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多孔碳的合成與應(yīng)用

多孔碳的合成與應(yīng)用

定 價:¥399.00

作 者: [日]稻垣道夫,[日]糸井弘行,康飛宇
出版社: 清華大學(xué)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787302644248 出版時間: 2023-08-01 包裝: 精裝
開本: 16開 頁數(shù): 861 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  本書共分5章,第1章重點(diǎn)論述了孔結(jié)構(gòu)在碳材料中的重要性。第2章是多孔碳的合成、制備與改性技術(shù),特別是對微孔碳、介孔碳、大孔碳的設(shè)計(jì)、控制。第3章是多孔碳在能量存儲和轉(zhuǎn)化中的應(yīng)用,特別是在各類電池和超級電容器中的特點(diǎn)。第4章是多孔碳的環(huán)境應(yīng)用,主要是吸附、凈化和催化方面。第5章是總結(jié)與展望。 由于多孔碳材料的制備與應(yīng)用不斷擴(kuò)大,教學(xué)科研需求十分旺盛。該書系統(tǒng)總結(jié)了最近十多年來,在碳化技術(shù)發(fā)展和能源環(huán)保應(yīng)用上的新成果、新趨勢,特別是包含了從前驅(qū)體、制備技術(shù)、表征到應(yīng)用的各個方面,力求從機(jī)理上理解多孔碳材料的特點(diǎn)。既有科普性,又有前沿性。 碳材料無論在工業(yè)界還是學(xué)術(shù)界,都有著非常重要的地位。隨著富勒烯和石墨烯獲得了諾貝爾獎,國內(nèi)外研究如火如荼。多孔碳材料是一種新型功能材料,近年來發(fā)展快速,無論是制備,還是應(yīng)用,特別是在能量轉(zhuǎn)化和存儲方面,在環(huán)境保護(hù)方面得到了前所未有的應(yīng)用,因此也吸引了眾多研究人員的注意力。目前,不但大中專學(xué)校和科研院所的教學(xué)和科研工作急需該類教材,而且工商企業(yè)的技術(shù)人員也非??释谏a(chǎn)科研中能夠指導(dǎo)和參考。應(yīng)該說具有較廣泛的讀者群(包括無機(jī)材料工作者、能源工作者、環(huán)境科學(xué)工作者、電子材料研究人員、核科學(xué)工作者、生態(tài)科學(xué)研究者等)。

作者簡介

  稻垣道夫,日本北海道大學(xué)榮休教授,著名碳材料科學(xué)家,從事碳材料研究已有50多年。2005年,他因?yàn)閷μ疾牧峡萍嫉耐怀鲐暙I(xiàn)獲得了SGL碳科學(xué)獎;2009年獲得了中國碳材料國際合作杰出成就獎;2011年,由于對國際碳材料科學(xué)的杰出貢獻(xiàn),他獲得了Peter A. Thrower獎。已經(jīng)發(fā)表學(xué)術(shù)論文五百多篇和出版過7本著作。糸井弘行是日本愛知工業(yè)大學(xué)工學(xué)院副教授,主要研究儲能材料和儲氫材料,特別是在多孔材料和催化反應(yīng)方面成果顯著。康飛宇,清華大學(xué)材料學(xué)院教授,清華大學(xué)深圳國際研究生院副院長。長期從事碳材料及其在能源與環(huán)境中應(yīng)用的研究,特別是石墨及石墨烯應(yīng)用于鋰離子電池的關(guān)鍵技術(shù)問題,推動了我國天然石墨深加工技術(shù)和高安全性可充電電池的發(fā)展。相關(guān)成果獲得了2017年國家發(fā)明二等獎、2019年深圳市市長獎。在國內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表500多篇論文,合作出版英文著作4部和中文著作2部。

圖書目錄

1. Introduction 1 
1.1 Carbon materials 1 
1.2 Pores in carbon materials 8 
1.3 Identi.cation and evaluation of pores in carbons 11 
1.4 Purposes and construction of this book 22 
1.5 Abbreviations of technical terms employed 24 References 28 
2. Syntheses of porous carbons 31 
2.1 Microporous carbons 32 
2.2 Mesoporous carbons 85 
2.3 Macroporous carbons 145 
2.4 Hierarchically porous carbons 198 References 212 
3. Porous carbons for energy storage and conversion 239 
3.1 Rechargeable batteries 241 
3.2 Supercapacitors 316 
3.3 Hybrid cells 369 
3.4 Fuel cells 407 
3.5 Hydrogen storage 441 
3.6 Storage of methane and methane hydrate 461 
3.7 Thermal energy storage 472 References 497 
4. Porous carbons for environment remediation 541 
4.1 Adsorption 542 
4.2 Gas separation 645 
4.3 Capacitive deionization 661 
4.4 Electromagnetic interference shielding 700 
4.5 Sensing 725 References 764 
vi Contents 
5. Concluding remarks and prospects 803 
5.1 Concluding remarks 803 
5.2 Constraint and reaction space in carbons, pores 811 References 843 
Index 849 
 

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