Thermophysical Properties of Materials

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出版者:North Holland
作者:G. Grimvall
出品人:
页数:444
译者:
出版时间:1999-10-6
价格:USD 280.00
装帧:Hardcover
isbn号码:9780444827944
丛书系列:
图书标签:
  • 材料
  • 固体物理
  • 读书
  • 热物理性质
  • 材料科学
  • 传热
  • 流体力学
  • 相变
  • 热力学
  • 材料属性
  • 工程材料
  • 物理学
  • 热传导
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具体描述

This is a thoroughly revised version of the original book published in 1986. About half of the contents of the previous version remain essentially unchanged, and one quarter has been rewritten and updated. The rest consists of completely new and extended material.

Recent research has focussed on new materials made through "molecular engineering", and computational materials science through ab initio electron structure calculations. Another trend is the ever growing interdisciplinary aspect of both basic and applied materials science. There is an obvious need for reviews that link well established results to the modern approaches. One purpose of this book is to provide such an overview in a specific field of materials science, namely thermophysical phenomena that are intimately connected with the lattice vibrations of solids. This includes, e.g., elastic properties and electrical and thermal transport.

Furthermore, this book attempts to present the results in such a form that the reader can clearly see their domain of applicability, for instance if and how they depend on crystal structure, defects, applied pressure, crystal anisotropy etc. The level and presentation is such that the results can be immediately used in research.

Graduate students in condensed matter physics, metallurgy, inorganic chemistry or geophysical materials will benefit from this book as will theoretical physicists and scientists in industrial research laboratories.

《热物理性质研究进展:从理论到应用》 本书旨在为研究人员、工程师以及对材料热物理性质感兴趣的读者提供一个全面而深入的视角。内容涵盖了热物理性质在材料科学、工程设计以及能源领域的最新理论发展与前沿应用。 理论基础与模型构建 本书首先系统性地回顾了构成材料热物理性质基础的理论框架。从经典热力学定律出发,深入阐述了微观粒子行为与宏观热物理性质之间的内在联系。重点探讨了晶格振动理论、电子输运理论以及声子-电子相互作用等关键概念,为理解不同材料体系的热导率、比热容、热膨胀系数等性质提供了坚实的理论支撑。 在模型构建方面,本书详细介绍了多种用于预测和模拟材料热物理性质的计算方法。这包括基于第一性原理(如密度泛函理论)的计算技术,能够从原子和电子层面精细刻画材料的性质;以及分子动力学模拟,能够捕捉材料在不同温度和压力下的动态行为。此外,还讨论了介观尺度上的热输运模型,如Boltzmann方程法,特别适用于研究纳米结构和复合材料中的热传导机制。书中对不同模型的适用范围、优缺点以及参数选择进行了深入分析,为读者选择合适的建模工具提供指导。 关键热物理性质的深入探讨 本书将聚焦于几个至关重要的热物理性质,并对其进行细致的阐述: 热导率 (Thermal Conductivity):作为衡量材料传热能力的核心指标,热导率的测量方法、影响因素(如温度、缺陷、微观结构)以及在不同材料体系(金属、陶瓷、聚合物、半导体、纳米材料)中的变化规律将得到详尽的讨论。特别关注了热阻的来源,包括界面热阻、晶界热阻以及缺陷散射等,并介绍了降低或调控热导率的策略。 比热容 (Specific Heat Capacity):比热容反映了材料吸收或释放热量的能力。本书将探讨其与晶格振动、电子激发以及相变的关系。对不同温度下比热容的测量技术和理论模型进行了介绍,并阐述了其在热能储存和热管理中的重要性。 热膨胀系数 (Thermal Expansion Coefficient):描述了材料在温度变化下体积或长度变化的程度。本书将深入分析其微观机制,包括晶格畸变和原子间相互作用。对各向异性材料的热膨胀行为进行了专门讨论,并探讨了其在热应力控制和精密仪器设计中的应用。 其他关键性质:除了上述核心性质,本书还将涉及热辐射率、珀尔帖系数、塞贝克系数等其他重要热物理性质,介绍其测量方法、理论模型以及在热电转换、红外探测等领域的潜在应用。 现代研究方法与技术 本书不仅关注理论模型,也强调现代实验技术在热物理性质研究中的关键作用。详细介绍了多种高精度测量技术,包括激光闪射法、瞬态平面热源法、3ω法等,并对其原理、实验设置和数据处理方法进行了阐述。同时,也涵盖了同步辐射、中子散射等先进表征技术,它们能够提供关于材料微观结构和动力学行为的宝贵信息,从而帮助理解热物理性质的起源。 跨学科应用与前沿领域 本书的最后部分将重点探讨热物理性质在各个领域的交叉应用和前沿研究方向。 能源科学:在可再生能源领域,高效的热管理对于太阳能电池、温差发电机和储能器件至关重要。本书将讨论如何通过调控材料热物理性质来优化这些器件的性能,例如提高热电转换效率、减少能量损失。 材料设计与开发:针对特定应用需求(如高温结构材料、隔热材料、电子封装材料),本书将介绍如何根据热物理性质的要求来设计和合成新型材料。这包括纳米复合材料、多孔材料、金属有机框架(MOFs)等。 热管理与电子器件:随着电子器件功率密度的不断提高,有效的热管理成为器件可靠性和性能的关键。本书将探讨在微电子、光电子以及高性能计算领域中,如何利用先进材料和设计策略来解决散热问题。 其他新兴领域:还包括在航空航天、生物医学(如药物递送、组织工程)、以及环境科学(如碳捕获和储存)等领域的最新研究进展。 《热物理性质研究进展:从理论到应用》将为读者提供一个理解、预测和操纵材料热物理性质的强大工具集,为推动材料科学和相关工程技术的发展贡献力量。

