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内容大纲
全书以“基础理论-制备技术-调控机理-功能拓展”为主线展开:第1章构建物理化学基础框架,深入解析FePt纳米材料的物相结构、磁学特性与性能调控挑战;第2章对比分析物理法、化学法及磁场辅助等合成技术,并拓展其在磁记录、能源催化与生物医学领域的创新应用场景;第3章系统地介绍第一性原理计算与特殊准随机模型,建立元素掺杂、缺陷工程与有序转变温度、饱和磁化强度、差分电荷密度间的定量关系,揭示不同原子半径元素的差异化调控机制;第4章提出基于晶格畸变与表面扩散调控的元素掺杂分类策略,阐明大原子半径、低表面能元素通过界面调控降低有序温度,小原子半径、高表面能元素通过晶格应力促进有序化的作用机理;第5、6章介绍强磁场辅助湿化学法合成过程、设计液相隔离介质辅助退火与磁场诱导有序化新工艺,实现高有序超细纳米粒子的可控制备;第7章简明介绍结构有序-元素掺杂-催化性能之间的构效关系,为开发高效燃料电池催化剂提供理论依据。
本书适宜从事新材料以及能源、医疗设备、电子等行业的技术人员参考。 -
作者介绍
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目录
第1章 FePt纳米材料的物理化学基础
1.1 磁性材料简介
1.1.1 磁性材料的分类
1.1.2 物质的磁化
1.1.3 磁滞现象
1.2 磁性纳米材料的特性
1.2.1 磁性纳米粒子的磁化机制
1.2.2 矫顽力与磁晶各向异性
1.2.3 尺寸相关的磁性能
1.2.4 表面效应
1.3 FePt磁性纳米材料
1.3.1 FePt合金的物相与结构
1.3.2 L10-FePt有序纳米粒子的性质
参考文献
第2章 FePt纳米材料的应用及其合成方法
2.1 FePt纳米材料的应用
2.1.1 磁记录领域的应用
2.1.2 生物医学与微纳器件的潜在应用
2.1.3 能源催化领域的创新方向
2.2 FePt纳米材料的合成方法
2.2.1 物理法合成FePt纳米材料
2.2.2 高温热处理法合成FePt有序纳米材料
2.2.3 第三元素掺杂法合成FePt纳米材料
2.2.4 磁场辅助法合成FePt有序纳米材料
2.2.5 FePt纳米材料的性能调控核心挑战
参考文献
第3章 计算模拟预测元素掺杂对有序转变影响
3.1 理论基础与计算方法
3.1.1 第一性原理与密度泛函理论的概述
3.1.2 特殊准随机模型的应用逻辑
3.1.3 关键计算参数与软件工具
3.2 元素掺杂对有序转变的模拟预测
3.2.1 有序和无序FePt的计算模型与计算方法
3.2.2 大原子半径、低表面能元素的调控效应
3.2.3 小原子半径、高表面能元素的掺杂预测
3.3 空位缺陷与反位缺陷对有序转变影响
3.3.1 空位缺陷与反位缺陷的计算模型
3.3.2 空位缺陷对有序转变的影响
3.3.3 反位缺陷对有序转变的影响
3.4 掺杂与空位对有序转变的影响分析
3.4.1 元素掺杂对FePt晶格缺陷的影响
3.4.2 掺杂元素的偏析能与机理分析
3.4.3 掺杂第三元素对有序转变的影响总结与分析
参考文献
第4章 元素掺杂策略与作用机制
4.1 掺杂元素的分类与选择标准
4.2 大原子半径元素掺杂
4.2.1 Bi掺杂的表面扩散与界面调控
4.2.2 掺杂Pb元素制备L10-FePt纳米粒子及结构调控
4.2.3 掺杂Ag元素制备L10-FePt纳米粒子及结构调控
4.3 小原子半径元素掺杂
4.3.1 Mn掺杂对有序化的促进作用
4.3.2 Cu掺杂的低温有序化机理
4.4 FePt基高熵合金纳米粒子合成
4.5 元素掺杂促进有序转变机理
参考文献
第5章 磁场辅助湿化学法合成L10-FePt纳米粒子
5.1 磁场对L10-FePt纳米粒子形貌与结构的影响
5.1.1 磁场对连接行为的影响
5.1.2 磁场对尺寸细化和有序转变的影响
5.2 磁场对L10-FePt纳米粒子生长过程的作用机理
5.2.1 磁场对粒子连接行为的作用机理
5.2.2 磁场细化粒子尺寸的作用机理
5.2.3 磁场对形核与长大阶段的作用机理
5.2.4 磁场对L10-FePtMn纳米粒子生长过程影响的分析
5.3 L10-FePt纳米粒子结构和性能的磁场调控机制
5.3.1 磁场对粒子形貌的调控
5.3.2 磁场对粒子结构的调控
5.3.3 磁场对粒子磁性能的调控
参考文献
第6章 磁场辅助退火法合成L10-FePt纳米粒子及其影响机制
6.1 NaCl浸渍法一步直接合成L10-FePt有序纳米粒子
6.1.1 调控热处理温度获得有序L10-FePt纳米粒子
6.1.2 调控热处理时间控制L10-FePt纳米粒子形貌结构
6.2 浸渍法细化L10-FePt纳米粒子尺寸的作用机理
6.3 磁场辅助退火法制备L10-FePt有序纳米粒子
6.3.1 预热处理制备fcc-FePt纳米粒子
6.3.2 磁场辅助热处理合成L10-FePt纳米粒子
6.3.3 磁场作用下FePt有序化转变的机理
参考文献
第7章 L10-FePt有序纳米材料的催化性能
7.1 Bi掺杂与FePt纳米粒子MOR催化性能的关联性
7.2 元素掺杂与FePt纳米粒子ORR催化性能的关联性
7.3 元素掺杂与FePt纳米粒子HER催化性能的关联性
7.3.1 合金化程度与HER活性的关系
7.3.2 合金化程度与电化学活性面积的关系
7.3.3 FePt基高熵纳米催化剂优异HER性能机理分析
参考文献
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