Organic Chemistry Eighth Edition

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页数:0
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出版时间:2004-10-01
价格:1140.00元
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isbn号码:9780471448907
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具体描述

精选化学文献导读:探索物质世界的奥秘 本书旨在为广大读者提供一个全面而深入的化学知识导览,涵盖了从基础概念到前沿研究的各个层面。我们精选了一系列具有里程碑意义的化学著作,通过对这些经典文献的梳理与解读,带领读者一步步揭示物质世界的底层逻辑和演变规律。本书并非简单地罗列各类化学分支,而是着重于构建化学知识体系的内在联系,展现化学作为一门核心科学如何与其他学科相互渗透,共同驱动人类文明的进步。 第一部分:化学基石——物质结构与性质的微观洞察 本部分聚焦于化学最基础的构成要素:原子、分子以及它们之间千变万化的相互作用。我们将从早期原子理论的萌芽讲起,追溯到现代量子力学对原子轨道的精确描述。通过对经典物理化学著作的深入剖析,读者将理解原子核的组成、电子的排布方式以及这些微观结构如何决定了元素的周期性特征。 原子理论的演进与量子革命: 回顾道尔顿的原子论如何奠定物质守恒和倍比定律的基础,再到卢瑟福的散射实验揭示原子核的存在,以及玻尔模型对电子能级的初步设想。随后,我们将重点介绍量子力学的发展,如薛定谔方程如何精确描述电子在原子中的行为,以及量子数如何定义电子的四种量子态。理解量子化学的语言,是掌握现代化学的关键。我们将深入探讨电子云的概率分布,原子轨道(s、p、d、f)的形状与能量,以及它们如何组合形成分子轨道。 化学键的本质与分子几何: 深入解析共价键、离子键和金属键的形成机制。我们将详细讲解价键理论和分子轨道理论,阐述电子如何通过共享、转移或集体离域形成稳定的化学键。读者将学习如何根据元素电负性差异预测键的极性,以及如何运用VSEPR理论预测分子的三维几何形状。理解键长、键角、键能等参数,以及分子对称性对分子性质的影响,将是本部分的重要收获。我们将通过分析一系列典型分子的结构,例如水分子、氨气、甲烷、二氧化碳等,来巩固这些理论。 物质状态与相变: 探索固态、液态和气态这三种基本物质状态的微观成因,以及分子间作用力(如范德华力、氢键)在其中扮演的关键角色。我们将分析不同状态下物质的宏观性质,如密度、粘度、表面张力、蒸气压等,并解释其背后的分子运动规律。相变理论,包括熔点、沸点、凝固点、升华等现象,以及相图的绘制和解读,也将是本部分的重点。我们将结合实际例子,如水的相变图,来阐述相变的原理及其在自然界和工业中的应用。 热力学基础:能量、熵与化学反应的方向: 介绍热力学的基本定律,包括能量守恒(第一定律)、熵增原理(第二定律)以及绝对零度概念(第三定律)。我们将阐述焓变(ΔH)、熵变(ΔS)和吉布斯自由能变(ΔG)如何共同决定化学反应的自发性。理解这些热力学函数,对于预测反应能否发生、反应的方向以及反应的平衡状态至关重要。我们将通过具体的化学反应例子,如燃烧反应、溶解过程等,来演示这些概念的应用。 第二部分:化学反应的动态与调控——催化、速率与平衡 化学反应并非静态的事件,而是充满动态的过程。本部分将带领读者深入了解化学反应的速度、影响因素以及反应过程中的能量转化,从而理解如何控制和优化化学反应。 化学动力学:反应速率与反应机理: 探讨影响化学反应速率的因素,包括反应物浓度、温度、催化剂和表面积。我们将介绍速率定律(rate law)的概念,以及如何通过实验测定反应级数和速率常数。更进一步,我们将深入研究反应机理,即一系列基元反应构成的复杂反应步骤,理解中间产物和活化能的概念。了解反应机理对于设计更高效的合成路线和理解生命过程中的生化反应至关重要。 化学平衡:可逆反应的动态稳定: 深入理解可逆反应的概念,以及化学平衡状态下的动态平衡特征。我们将介绍化学平衡常数(Kc、Kp)的含义,以及勒夏特列原理如何预测平衡在外界条件改变时(如浓度、温度、压力)的移动方向。掌握化学平衡的原理,是理解和控制许多重要工业过程(如氨的合成、硫酸的生产)的关键。 