配位化学进展

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出版者:高等教育出版社
作者:游效曾
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:2000-08-01
价格:45.20元
装帧:简裝本
isbn号码:9787040067651
丛书系列:
图书标签:
  • 化学
  • 配位化学
  • 本科时期
  • 配位化学
  • 金属有机化学
  • 配位化合物
  • 过渡金属化学
  • 化学研究
  • 无机化学
  • 配位反应
  • 催化
  • 材料科学
  • 化学进展
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具体描述

经典力学导论:从牛顿到拉格朗日 内容提要 本书旨在为物理学、工程学以及相关学科的本科高年级学生和研究生提供一套严谨而深入的经典力学理论基础。我们不仅复习和巩固了牛顿力学的基本原理,更将重点放在向更抽象、更强大的分析力学框架——特别是拉格朗日力学和哈密顿力学——的过渡。全书结构清晰,逻辑严密,通过大量的实例和例题,帮助读者理解物理概念的本质,并掌握解决复杂多体系统和约束系统问题的数学工具。 第一部分:牛顿力学的基础与拓展 第一章:运动学的回顾与分析 本章首先回顾了在笛卡尔坐标系下描述粒子运动的基本概念,包括位移、速度和加速度。随后,我们将引入更通用的描述工具,如球坐标和柱坐标系下的速度和加速度表达式,强调坐标系选择对问题简化程度的影响。对于曲线运动,我们详细讨论了自然坐标系(包括单位切向量 $mathbf{t}$、法向量 $mathbf{n}$ 和副法向量 $mathbf{b}$)的引入,并推导了向心加速度和角加速度的物理意义。 第二章:动量、功与能量 本章是经典力学核心概念的基石。我们从牛顿第二定律出发,严格推导出动量守恒定律的普适性,并讨论了动量在非惯性系中的处理方法。功的概念被引入,建立了功-动能定理,这是连接力与运动变化的关键桥梁。随后,我们定义了保守力场和势能,导出了保守力与势能梯度之间的关系。最后,对机械能守恒定律进行了详尽的阐述,并展示了其在处理碰撞和轨道问题中的强大威力。 第三章:刚体动力学 刚体运动被分解为质心平动和绕质心转动两部分。本章详细分析了刚体的转动,引入了角动量 $mathbf{L}$ 的概念及其守恒定律。我们推导了转动惯量(二阶面积矩)的计算方法,包括平行轴定理和主轴定理,这对于简化复杂形状物体的运动分析至关重要。通过欧拉角,我们完整描述了刚体在三维空间中的任意姿态变化,并分析了陀螺仪等典型应用。 第四章:微扰理论与近似方法 在理想模型无法完全描述真实世界的情况下,微扰理论成为必要的工具。本章介绍了定态微扰理论,包括处理能量本征值和本征函数的一阶和二阶修正。我们探讨了简并情况下的处理方法。此外,还引入了简谐振动的受迫振动与阻尼振动分析,并展示了共振现象的物理基础。 第二部分:分析力学——从约束到变分原理 第五章:约束系统与广义坐标 牛顿力学在处理复杂的几何约束(如铰链、滑块等)时,需要引入大量的约束力和拉格朗日乘子,这往往使问题变得异常繁琐。本章旨在通过引入广义坐标 $q_i$ 来自动化地消除约束。我们首先讨论了完整约束和非完整约束的区别,重点研究了单值(holonomic)约束,并展示了如何利用约束方程将系统的自由度降至最小。 第六章:拉格朗日力学 这是分析力学的核心。本章引入了拉格朗日量 $L(q_i, dot{q}_i, t) = T - V$,其中 $T$ 是动能,$V$ 是势能。我们详细推导了著名的欧拉-拉格朗日方程(Lagrange’s Equations of Second Kind),并证明了它们是牛顿第二定律的直接且更简洁的等效表述。通过多个实例(如单摆、双摆、带约束的滑块),展示了拉格朗日量在处理复杂运动方程时的效率优势。 第七章:守恒量与诺特定理 拉格朗日力学与对称性之间存在深刻的联系。本章的核心是介绍诺特定理(Noether's Theorem)。我们阐述了对时间平移、空间平移和空间转动保持拉格朗日量不变性(即存在循环坐标)如何直接导出能量守恒、线性动量守恒和角动量守恒。这为物理守恒定律提供了最深刻的数学基础。 第八章:哈密顿力学 作为对拉格朗日力学的进一步抽象,本章引入了正则坐标 $(q_i, p_i)$,其中 $p_i = partial L / partial dot{q}_i$ 是广义动量。哈密顿量 $H(q_i, p_i, t) = sum_i p_i dot{q}_i - L$ 被定义。我们推导了哈密顿正则方程,该方程组是一阶微分方程组,形式上比二阶的拉格朗日方程更具对称性。本章还涵盖了泊松括号的概念,为量子力学中的对易关系奠定了基础。 第三部分:理论的应用与进阶 第九章:正则变换与泊松括号 本章探索了坐标和动量从一组正则坐标 $(q, p)$ 变换到另一组新正则坐标 $(Q, P)$ 的条件,即正则变换。我们介绍了母函数方法来生成这些变换。随后,我们深入研究了泊松括号的代数性质,证明了守恒量对应于与哈密顿量泊松括号为零的量,并展示了泊松括号在描述时间演化中的核心作用。 第十章:中心力场问题再探 利用拉格朗日和哈密顿形式,我们重新审视了中心力场问题。重点在于利用角动量守恒导出的有效势能,并分析了行星运动的开普勒定律。在哈密顿框架下,我们详细分析了开普勒问题中的特殊守恒量——拉普拉斯-龙格-冷贝克矢量,这揭示了中心力问题中隐藏的对称性。 第十一章:连续介质的力学描述 本部分将分析力学的思想推广到具有无限自由度的系统。我们从场论的角度出发,引入了作用量泛函和拉格朗日密度 $mathcal{L}$。通过将欧拉-拉格朗日方程推广到场方程,我们讨论了连续介质(如弦、流体)的动力学描述,为场论和相对论力学做好了铺垫。 结语 《经典力学导论》旨在提供一个从直观到抽象的完整学习路径。掌握从牛顿到哈密顿的分析框架,不仅是解决工程力学问题的关键,更是理解更高级物理理论(如量子力学、场论和广义相对论)的必备基石。本书的重点在于方法的掌握和概念的深刻理解,而非仅仅是数学技巧的堆砌。

