本書是作者課題組近二十年來從事“固體材料本構(gòu)關(guān)系”的科研工作總結(jié)。書中以作者課題組研究成果為主線,較為全面地闡述了多種工程材料本構(gòu)關(guān)系,同時介紹了近幾十年國內(nèi)外本領(lǐng)域的代表性工作。全書共八章,內(nèi)容包括緒論、黏彈性和黏超彈性本構(gòu)關(guān)系、彈塑性和黏塑性本構(gòu)關(guān)系、耦合損傷非彈性本構(gòu)關(guān)系、多場耦合非彈性本構(gòu)關(guān)系、復合材料細觀非彈
《特種及功能水泥基材料》是“先進化工材料關(guān)鍵技術(shù)叢書”的一個分冊。本書主要論述了硫鋁酸鋇(鍶)鈣水泥、硫硅酸鈣硫鋁酸鹽水泥等新型硫鋁酸鹽水泥,以及富鐵磷鋁酸鹽水泥和堿激發(fā)水泥等特種水泥的研究進展。同時,針對納米改性水泥基材料,水泥基壓電、導電復合材料,水泥基光催化材料,水泥基保溫材料,超高強水泥基材料,生態(tài)水泥基材料等
“復合材料”是高等教育材料科學與工程、機械工程類相關(guān)專業(yè)的技術(shù)基礎(chǔ)課。本書從增強材料及增強原理出發(fā),系統(tǒng)地介紹了聚合物基、金屬基、陶瓷基、碳基復合材料的制備方法、性能及應用。本書不僅注重復合材料基礎(chǔ)知識,而且從實際應用考慮,系統(tǒng)地介紹了各種復合材料的制備方法和性能。 本書可作為高等院校材料科學與工程、材料成形與控制工程
本書針對于納米光子學和光譜學中的計算模擬問題進行原理和應用上的介紹。主要分為原理和程序應用兩部分。從計算原理上來說,還可以分為量子力學計算和經(jīng)典力學模擬。主要是采用量子力學和量子化學框架中的第一性原理技術(shù)對于分子體系和固體體系及其表面的光譜學模擬及其分析;以及使用經(jīng)典電磁場理論對于材料的光學性質(zhì)和現(xiàn)象進行有限元計算。其
本書編排緊湊、概念清楚、體系創(chuàng)新、面向工程,是一本編寫特色鮮明、內(nèi)容有新意的教材。本書通過概念群的分章討論,既突出重點,又體現(xiàn)共性和個性的相互關(guān)系,有助于加強對材料力學的基本概念、基本理論和基本方法的理解,提高學生的工程素質(zhì)和認識水平,培養(yǎng)綜合全面的分析思考能力!禕R》全書共11章,包括材料力學概述、材料的力學性能、
本書以***雙語數(shù)學示范課程建設(shè)成果及“十二五”普通高等教育本科***規(guī)劃教材為支撐,以數(shù)字電路的基本原理為基礎(chǔ),理論與實踐并重,全面介紹數(shù)字電路的基本原理、分析方法、設(shè)計方法及實際應用,內(nèi)容覆蓋中小規(guī)模數(shù)字集成電路及大規(guī)模數(shù)字集成電路。全書共分12章,分別是緒論、數(shù)制與編碼、邏輯代數(shù)與邏輯化簡、組合邏輯電路、觸發(fā)器及
本書為“低維材料與器件叢書”之一。金屬-有機框架(MOF)材料作為一種新興的晶態(tài)多孔材料,具有豐富可調(diào)的組分和多孔結(jié)構(gòu)。相較于早期圍繞MOF材料的結(jié)構(gòu)設(shè)計合成及常規(guī)性能研究,近年來,越來越多的研究開始轉(zhuǎn)向具有可控形貌的MOF納米材料及其復合物和衍生物,有效地克服了MOF材料本身的缺陷,提升了MOF性能并賦予更多的功能性
《表面分子印跡納米微球的制備與性能》在介紹分子印跡技術(shù)和表面分子印跡技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)上,闡述了不同結(jié)構(gòu)的納米微球載體的制備方法,并對采用不同表面接枝技術(shù)所制備的表面分子印跡納米微球的結(jié)構(gòu)和相關(guān)分離識別性能進行了介紹!侗砻娣肿佑≯E納米微球的制備與性能》可作為材料、化學等學科科研人員的參考用書,也可供高等院校相關(guān)專業(yè)學生學
《高分子微球和微囊》是先進化工材料關(guān)鍵技術(shù)叢書的一個分冊!陡叻肿游⑶蚝臀⒛摇肥嵌囗棁液褪〔考壋晒南到y(tǒng)總結(jié),系統(tǒng)闡述了高分子微球和微囊的制備方法、形貌控制以及新的制備方法和結(jié)果的新進展,并詳述了在重要領(lǐng)域的應用和進展,包括生物化工、醫(yī)藥化工、生物檢測、電子信息、儲能材料、日化品、涂料等領(lǐng)域的應用,提出了制備和應用中
2019年11月北京大學舉辦了一次全國“材料的非線性力學性能”會議,本書是在此基礎(chǔ)上匯編而成的。全書共38篇文章,內(nèi)容涵蓋了塑性力學及其應用、軟化介質(zhì)力學、金屬疲勞、非橢圓Eshelby問題的解析表示、固體跨尺度斷裂、連續(xù)介質(zhì)力學定解問題中解的存在唯一性、彈塑性復合材料力學、板料成型、金屬玻璃非線性力學性能、鋰離子電池