酸碱理论的演变与应用: 回顾并比较不同学派的酸碱理论,包括阿伦尼乌斯理论、布朗斯台德-洛里理论以及刘易斯酸碱理论。我们将详细讲解酸碱的强度(pKa、pKb)、水溶液中的pH值计算、缓冲溶液的原理和应用。理解酸碱反应在日常生活(如胃酸消化、土壤pH值调节)和工业生产(如电镀、水处理)中的广泛应用。 氧化还原反应:电子转移与能量转换: 阐述氧化还原反应的本质——电子的得失。我们将介绍氧化态的概念,以及如何配平复杂的氧化还原反应方程式。重点将放在电化学,包括原电池、电解池的工作原理,以及标准电极电势在预测氧化还原反应自发性中的作用。这些知识对于理解电池技术、金属的腐蚀与防护以及生物体内的能量代谢至关重要。 第三部分:有机化学的宏伟画卷——碳链的舞蹈与功能分子的构建 有机化学是研究含碳化合物的科学,是现代化学中最活跃、应用最广泛的分支之一。本部分将引领读者进入一个由碳原子构成的丰富多彩的世界,探索生命物质的基础和各种功能材料的奥秘。 碳的独特性质与同分异构体: 深入理解碳原子独特的成键能力,其能够形成长链、支链、环状结构,以及sp、sp2、sp3三种杂化方式带来的多样化空间构型。我们将详细讲解同分异构体的概念,包括结构异构体(碳链异构、位置异构、官能团异构)和立体异构体(几何异构、对映异构、非对映异构)。理解同分异构体对于药物设计、物质性质的精确控制至关重要。 烃类化合物:碳氢骨架的基石: 从最简单的烷烃开始,系统讲解烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃等主要烃类化合物的命名、结构、性质和反应。我们将重点介绍碳碳双键和三键的反应活性,以及芳香性化合物独特的稳定性及其亲电取代反应。理解这些基本结构单元,是掌握更复杂的有机分子结构与反应的基础。 官能团的多样性与反应性: 聚焦于有机化学中各种重要的官能团,如卤代烃、醇、酚、醚、醛、酮、羧酸、酯、胺、酰胺、腈等。我们将详细讲解每个官能团的结构特点、物理化学性质以及在各种反应中的行为。例如,我们将深入分析醇的氧化、羧酸的酯化、胺的烷基化等经典反应。通过理解官能团的转化,我们可以学习如何构建复杂的有机分子。 有机合成策略与反应机理: 介绍有机合成的基本思想和策略,包括官能团转化、碳链增长、立体化学控制等。我们将详细分析一些经典的有机反应机理,如SN1、SN2、E1、E2反应、加成反应、消除反应、重排反应等。理解反应机理,不仅能够预测反应产物,更能指导我们设计新的合成路线,高效地构建目标分子。我们将通过一些具有代表性的合成实例,来展示有机合成的艺术。 现代有机化学前沿: 简要介绍一些当代有机化学的研究热点,例如不对称合成、金属有机化学、有机光化学、高分子化学等。这些领域的研究正在不断拓展有机化学的边界,为新材料、新药物和新能源的开发提供源源不断的动力。 第四部分:无机化学的广度与深度——元素周期表之外的精彩 无机化学研究不含碳氢键的化合物,它同样承载着物质世界的丰富多彩,从地壳中的矿物到人体的微量元素,都离不开无机化学的解释。 元素周期表与元素性质的规律: 再次强调元素周期表作为理解元素性质的“地图”的重要性。我们将深入探讨同族、同周期元素的性质递变规律,并解释其背后的电子结构原因。我们将重点关注一些重要元素的特性,如稀土元素、碱金属、碱土金属、过渡金属等的特殊性质和应用。 配位化学与金属有机化合物: 介绍配位化合物的概念,包括中心金属离子、配体、配位键以及配位化合物的命名、结构和异构现象。我们将深入探讨配位化合物在催化、生物化学(如血红蛋白、叶绿素)等领域的广泛应用。金属有机化学作为配位化学与有机化学的交叉学科,也将被提及,介绍金属-碳键化合物的结构、性质和反应,以及它们在有机合成中的重要作用。 固体化学与材料科学: 探索固态物质的微观结构(如晶体结构、缺陷)与宏观性质之间的关系。我们将介绍不同类型的固体材料,如离子晶体、分子晶体、原子晶体、金属晶体,以及它们的制备、表征和应用。对现代材料科学(如半导体、超导体、纳米材料)的介绍,将展现无机化学在技术创新中的核心地位。 生物无机化学:生命中的金属元素: 探讨生命体中各种金属离子和非金属元素(如铁、铜、锌、镁、磷、硫等)在维持生命活动中的重要作用。例如,我们将讨论铁在氧气运输中的角色,锌在酶催化中的作用,以及钙在骨骼形成中的必要性。 第五部分:物理化学的严谨与普适——量化理解化学现象 物理化学是运用物理学的原理和方法研究化学体系,解释化学现象的科学。它为化学研究提供了强大的理论工具和实验手段。 