One-Dimensional Mesoporous Inorganic Nanostructures 1.2 Classification of 1D Mesoporous Inorganic Nanomaterials 1.3 Merits of 1D Mesoporous Nanomaterials in a Variety of Applications References 2 Characterization of 1D Mesoporous Inorganic Nanomaterials 2.1 Electron Microscopy 2.2 Surface Properties 2.2.1 Adsorption Isotherms 2.2.2 BET Surface Area 2.2.3 Pore Size Distribution 2.2.4 Total Pore Volume 2.3 Small Angle X-ray Scattering (SAXS) References Part II Synthesis 3 Preparation of Mesoporous Inorganic Nanowires, Nanorods, Nanofibers and Nanobelts 3.1 Hydrothermal/Solvothermal Method 3.2 Electrospinning Method 3.3 Template-Assisted Approach 3.4 Metal-Assisted Chemical Etching (MACE) Approach References 4 Fabrication of Mesoporous Inorganic Nanotubes 4.1 Template Fabrication for Mesoporous Inorganic Nanotubes 4.1.1 Soft-Template Technique 4.1.2 Hard-Template Approach 4.1.3 Soft-Template Combined with Hard-Template Approach 4.2 Designed Electrospinning Approach 4.2.1 Coaxial Electrospinning Approaches 4.2.2 Single-Capillary Electrospinning 4.3 Other Approaches References 5 Synthesis of More Representative 1D Mesoporous Inorganic Nanomaterials 5.1 Preparation of Mesoporous Inorganic Nanocables 5.2 Synthesis of the 1D Ordered Mesoporous Inorganic Nanomaterials 5.3 Synthesis of 1D Layered Mesoporous Inorganic Nanomaterials References Part III Applications 6 1D Mesoporous Inorganic Nanomaterials Applied in Rechargeable Batteries 6.1 Lithium-Ion Batteries (LIBs) 6.1.1 Cathode 6.1.2 Anode 6.2 Lithium-Sulfur (Li–S) Batteries 6.3 Lithium-Oxygen Batteries 6.4 Sodium-Ion Batteries (SIBs) 6.5 Flexible Batteries References 7 Applications of 1D Mesoporous Inorganic Nanomaterials in Supercapacitors 7.1 EDLCs 7.2 Pseudocapacitance References 8 Applications of 1D Mesoporous Inorganic Nanomaterials in Photocatalysis 8.1 Photocatalytic Hydrogen Generation 8.2 Photocatalytic Degradation of Pollutants References 9 Applications of 1D Mesoporous Inorganic Nanostructures in Solar Cells 9.1 DSSCs 9.2 Perovskite Solar Cells References 10 Applications of 1D Mesoporous Inorganic Nanomaterials as Sensors 10.1 Gas Sensors 10.2 Biosensors References 11 Applications of 1D Mesoporous Inorganic Nanomaterials in Electrocatalysis 11.1 Electrocatalytic Water Splitting for Hydrogen Production 11.2 Electrocatalytic Water Splitting for Oxygen Production 11.3 Electrocatalytic Overall Water Splitting 11.4 Electrocatalytic Oxygen Reduction Reaction References 12 Applications of 1D Mesoporous Inorganic Nanomaterials as Adsorbents 12.1 Adsorption of Heavy Metal Ions 12.2 Adsorption of Dye Molecules References 13 Applications of 1D Mesoporous Inorganic Nanostructures in Carbon Oxides Pollution Prevention 13.1 CO Oxidation 13.2 CO2 Reduction and Conversion References 14 Applications of 1D Mesoporous Inorganic Nanomaterials in Other Potential Areas 14.1 Drug Delivery and Biocatalytic Reactions 14.2 Microwave Absorption and Field Emission Cathodes References 15 Prospects and Challenges