本書基于作者的主要工作,結合國內外有關有機無機雜化材料方面的研究工作進展以及相關理論,詳細介紹了有機無機雜化材料的制備方法以及在光學材料、電子材料、生物材料、醫(yī)用材料、結構材料、發(fā)光材料、催化劑、磁性材料等方面的結構與性能的研究以及應用前景。本書適用于化學、材料科學、化學工藝與高分子材料科學與工程等專業(yè)的本科生、研究生,也可供從事復合材料、高分子材料、化學建材、粉體加工等材料科學研究開發(fā)的科研技術工作者參考。[前言]雜化材料是繼單組分材料、復合材料和梯度功能材料之后的第四代材料。雜化材料是一種均勻的多相材料,其中至少有一相的尺寸和維度在納米數量級,納米相與其他相間通過化學(共價鍵、螯合鍵)作用與物理(氫鍵等)作用在納米水平上復合,即相分離尺寸不超過納米數量級。與具有較大微相尺寸的傳統復合材料比較,它在結構和性能上有明顯的區(qū)別。目前已成為高分子化學和物理、物理化學和材料科學等多門學科交叉的前沿領域,受到各國從事材料科學研究人員的廣泛重視。目前雜化材料的研究與開發(fā)還處于起步階段,有待進一步研究的理論和實際問題還很多。例如形成各種有機物(主要是高聚物)無機物雜化材料的雜化機理;有機物與無機物的界面、鍵合型式、界面的穩(wěn)定性、界面在剪切力作用下的行為;材料的結構與性能、各種功能性的開發(fā)以及原料種類、含量、雜化條件等對成品材料性能的影響等,都是很重要的研究課題。雜化材料的應用前景極為廣闊。其物理力學性能優(yōu)良,韌性好,熱穩(wěn)定性好,使其適于用做結構材料;優(yōu)異的光學性能將使其在光學尤其是非線性光學領域大有用武之地;采用不同的雜化組分可賦予雜化材料優(yōu)良的電性能,適用于開發(fā)電器、電子、光電產品。隨著人們對雜化材料組成、制備、結構與性能的深入研究及新的功能雜化材料的開發(fā)應用,它作為一種性能優(yōu)異的新型材料,必將發(fā)揮更大的作用。