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与其说这是一本化学书,不如说它是一部关于“材料美学”的宣言。我尤其被其中关于光电功能性配位化合物的设计哲学所吸引。那些基于铱、铂等重金属配合物的磷光材料,其色彩的纯度和发光效率已经达到了令人惊叹的水平。书中对激子行为的理论建模部分,用非常清晰的数学语言解释了电荷转移态(CT)和金属到配体电荷转移态(MLCT)之间的能量竞争关系,这对于设计下一代高效有机电致发光器件(OLEDs)至关重要。让我印象深刻的是,它没有仅仅满足于展示最终的器件性能,而是追溯到了配体立体位阻和电子效应如何微妙地影响了最高占据分子轨道(HOMO)和最低未占据分子轨道(LUMO)的分布,这种从分子结构到宏观性能的完整链条解析,是教科书常常缺失的。读完后,我对如何通过精密的分子工程来调控光物理性质充满了新的敬畏。

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这套书简直是化学领域的饕餮盛宴,特别是对于那些在无机化学、尤其是配位化学领域摸爬滚打多年的研究人员和高年级学生来说,它提供了一个近乎完美的窗口去审视过去一年的重大突破和未来几年的研究热点。我特别欣赏它在综述深度上的把握,没有仅仅停留在现象的罗列,而是深入剖析了背后的理论机制和实验设计的巧妙之处。例如,关于稀土元素荧光材料的最新进展,书中不仅展示了如何通过配体设计来调控量子产率和寿命,还详细阐述了自旋轨道耦合(SOC)效应在重原子体系中对发光性能的精细调控作用。那些关于新型催化剂活性位点的构筑和稳定性的讨论,更是让人茅塞顿开,仿佛手握了一把开启新合成路线的钥匙。它不是一本面向初学者的入门教材,更像是一本顶级研讨会的会议录,充满了尖锐的观点和前沿的视角,让人读完后感觉思维都被拓宽了好几个维度,迫不及待想回到实验室验证书中的某些新颖设想。

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翻阅完最后一部分关于生物无机化学和金属药物的章节,我感到了一种深刻的职业使命感。这本书详尽地回顾了过渡金属配合物(如铂、钌基药物)在肿瘤治疗中的最新体内外研究数据,尤其是关于它们如何克服传统化疗药物的耐药性问题。书中对活性氧物种(ROS)介导的细胞毒性机制的阐述,结合了生物化学和物理化学的视角,非常具有说服力。更重要的是,它还对下一代靶向药物的设计提出了严谨的建议,比如如何利用特定的生物信号分子来触发金属配合物的配体交换反应,从而实现药物在肿瘤部位的特异性释放。这种将基础化学研究与临床需求紧密结合的导向,让这本书的价值超越了纯学术讨论的范畴,它真正触及了化学服务于人类健康这一宏大命题,是一本具有高度社会责任感的科学文献集。

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我必须承认,这本书的某些章节对于非专业人士来说可能略显晦涩,它确实需要读者对配位化学的基本原理,如晶体场理论、配位场理论以及基本的有机金属反应机理有扎实的了解。但是,对于我们这些常年从事配位聚合物(CPs)和金属有机框架(MOFs)研究的人来说,这种“高门槛”恰恰是其价值的体现。书中对新型孔道结构设计策略的梳理,简直就是一部高级的拓扑化学教程。它不仅展示了如何通过改变连接体来“编织”出具有特定拓扑结构的网络,还深入讨论了如何利用外部刺激(如光照、温度或溶剂蒸汽)来诱导这些框架发生结构相变,从而实现气体吸附选择性的动态调控。特别是关于手性MOFs在不对称分离方面的最新进展,作者对动力学拆分机理的阐释,细致入微,充分展现了配位化学在精细分离技术中不可替代的地位。

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拿到这本年度报告时,我原本是抱着一种“例行公事”的心态去翻阅的,毕竟“进展”类的书籍难免充斥着大量已被同行熟知的成果的重新包装。然而,这本书彻底颠覆了我的预想。它的组织结构非常精妙,没有采用僵硬的按元素分类,而是围绕几个核心的“科学问题”展开叙述,这使得不同领域的研究成果能够产生有趣的碰撞。比如,将仿生催化中对酶活性中心的模拟,与多核金属簇在能量转化中的应用放在一起讨论,这种跨领域的视野极大地激发了我的灵感。书中对光谱学在新兴材料表征中的应用部分尤其精彩,它清晰地描绘了如何利用高分辨核磁共振(NMR)和同步辐射X射线吸收谱(XAS)来确定复杂多相催化剂的瞬态物种结构,这对于我们团队解决催化剂失活机制的难题提供了直接的思路。文字的叙述风格极其凝练,几乎没有一句废话,每一个图表和数据都直指核心,是那种真正能沉下心来细嚼慢咽,并能从中榨取出研究价值的宝藏。

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