出版時間:2011-6 出版社:孟廣耀、 彭定坤 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)出版社 (2011-06出版) 作者:孟廣耀,彭定坤 著 頁數(shù):334
內(nèi)容概要
材料化學(xué)作為現(xiàn)代材料學(xué)新的學(xué)科分支,是發(fā)展新材料、高技術(shù)的重要理論基礎(chǔ)與工具。《材料化學(xué)在中國科學(xué)技術(shù)大學(xué):學(xué)科發(fā)展與研究實(shí)踐》以材料化學(xué)學(xué)科與教育體系在中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)的形成和研究實(shí)踐為線索,以作者親歷的史實(shí)為基礎(chǔ),通過詳實(shí)的資料,以回顧、綜述的筆法,展示出這一新學(xué)科的內(nèi)涵及其歷史沿革,使讀者了解到這一新學(xué)科是如何在造就和發(fā)展新材料、新技術(shù)的進(jìn)程中不斷促進(jìn)其自身的發(fā)展的?! 恫牧匣瘜W(xué)在中國科學(xué)技術(shù)大學(xué):學(xué)科發(fā)展與研究實(shí)踐》分為10章,第1章首先簡要回顧材料化學(xué)的學(xué)科內(nèi)容和發(fā)展。第2-6章以國際范圍內(nèi)出現(xiàn)的新型無機(jī)功能材料研究熱潮為脈絡(luò)介紹了材料化學(xué)的學(xué)科建設(shè)、人才隊伍與教學(xué)體系,以及如何面對社會需求凝練出實(shí)用化方向并形成研發(fā)平臺。第7-9章側(cè)重敘述固態(tài)離子學(xué)與膜過程技術(shù)對當(dāng)前新工業(yè)革命的核心作用,提出了具有中國特色的陶瓷膜燃料電池與“49”能源載體相結(jié)合的新能源發(fā)展路線。第10章綜合介紹了化學(xué)氣相淀積原理及其研究實(shí)踐,展現(xiàn)了這一軟化學(xué)合成技術(shù)的歷史成果和未來前景?! 恫牧匣瘜W(xué)在中國科學(xué)技術(shù)大學(xué):學(xué)科發(fā)展與研究實(shí)踐》可以作為高等院校材料學(xué)與材料化學(xué)相關(guān)專業(yè)師生的教學(xué)、科研參考書,也可以作為新型功能材料產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域科技和管理人員的參考讀物。
書籍目錄
序前言第1章 材料化學(xué)——材料學(xué)科發(fā)展的新階段1.1 材料科學(xué)的發(fā)展與固態(tài)化學(xué)學(xué)科的誕生1.1.1 材料科學(xué)與工程學(xué)科和高技術(shù)1.1.2 材料功能性質(zhì)與固態(tài)化學(xué)學(xué)科1.1.3 固態(tài)離子學(xué)學(xué)科的形成與發(fā)展1.2 20世紀(jì)80年代新材料研發(fā)的回顧1.2.1 低壓氣相生長金剛石薄膜1.2.2 高Tc超導(dǎo)氧化物材料研制1.2.3 納米粒子與納米材料科學(xué)1.2.4 從富勒烯到碳納米管1.3 材料化學(xué)的學(xué)科形成與發(fā)展1.3.1 材料發(fā)展的第二次革命——材料制備化學(xué)1.3.2 材料的軟化學(xué)制備路線:概念與特點(diǎn)1.3.3 材料化學(xué)學(xué)科在中國的發(fā)展1.3.4 從固體化學(xué)到材料化學(xué)1.3.5 材料化學(xué)學(xué)科在中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)的發(fā)展參考文獻(xiàn)第2章 從稀有元素到無機(jī)新材料的研究方向2.1 建校初期的稀有元素專業(yè)(1958-1969)2.1.1 稀有元素專業(yè)的始末2.1.2 稀有元素專業(yè)的課程教學(xué)2.1.3 學(xué)生畢業(yè)論文與科研實(shí)踐2.1.4 從錫渣中回收、提純稀有元素Ta與Nb2.2 學(xué)校南遷合肥初期的材料科學(xué)研究(1969-1973)2.2.1 稀有元素專業(yè)的新轉(zhuǎn)折點(diǎn)2.2.2 硅烷法生產(chǎn)高純硅材料的實(shí)踐2.2.3 從貴金屬合金廢料中分離提純鉑、鈀、銥的研究2.3 無機(jī)新材料專業(yè)培養(yǎng)方向及其實(shí)施(1972-1975)2.3.1 無機(jī)材料培養(yǎng)方向的調(diào)研與確立2.3.2 教員們的再學(xué)習(xí)與“青年教師培訓(xùn)班”2.3.3 無機(jī)材料專業(yè)培養(yǎng)方向和人才培養(yǎng)體系2.3.4 所系結(jié)合方針的重新實(shí)施2.4 無機(jī)新材料研制促成學(xué)科建設(shè)(1973-1978)2.4.1 氧化物氣敏半導(dǎo)體材料和氣敏傳感器研制2.4.2 高頻大功率鐵氧體材料的研制2.4.3 GaN發(fā)光材料薄膜的研制2.4.4 