本教材在簡述能源及納米科學的基礎(chǔ)上,全面系統(tǒng)地介紹了電介質(zhì)儲能材料與器件、電化學儲能材料與器件、太陽能儲能材料與器件、氫能儲能材料與器件、其他新能源儲能材料、納米材料與納米技術(shù)、納米材料的制備與表征技術(shù)、納米材料與納米技術(shù)的應用及實驗設(shè)計;具體結(jié)合理論教學知識-研究性學習探索-實驗教學三維一體的學習內(nèi)容,闡明各種儲能材料的性能特點、合成工藝及技術(shù)應用。教材涉及儲能技術(shù)在日常生活、建筑節(jié)能和新能源技術(shù)開發(fā)及交通等領(lǐng)域的主要研究與應用,與生產(chǎn)生活聯(lián)系較為緊密,實驗操作性強,并且緊跟前沿科學研究,能幫助讀者銜接基礎(chǔ)知識與前沿科研成果,鞏固對各項儲能技術(shù)和儲能材料的掌握,具備一定的材料創(chuàng)新設(shè)計與開發(fā)能力。
第1章能源及納米科學001
1.1能源001
1.1.1能源分類001
1.1.2能源基礎(chǔ)006
1.1.3能量儲存技術(shù)009
1.2納米科技012
1.2.1納米科技概述012
1.2.2納米科技發(fā)展與展望016
習題019
第2章電介質(zhì)儲能材料與器件020
2.1電介質(zhì)物理基礎(chǔ)020
2.1.1原子結(jié)構(gòu)020
2.1.2化學鍵020
2.1.3能帶理論021
2.2電介質(zhì)極化024
2.2.1電介質(zhì)分類024
2.2.2電介質(zhì)極化原理025
2.2.3電介質(zhì)電容特性033
2.2.4極化率034
2.2.5有效電場及介電常數(shù)034
2.3電介質(zhì)損耗036
2.4電介質(zhì)的電導040
2.4.1電導機理041
2.4.2氣體電介質(zhì)電導041
2.4.3液體電介質(zhì)電導042
2.4.4固體電介質(zhì)電導042
2.5電介質(zhì)的擊穿046
2.5.1概述046
2.5.2擊穿過程050
2.5.3擊穿分類056
2.6電介質(zhì)儲能材料056
2.6.1概述056
2.6.2陶瓷電介質(zhì)材料058
2.6.3全有機電介質(zhì)材料059
2.6.4導電顆粒/聚合物復合電介質(zhì)材料062
2.6.5陶瓷顆粒/聚合物復合電介質(zhì)材料063
2.6.6不同維度顆粒/聚合物復合電介質(zhì)材料066
2.6.7核殼填料/聚合物復合電介質(zhì)材料067
2.6.8多層結(jié)構(gòu)復合電介質(zhì)材料071
2.7電介質(zhì)儲能器件073
2.7.1概述073
2.7.2電容器及工作原理075
2.7.3器件與設(shè)備運行076
2.7.4電介質(zhì)儲能器件展望077
習題079
第3章電化學儲能材料與器件080
3.1儲能電池概述080
3.1.1原電池081
3.1.2電解池083
3.2鋰離子電池083
3.3二氧化鈦晶體結(jié)構(gòu)表征概述094
3.3.1銳鈦礦相二氧化鈦095
3.3.2金紅石相二氧化鈦095
3.3.3板鈦礦相二氧化鈦096
3.3.4青銅礦相二氧化鈦096
3.4離子擴散動力學性能分析096
3.4.1恒流間歇滴定法096
3.4.2恒壓間歇滴定法097
3.4.3循環(huán)伏安法098
3.4.4電化學阻抗譜法098
3.5電化學超級電容器098
3.5.1超級電容器概述098
3.5.2超級電容器的特點099
3.5.3超級電容器的結(jié)構(gòu)100
3.5.4超級電容器工作原理100
3.5.5超級電容器的發(fā)展與應用102
3.6固態(tài)電池103
3.6.1概述103
3.6.2固態(tài)電池的結(jié)構(gòu)104
3.6.3固態(tài)電池工作原理104
3.6.4固態(tài)電池電解質(zhì)105
3.6.5固態(tài)電池正極材料106
3.6.6固態(tài)電池負極材料106
習題106
第4章太陽能儲能材料與器件108
4.1太陽能儲能基礎(chǔ)108
4.1.1概述108
4.1.2光電轉(zhuǎn)換原理113
4.1.3太陽能電池的結(jié)構(gòu)119
4.1.4太陽能電池組件的封裝129
4.1.5太陽能電池的主要技術(shù)參數(shù)132
4.1.6影響電池效率的一些因素134
4.2太陽能電池材料135
4.2.1硅太陽能電池135
4.2.2化合物半導體太陽能電池141
4.2.3染料敏化太陽能電池144