物质的宏观性质与热力学定律: 在本部分,我们将更深入地探讨热力学定律在化学过程中的应用。例如,我们将研究溶液的热力学性质,如依数性,以及化学反应中的平衡常数与热力学函数之间的关系。相平衡,如二元液体的蒸气压和沸点,也将被深入分析。 化学动力学与反应速率理论: 进一步深入研究反应速率理论,如碰撞理论和过渡态理论,解释反应速率与活化能、温度、熵等因素之间的关系。我们将介绍一些更复杂的动力学模型,以及酶催化等生物催化过程的动力学特点。 量子化学与光谱学: 重新审视量子力学在化学中的应用,重点介绍分子轨道理论如何解释分子的电子结构和光谱性质。我们将介绍各种光谱技术,如紫外-可见吸收光谱、红外光谱、核磁共振谱(NMR)、质谱等,以及它们如何用于确定分子结构和分析反应过程。 统计力学与宏观性质的微观解释: 引入统计力学的概念,阐述如何通过对大量粒子的统计行为来解释宏观的物理化学性质,如热容、熵等。这将帮助读者建立起微观粒子行为与宏观现象之间的桥梁。 第六部分:分析化学的精确与可靠——物质的识别与量化 分析化学关注的是物质的组成、结构和含量。它为科学研究、工业生产和质量控制提供了必不可少的技术支持。 定性分析与定量分析的基本原理: 介绍定性分析的基本方法,如何通过化学反应、光谱等手段识别物质的组分。我们将重点讲解定量分析的各种策略,包括滴定分析、重量分析、光谱分析、色谱分析等。 现代分析技术:高灵敏度与高选择性: 详细介绍各种先进的分析技术,如高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)、质谱(MS)、原子吸收光谱(AAS)、电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)等。这些技术能够实现痕量物质的精确测定,在环境监测、食品安全、药物分析等领域发挥着至关重要的作用。 仪器分析在化学研究中的地位: 强调仪器分析在现代化学研究中的核心地位,以及如何利用仪器分析技术来解决复杂的化学问题。 第七部分:化学与生命科学的交融——生物化学与分子生物学 生命活动本质上是复杂的化学过程。本部分将展示化学如何深入到生命科学的各个层面,揭示生命物质的奥秘。 生物大分子:生命的基本构件: 介绍蛋白质、核酸(DNA、RNA)、碳水化合物和脂质等生物大分子的结构、功能和相互作用。我们将重点分析蛋白质的折叠、酶的催化机理以及DNA的复制和转录过程。 代谢途径与能量转换: 探索细胞内各种代谢途径,如糖酵解、柠檬酸循环、氧化磷酸化等,以及它们如何实现能量的储存和释放。我们将分析生命体中的氧化还原反应,以及ATP在能量传递中的核心作用。 基因组学、蛋白质组学与系统生物学: 简要介绍现代生物学研究的宏观视角,如基因组学对生命蓝图的解读,蛋白质组学对生命功能的揭示,以及系统生物学对生命过程整体性研究的探索。这些领域都离不开化学的支撑。 第八部分:化学在人类社会中的角色——应用与未来展望 化学作为一门实用科学,其研究成果深刻地影响着人类社会的方方面面。本部分将聚焦于化学的实际应用,并展望其未来的发展方向。 化学工业:从基础原料到高科技产品: 探讨化学工业在国民经济中的重要地位,涵盖石油化工、精细化工、制药、农业化学、材料科学等多个领域。我们将分析化学工业的生产流程、技术创新以及面临的环境挑战。 环境化学与绿色化学: 关注化学在环境问题中的作用,包括污染物的监测、治理以及环境友好的化学工艺和产品的开发。绿色化学的理念,即从源头上减少或消除有害物质的使用和产生,将是本部分的重要讨论点。 材料科学与工程: 介绍化学在创造新型材料方面的贡献,包括聚合物、陶瓷、复合材料、纳米材料等。这些新材料在能源、交通、信息技术、生物医学等领域具有广泛的应用前景。 能源化学与可持续发展: 探讨化学在能源生产、储存和利用中的作用,如化石燃料的转化、核能的利用、太阳能电池、燃料电池以及氢能等。化学研究对于实现可持续能源发展至关重要。 化学与医学: 关注化学在药物研发、诊断技术、生物医学工程等方面的贡献。例如,药物的合成与修饰,疾病的分子诊断,以及生物材料的应用等。 化学教育与科学普及: 强调化学知识的传播和普及对于提升公众科学素养的重要性。 本书通过对这些经典文献的深入解读,旨在构建一个全面、系统、富有逻辑的化学知识框架,激发读者对物质世界的好奇心和探索欲,并深刻理解化学在推动人类文明进步中所扮演的关键角色。通过对不同化学分支的有机整合,我们希望读者能够领略化学之美,感受化学的力量,并为未来的科学探索和技术创新奠定坚实的基础。