作者简介

目录信息

读后感

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比起固体的电磁光性质来说,固体的热学、力学性质在固体物理中算是个冷门,课本论述不多,专著也很少,更少有直接对研究生有帮助的。但是本书就是一本。作者能够深刻地看到各种性质之间内在的联系,有些是物理联系,如合金中弹性模量随浓度变化与随温度变化规律可能共同受到电...

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比起固体的电磁光性质来说,固体的热学、力学性质在固体物理中算是个冷门,课本论述不多,专著也很少,更少有直接对研究生有帮助的。但是本书就是一本。作者能够深刻地看到各种性质之间内在的联系,有些是物理联系,如合金中弹性模量随浓度变化与随温度变化规律可能共同受到电...

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比起固体的电磁光性质来说,固体的热学、力学性质在固体物理中算是个冷门,课本论述不多,专著也很少,更少有直接对研究生有帮助的。但是本书就是一本。作者能够深刻地看到各种性质之间内在的联系,有些是物理联系,如合金中弹性模量随浓度变化与随温度变化规律可能共同受到电...

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比起固体的电磁光性质来说,固体的热学、力学性质在固体物理中算是个冷门,课本论述不多,专著也很少,更少有直接对研究生有帮助的。但是本书就是一本。作者能够深刻地看到各种性质之间内在的联系,有些是物理联系,如合金中弹性模量随浓度变化与随温度变化规律可能共同受到电...

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比起固体的电磁光性质来说,固体的热学、力学性质在固体物理中算是个冷门,课本论述不多,专著也很少,更少有直接对研究生有帮助的。但是本书就是一本。作者能够深刻地看到各种性质之间内在的联系,有些是物理联系,如合金中弹性模量随浓度变化与随温度变化规律可能共同受到电...

用户评价

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这本书的定价相对较高,这让我一开始有些犹豫,但当我真正开始使用它来指导我的毕业设计项目时,我才意识到这笔投资的价值远超出了其标价。我发现,许多我原本需要花费数周时间在各大数据库里检索、筛选和比对的参数集,在这本书中几乎是唾手可得的现成表格,并且附带着明确的误差范围和实验条件说明。这极大地加速了我的项目前期数据准备工作。举个例子,查找特定陶瓷在1500开尔文下的热导率变化曲线,以往需要通过搜索十多篇论文,然后自己动手将图表数据点重新数字化,耗时耗力。而这本书里,直接提供了一个详细的附录,涵盖了数十种常用高温材料的性能曲线图,清晰得让人感动。这不仅仅是节省时间的问题,更重要的是,它保证了我们项目所依赖的基础数据的可靠性和一致性。对于时间和资源都极其宝贵的科研工作者而言,这种“即插即用”的高质量参考资料,是无价之宝。它真正体现了高品质学术出版物的核心价值。