CVD學(xué)科與無機(jī)新材料:科學(xué)與技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展結(jié)語參考文獻(xiàn)第3章 材料化學(xué)在科學(xué)的春天里成長3.1 新時代、新學(xué)科、新舉措3.1.1 固體化學(xué)——中國科學(xué)學(xué)科規(guī)劃會議的熱點(diǎn)話題3.1.2 青年教員出國進(jìn)修與成長3.1.3 組建材料科學(xué)與工程系的先期提案報告3.2 固態(tài)離子學(xué)研究方向的建樹3.2.1 美國斯坦福大學(xué)R·A·哈金斯教授和訪問學(xué)者3.2.2 固態(tài)離子學(xué)課題組3.2.3 新型氧離子導(dǎo)體的研究3.2.4 固體電化學(xué)氣體傳感器研制3.3 氣敏半導(dǎo)體陶瓷到先進(jìn)陶瓷科學(xué)3.3.1 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)與日本東京大學(xué)的科技合作3.3.2 先進(jìn)陶瓷學(xué)科的建樹3.4 新材料的研發(fā)與材料化學(xué)學(xué)科的成長3.4.1 敏感陶瓷材料研究的繼續(xù)開拓3.4.2 離子導(dǎo)體材料研制與固體電化學(xué)氣體傳感器3.4.3 發(fā)展新穎的CVD技術(shù):從非晶硅太陽電池材料到金剛石薄膜3.4.4 高溫超導(dǎo)氧化物材料研究3.5 材料科學(xué)與工程系的誕生和初期活動3.5.1 新系組建前的科大無機(jī)化學(xué)專業(yè)3.5.2 材料科學(xué)與工程系誕生與初期運(yùn)作3.5.3 《材料科學(xué)與工程系》簡介3.5.4 第2屆全國固體化學(xué)與合成化學(xué)學(xué)術(shù)會議3.5.5 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)3.周年校慶點(diǎn)滴結(jié)語參考文獻(xiàn)第4章 在國際科技合作中學(xué)科的開拓與發(fā)展4.1 國際科技合作與學(xué)科開拓、人才培養(yǎng)4.2 日本功能陶瓷考察和與日立化成株式會社的合作4.2.1 沈陽陶瓷廠“日本功能陶瓷考察”項(xiàng)目……第5章 凝練學(xué)科方向和研究的平臺——固體化學(xué)與無機(jī)膜研究所第6章 無機(jī)膜研究所基地——長城新元膜科技有限公司第7章 陶瓷膜燃料電池——21世紀(jì)綠色能源裝置第8章 陶瓷膜燃料電池在中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)的研究和進(jìn)展第9章 49能源路線第10章 化學(xué)氣相淀積——學(xué)科發(fā)展與實(shí)踐30年參考文獻(xiàn)
章節(jié)摘錄
版權(quán)頁:插圖:化學(xué)氣相淀積(CVD)是無機(jī)合成化學(xué)的一個嶄新領(lǐng)域,其有關(guān)化學(xué)原理和技藝在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)中得到了日益廣泛的應(yīng)用。特別是,它已成為制備無機(jī)功能材料及其器件的極重要的技術(shù)。所謂CVD是指氣態(tài)反應(yīng)物在熱、光、等離子體等激活的環(huán)境下,發(fā)生化學(xué)反應(yīng),形成固態(tài)產(chǎn)物的過程。這種氣相淀積過程包括發(fā)生在氣相中的均相氣相反應(yīng)形成粉體粒子,和發(fā)生在加熱襯底表面上或附近的非均相化學(xué)反應(yīng),在襯底材料表面形成固體薄膜材料。這類技術(shù)在現(xiàn)代半導(dǎo)體和集成電路中的廣泛應(yīng)用是一個最突出的例子。CVD用于制備高純多晶硅,然后熔體生長成單晶,這是現(xiàn)在微電子學(xué)的物質(zhì)基礎(chǔ)。利用CVD工藝在硅單晶表面上外延生長一層硅單晶薄膜是半導(dǎo)體器件由分立元件進(jìn)入集成電路特別是大規(guī)模集成電路階段的關(guān)鍵,剖視今日蓬勃發(fā)展的現(xiàn)代電子工業(yè)可以發(fā)現(xiàn),從原料的純制到材料的制備,到單晶層的外延化,CVD技術(shù)處處都在起著舉足輕重的作用,可以毫不夸張地說,沒有CVD技術(shù),決沒有今天的現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)。CVD之所以建立了如此宏偉業(yè)績,并正在不斷擴(kuò)大其應(yīng)用領(lǐng)域,是由于這類工藝有著獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn):(1)幾乎所有的元素都具有某些化合物在常溫或稍高的溫度下呈氣態(tài)或是蒸氣壓相當(dāng)高的液態(tài)或固態(tài),且可以通過有效的物理化學(xué)方法純化,而制得高純度的源材料。
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