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读后感

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这本书的排版和装帧,我必须得提一下,虽然是精装本,但拿到手上却出乎意料地轻便,这对于需要频繁携带教材去实验室或者图书馆的我来说,简直是福音。纸张的选择也恰到好处,反光度低,长时间阅读眼睛不容易疲劳,这一点对于我们这种常年与微观世界打交道的学习者来说太重要了。更重要的是,它对不同学习风格的读者都做了充分的考虑。对于视觉型学习者,它提供了大量的、清晰标注的实验流程图和分子轨道示意图;对于逻辑型学习者,它用非常结构化的方式梳理了反应的通用规律和例外情况;而对于那些需要反复巩固的读者,书后附带的“自我检测”部分,设计得非常人性化,它不只是简单的选择题,更多的是让你自己动手去预测产物或设计合成路线。我个人最喜欢的是它在章节开篇设置的“大图景”介绍,它会先用一两页的篇幅,宏观地概括本章要解决的核心问题,让你在进入细节之前,对整个知识点的布局有一个清晰的认识,避免了在繁杂的反应细节中迷失方向。

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坦率地说,我一开始是被它的“名气”吸引的,毕竟在化学界,提到入门或进阶参考书,总绕不开这个系列。然而,真正开始研读后,我发现它最厉害的地方并不在于知识的广度,而在于其无与伦比的“深度挖掘”能力。很多教科书在介绍完一个反应后就戛然而止了,只告诉你“发生了什么”,但这本书不同,它会像侦探一样,层层剥茧地分析“为什么会发生”以及“在什么条件下会发生更多意想不到的事情”。我特别欣赏它在反应机理部分的讲解,简直是教科书级别的严谨。它不仅仅罗列出电子的得失过程,还会引入热力学和动力学的视角来解释速率控制步骤和能垒,这一点对于想深入研究合成化学的人来说,简直是无价之宝。书里的脚注和边栏信息也是一大亮点,里面塞满了各种小知识点、历史背景,甚至是一些实验小技巧,这些碎片化的信息汇集成一个巨大的知识网络,让人在学习主干知识的同时,也能旁及细节,构建出更稳固的知识体系。说实话,有时候我甚至觉得它更像是一本化学家的工具手册,而不是单纯的学生教材,因为它涵盖了太多实用的、超越基础认知的细节。