4.2.4有機薄膜太陽能電池144
4.2.5鈣鈦礦太陽能電池145
4.3太陽能能量轉(zhuǎn)換技術(shù)及應用150
4.3.1太陽能光伏發(fā)電技術(shù)150
4.3.2太陽能光熱發(fā)電技術(shù)159
4.3.3光伏系統(tǒng)及應用161
4.3.4太陽能熱電站的發(fā)展162
4.3.5太陽能發(fā)電站的發(fā)展163
習題163
第5章氫能儲能材料與器件164
5.1氫能源制備164
5.1.1化石燃料制氫164
5.1.2生物及生物質(zhì)制氫165
5.1.3太陽能光解水制氫169
5.1.4電解水制氫171
5.2氫能源儲存技術(shù)174
5.2.1氣態(tài)儲氫174
5.2.2液態(tài)儲氫175
5.2.3固態(tài)儲氫材料176
5.3儲氫材料與制備方法177
5.3.1碳基多孔材料177
5.3.2金屬有機物多孔材料179
5.3.3金屬氫化物儲氫材料181
5.3.4配位氫化物儲氫材料183
5.4氫能的應用183
5.4.1燃料電池183
5.4.2氫冶金191
習題192
第6章其他能源轉(zhuǎn)換與存儲技術(shù)194
6.1生物質(zhì)能轉(zhuǎn)換技術(shù)194
6.1.1概述194
6.1.2生物質(zhì)能分類196
6.1.3生物質(zhì)能的轉(zhuǎn)換技術(shù)197
6.1.4生物質(zhì)能的應用201
6.2風能轉(zhuǎn)換與存儲技術(shù)201
6.2.1概述201
6.2.2風能利用技術(shù)202
6.2.3風力發(fā)電系統(tǒng)205
6.2.4風能的應用與發(fā)展208
6.3海洋能轉(zhuǎn)換與存儲技術(shù)212
6.3.1概述212
6.3.2潮汐能發(fā)電技術(shù)214
6.3.3波浪能發(fā)電技術(shù)215
6.3.4溫差能發(fā)電技術(shù)217
6.3.5鹽差能發(fā)電技術(shù)218
6.4核能轉(zhuǎn)換與存儲技術(shù)220
6.4.1概述220
6.4.2核能發(fā)電技術(shù)226
6.4.3核能的應用及發(fā)展233
6.5地熱能轉(zhuǎn)換與存儲技術(shù)238
6.5.1概述238
6.5.2地熱發(fā)電技術(shù)240
6.5.3地熱能的應用247
習題248
第7章納米材料與納米技術(shù)250
7.1納米材料250
7.1.1納米材料定義250
7.1.2納米材料分類251
7.1.3納米結(jié)構(gòu)253
7.2納米材料基本理論254
7.2.1電子能級不連續(xù)性和表面效應254
7.2.2量子尺寸效應和小尺寸效應256
7.2.3宏觀量子隧道效應257
7.2.4庫侖堵塞與量子隧穿258
7.2.5介電限域效應258
7.3納米材料理化特性259
7.3.1特殊的力學、熱學、磁學、光學性質(zhì)259
7.3.2表面活性與敏感特性264
7.3.3光催化性能264
7.4納米技術(shù)265
7.4.1國內(nèi)外納米技術(shù)的發(fā)展265
7.4.2納米技術(shù)的應用269
習題271
第8章納米材料的制備與表征技術(shù)273
8.1納米材料的制備273
8.1.1納米材料制備簡介273
8.1.2納米粉末的制備274
8.1.3納米薄膜的制備294
8.1.4納米塊體材料的制備及性能297
8.1.5納米結(jié)構(gòu)構(gòu)筑297
8.2納米材料表征技術(shù)300
8.2.1納米檢測技術(shù)300
8.2.2納米表征方法308
習題317
第9章納米材料的應用與納米器件319
9.1納米材料的應用319
9.1.1幾種碳納米材料319
9.1.2幾種常見的光觸媒329
9.1.3納米材料的應用實例330
9.2納米器件333
9.2.1固態(tài)納米電子器件333
9.2.2分子電子器件345
9.2.3納米光電器件352
9.2.4納米磁性器件359
9.2.5關(guān)于納米器件方面的職業(yè)生涯規(guī)劃364
習題368
第10章實驗設(shè)計370
10.1實驗一鋰離子電池納米電極材料制備、材料表征及制作370
10.2實驗二薄膜電容器聚合物電介質(zhì)材料的制備及表征372
10.3實驗三PVDF淬火介質(zhì)材料測試訓練374
10.4實驗四新型儲能器件設(shè)計訓練375
附錄各儲能技術(shù)示意圖377
參考文獻381