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生物纳米摩擦学及力学-纳米技术手册-(第4册)-(第三版影印版)

生物纳米摩擦学及力学-纳米技术手册-(第4册)-(第三版影印版)

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图文详情
  • ISBN:9787560339504
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:479
  • 出版时间:2013-01-01
  • 条形码:9787560339504 ; 978-7-5603-3950-4

本书特色

  《纳米技术手册》详尽阐述基本概念及纳米材料、器件、加工等内容;1500多幅插图、众多的综合表帮助理解和使用;给出了详尽的参考数据。

内容简介

  《springer手册精选系列·纳米技术手册:生物纳米摩擦学及力学(第4册)(第3版·影印版)》具有先进、权威、全面、易查、实用等特点,是非常实用的跨学科工具书,可供从事或即将从事这一领域研究的研究人员、科学家和工程师参考,也可供教学人员和研究生、高年级本科生使用。

目录


缩略语
part d 生物/纳米摩擦学及力学
28.纳米摩擦技术、纳米力学和材料的特征
28.1 原子力显微镜,摩擦力显微镜与各种测量技术的介绍
28.2 表面成像、摩擦与粘合
28.3 磨损、刮伤、局部变形与制造/加工
28.4 压痕
28.5 边界润滑
28.6 结论
参考文献

29.分子薄膜的表面力和纳米流变
29.1 介绍:表面力的类型
29.2 研究表面力的方法
29.3 干燥(非润滑)表面间的常力
29.4 液体表面间的常力
29.5 附着力和毛细管力
29.6 介绍:摩擦的不同模型和限制连续模型
29.7 干燥(非润滑和固体边界润滑)表面间附着力和摩擦的关系
29.8 液体润滑表面
29.9 纳米质地的摩擦影响
参考文献

30.原子尺度的摩擦和磨损
30.1 超高真空摩擦力学显微镜
30.2 汤姆林森模型
30.3 原子尺度的摩擦实验
30.4 原子摩擦的热效应
30.5 纳米连接的几何效应
30.6 原子尺度的磨损
30.7 原子摩擦和磨损的分子动力学仿真
30.8 原子力显微镜纳米连接的能量损耗
30.9 结论
参考文献

31.纳米量级中压痕和摩擦的计算机仿真
31.1 细节计算
31.2 压痕
31.3 摩擦和润滑
31.4 结论
参考文献

32.运用光学镊子测量力
32.1 光学镊子
32.2 表面和粘性影响
32.3 热噪声成像
32.4 在生物细胞上的应用
参考文献

33.机械性能和摩擦学中的尺度效应
33.1 术语
33.2 介绍
33.3 机械性能的尺度效应
33.4 表面粗糙度和连接参数的尺度效应
33.5 摩擦的尺度效应
33.6 磨损的尺度效应
33.7 接口温度的尺度效应
33.8 封装
33.a 粒子尺寸描述的统计
参考文献

34.采用原子力显微镜和纳米压印技术了解人类头发的结构、纳米机械特征和纳米摩擦的特性
34.1 人的头发、皮肤及头发的保健产品
34.2 实验
34.3 采用原子力显微镜探究其结构特征
34.4 采用纳米压印、纳米划痕和原子力显微镜探究其纳米机械特征
34.5 多尺度摩擦学的特征
34.6 头发表面的护发素密度的分布与相互作用
34.7 采用开尔文探针显微镜对人类头发表面电位的研究
34.8 结论
34.a 香波和护发素的护理过程
34.b 护发素密度的近似值
参考文献

35.细胞纳米力学
35.1 概述
35.2 细胞的结构组成
35.3 实验方法
35.4 理论和计算说明
35.5 亚细胞的结构力学
35.6 目前状况与未来需求
参考文献

36.光的细胞操作
36.1 激光与细胞的相互作用
36.2 光学镊子
36.3 全息光学镊子
36.4 旋光
36.5 显微切割或激光手术刀
36.6 细胞分离
36.7 光学支架
36.8 结论与展望
参考文献

37.纳米结构的机械特性
37.1 纳米结构机械特性测量的实验技术
37.2 实验结果与讨论
37.3 带有粗糙度和划痕的纳米结构的有限元分析
37.4 总结
37.a 双锚和悬臂梁的制造过程
参考文献
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相关资料

  施普林格的手册一贯全面阐述基础理论,提供可靠的研究方法和关键知识以及大量的参考文献,介绍*新的应用实例,前瞻学科的发展方向。手册作者多为世界首席专家或知名学者。手册具有极大的实用性.其表格、图示、索引等更增加了它的使用价值。   ——《springer手册精选系列》推荐委员会

作者简介

Dr. Bharat Bhushan received an M.S. in mechanical engineering from the Massachusetts Institute of Technology in 1971,an M.S. in mechanics and a Ph.D. in mechanical engineering from the University of Colorado at Boulder in 1973 and 1976,respectively,an MBA from Rensselaer Polytechnic Institute at Troy,NY in 1980,Doctor Technicae from the University of Trondheim atTrondheim,Norway in 1990,a Doctor of Technical Sciences from the Warsaw University of Technology at Warsaw,Poland in 1996,and Doctor Honouris Causa from the National Academy of Sciences at Gomel,Belarus in 2000. He is a registered professional engineer. He is presently an Ohio Eminent Scholar and The Howard D. Winbigler Professor in the College of Engineering,and the Director of the Nanoprobe Laboratory for Bio- and Nanotechnology and Biomimetics (NLB2) at the Ohio State University,Columbus,Ohio.His research interests include fundamental studies with a focus on scanning probe techniques in the interdisciplinary areas of bio/nanotribology,bio/nanomechanics and bio/nanomaterials characterization,and applications to bio/nanotechnology and biomimetics. He is an internationally recognized expert of bio/nanotribology and bio/nanomechanics using scanmng probe microscopy,and is one of the most prolific authors. He is considered by some a pioneer of the tribology and mechanics of magnetic storage devices. He has authored 6 scientific books,more than 90 handbook chapters,more than 700 scientific papers (h factor - 45+; ISI Highly Cited in Materials Science,since 2007),and more than 60 technical reports,edited more than 45 books,and holds 17 US and foreign patents. He is co-editor of Springer Nano Science and Technology Series and coeditor of Microsystem Technologies. He has given more than 400 invited presentations on six continents and more than 140 keynote/plenary addresses at major international conferences.

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