目次
A 基礎編
(FUNDAMENTALS)
第1章 イントロダクション
(Introduction)
1.ナノ・マイクロスケール熱物性の必要性
(Needs for Nano/Microscale Thermophysical Properties Research)
2.熱物性値のサイズ効果
(Size Effects of Thermophysical Properties)
3.本ハンドブックの構成と利用の手引き
(How to Use This Handbook)
第2章 ナノ・マイクロスケールの輸送現象の基礎
(Nano/Microscale Transport Phenomena)
1.電子輸送
(Electron Transport)
2.フォノン輸送(Phonon Transport)
付録
*格子振動の量子化について
*期待値[n]の計算
*内部エネルギーUの計算について
3.フォトン輸送
(Photon Transport)
付録
*マックスウェル方程式と境界条件
*電磁波の波動方程式
*ランバート則
*エネルギー密度とエネルギー束の関係式
4.物質・運動量輸送
(Mass・Momentum Transport)
5.近接場光とナノスケール電子・格子系との相互作用
(Near-Field Light Interaction with Nanoscale Electron and Phonon Systems)
6.マグノン・スピノン輸送
(Magnon・Spinon Transport)
第3章 物性値のサイズ効果
(Size Effects on Thermophysical Properties)
1.比熱のサイズ効果
(Size Effect in Specific Heat of Solid)
2.融点・表面張力のサイズ効果
(Size Effect in Melting Point and Surface Tension)
3.薄膜熱伝導率のサイズ効果
(Size Effects on Thermal Conductivity of a Thin Film)
付録
*フォノンの数値解析について
4.ナノ・マイクロ構造体のふく射物性のサイズ・構造効果
(Size Effect on Thermal Radiation from Nano and Microstructures)
5.粘性率,拡散係数のサイズ効果
(Scale Effect on Viscosity and Diffusion Coefficient)
6.液体のマイクロ・ナノスケールの熱物性値
(Liquid Interfaces)
B 測定・シミュレーション編
(MEASUREMENT TECHNIQUE AND MOLECULAR SIMULATOIN)
第4章 ナノ・マイクロスケールの熱物性値測定法
(Measurement Technique)
1.薄膜の熱伝導率・熱拡散率測定
(Thermal Conductivity and Thermal Diffusivity of Thin Films)
2.ナノチューブ・ナノファイバーの熱伝導率・熱拡散率測定法
(Thermal Conductivity and Thermal Diffusivity of Nano-Tubes and Fibers)
3.微量サンプル流体の熱伝導率・熱拡散率
(Thermal Conductivity and Thermal Diffusivity of Microscale Sample Liquid)
4.比熱測定
(Specific Heat Measurement)
5.ナノ・マイクロサンプルの密度測定法
(Density of Nano/Microscale Sample)
6.薄膜の熱膨張率
(Thermal Expansion of Thin Films)
7.ナノ・マイクロ系の表面張力測定法
(Surface Tension of Nano/Microscale Sample)
8.微量サンプルの粘性率測定法
(Viscosity of Microscale Sample)
9.微量サンプルの拡散係数測定法
(Diffusion Coefficient of Microscale Sample)
10.ナノ・マイクロ系のふく射性質測定法
(Radiative Properties of Nano/Microscale Sample)
11.ナノ・マイクロスケール熱物性センシング技術
(Thermophysical Properties Sensing Techniques)
12.生体中の結合水のナノスケール熱物性測定法
(Method of Measuring Nano Scale Thermoproperties of Bound Water in Biomaterials)
第5章 分子シミュレーションの利用
(Molecular Simulation)
1.分子シミュレーションと測定値の比較
(Data Comparison: Molecular Simulation and Experiment)
2.分子シミュレーションでしか得られないナノスケール熱物性
(Thermophysical Properties at Nanoscale Calculated by Molecular Simulation)
C データ編(DATA)
第6章 ナノ材料の熱物性
(Thremophysical Properties of Nanoscale Materials)
1.カーボン系材料
(Carbon-Based Materials)
2.半導体およびその周辺材料
(Semiconductor Thin Films and Related Materials)
3.金属薄膜
(Metallic Thin Films)
4.セラミックス
(Ceramics Thin Films)
5.ナノ構造表面のふく射性質
(Radiative Properties of Nano-Structured Materials)
6.ナノスケール界面熱抵抗
(Boundary Thermal Resistance at Nanoscale)
7.ナノ材料を含んだバルク物質の熱物性
(Bulk Thermophysical Properties Including Nanoscale Materials)
第7章 ナノ・マイクロスケールの熱物性標準とデータベース
(Data Bases)
1.薄膜の熱拡散率に関する標準物質
(Reference Material of Thin Film for Calibration of Thermal Diffusivity)
2.薄膜熱物性のデータベース
(Thermophysical Property Database for Thin Film)
3.薄膜熱物性測定法の規格
(Measurement Standard for Measurement Method of Thermal Diffusivity of Thin Films)
索 引・物質名索引
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