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这本书的装帧设计简直是一场视觉盛宴,封面那深邃的靛蓝色调配上烫金的书名,散发出一种低调而深沉的学术气质。拿到手里分量十足,那种厚实的纸张带来的踏实感,让人忍不住想要立刻翻开它,去探寻知识的宝库。虽然我还没有深入到每一个公式和图表之中,但仅凭这初步的印象,就能感受到作者团队在细节处理上的极致追求。我尤其欣赏它在排版上的用心良苦,清晰的字体、合理的行距,即便是面对大量复杂的数据和图示,阅读起来也丝毫没有感到吃力。这种对阅读体验的尊重,在很多专业书籍中是难以寻觅的,很多时候我们不得不忍受那些排版混乱、眼睛疲惫的“硬啃”,但这本书显然在这方面下了大功夫。它不仅仅是一本工具书,更像是一件精心打磨的艺术品,让人愿意长久地拥有并时常摩挲。我期待着在接下来的学习中,能有更深刻的体会,看看这精美的“外衣”下,究竟蕴藏着怎样扎实而深刻的内涵。它给我的第一感觉是:严谨、专业,并且非常“悦目”。

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坦白说,我对这类硬核的基础科学著作向来抱持着一种敬畏又略带疏离的态度,总觉得内容过于晦涩,需要耗费巨大的精力才能啃下一小块。但是,这本书在复杂概念的引入上,展现出一种罕见的“循序渐进”的教学艺术。它似乎懂得读者的认知曲线,从最基础的分子动理论讲起,然后平滑地过渡到复杂的输运现象,中间穿插着大量的历史背景和关键科学家的思想火花。这些“小插曲”极大地缓解了纯理论带来的枯燥感,使得阅读过程变成了一种知识探索的冒险之旅。尤其值得称赞的是,书中的数学推导部分,虽然严密,但每一步的物理意义都交代得清清楚楚,作者似乎特意在关键转折点加上了“读者请注意,此处是概念跃迁”的提示。这种体贴入微的处理,让我在回顾那些看似“天书”的偏微分方程时,不再感到迷茫,而是能清晰地看到背后的能量流和物质扩散的影子。这对我这个非科班出身的工程师来说,无疑是巨大的福音。

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从图书馆借阅到这本书以来,我发现它在文献引用和交叉学科的整合方面做得极其出色,几乎可以作为一份小型研究综述来使用。它不仅仅关注传统的固体物理或化学热力学,而是巧妙地将生物材料、纳米技术甚至能源存储领域的最新研究成果都纳入了考量范围,构建了一个跨越多个领域的广阔视野。我特别关注了其中关于界面热阻(Thermal Interface Resistance, TIR)的那一章。书中不仅回顾了经典的模型,比如 अणुओं(Anisotropy Model),还详细讨论了近年来兴起的基于声子散射理论的修正模型,并且清晰地标示了哪些模型在特定材料体系(例如金属/聚合物界面)中表现更优。更令人惊叹的是,它没有将这些理论孤立地呈现,而是通过引述近期顶级期刊上的实验数据,来验证和批判这些理论的局限性。这种对前沿动态的紧密追踪能力,使得这本书的“保鲜期”大大延长,它提供的知识不是停滞在某个年代的“化石”,而是活生生的、正在被讨论和检验的学术前沿。

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我最近在处理一个关于新型复合材料的热稳定性测试项目,手头上的参考资料总是零散且不够系统,很多关键的临界点数据总是在不同来源之间互相矛盾。我原本是抱着试一试的心态入手这本大部头的,没想到它的内容组织逻辑简直是为我这样的应用型研究人员量身定做的。它不是那种只罗列公式然后让你自己去猜想应用场景的书籍,而是更侧重于“如何利用这些特性进行工程优化”的路径。比如,它对不同温度梯度下的材料相变过程进行了详尽的案例分析,这些案例覆盖了从微观晶格结构变化到宏观力学响应的完整链条。我昨天晚上花了整整三个小时对比了书中关于高熵合金热膨胀系数的不同测量方法,书中不仅清晰地指出了每种方法的适用范围和误差来源,甚至还提供了一个简化的决策树,指导我们该在何种实验条件下选择哪种方法。这种高度的实践指导性,远超出了我购买前基于书名所做的任何预期。它仿佛是一位经验丰富的老教授,耐心地手把手教你如何避开实验室里的常见陷阱。

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