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这本厚重的家伙刚到手,沉甸甸的,光是拿在手里就感觉自己掌握了某种知识的重量。我本来以为有机化学这玩意儿就是背来背去的枯燥公式和反应机理,结果翻开这本书,简直是打开了新世界的大门。图谱的精细程度简直令人发指,每一个分子结构都像是艺术品一样被精心描绘出来,那些弯弯绕绕的碳链和官能团,在彩色的引导下,变得异常清晰。我记得有一次,为了理解一个复杂的立体异构现象,我对着书里的一张三维模型图看了足足一个小时,感觉就像是在玩一个极其精密的立体拼图游戏,最终恍然大悟的那一刻,那种成就感,比解开一道数理难题还要过瘾。作者的叙事方式非常生活化,他总能找到一些日常生活中我们能接触到的例子来解释那些高深莫测的化学反应,比如洗洁精的工作原理,或者某些香料的味道是如何产生的。这使得原本高高在上的化学原理瞬间变得触手可及,不再是象牙塔里的学问。这本书的习题设计也极其巧妙,不像有些教材那样只知道堆砌计算题,这里的案例分析和开放式问题更多,它们真正考验的是你对概念的理解和应用能力,而不是死记硬背的速度。每次做完一章的总结,都会有一种“原来如此”的豁然开朗感,这绝对不是一本可以囫囵吞枣读完的书,它需要你投入时间去“品味”。

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如果用一个词来形容阅读这本书的体验,我会选择“沉浸式”。它成功地将枯燥的化学符号转化成了一部连续的、逻辑严密的故事。我尤其佩服作者在处理那些具有挑战性的、容易混淆的概念时的叙述技巧。比如,在涉及芳香族化合物亲电取代反应的区域选择性问题时,不同的取代基对活化和钝化的影响,以及它们在不同位置的电子云密度差异,往往让初学者感到头晕目眩。然而,这本书通过一系列对比鲜明的例子,并配上精心绘制的共振结构图,将这些复杂的电子效应分解成一个个可以被理解的小单元,让你一步步跟着推理。它教的不仅仅是“记住这个反应”,而是“学会如何用电子的视角去看待分子间的相互作用”。这对我最大的改变是,在面对一个全新的、书上没有出现过的反应时,我不再是干着急,而是能根据已有的知识框架,去推断最有可能的反应路径和产物,这种“举一反三”的能力,才是真正的高级学习。

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这本书的实用性是毋庸置疑的,但更让我感到惊喜的是它对科学史的尊重和融入。在讲解一些经典反应,比如维蒂希反应或者狄尔斯-阿尔德反应时,作者并没有简单地介绍其应用,而是花了不少篇幅去介绍这些反应是如何被发现的,背后的化学家们经历了怎样的探索和争论。这种历史的厚重感,让化学这门学科不仅仅是冰冷的科学定律的堆砌,而变成了一门充满了人类智慧和探索精神的活动。阅读这些历史片段,极大地激发了我对化学研究本身的兴趣,让我意识到每一个成熟的知识点背后,都凝聚着无数科学家的心血。此外,书中对现代分析技术的介绍也十分到位,比如核磁共振波谱法(NMR)和红外光谱法(IR)在结构确定的作用,描述得既专业又易懂,让理论学习和实际的谱图解析紧密结合起来。这使得我对实验数据和理论预测之间的联系有了更直观的理解,对后续的实验操作准备工作也起到了非常好的铺垫作用。

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突然想把教科书标记一下的我真是疯了……果然是因为每天背着这书感觉太沉了所以心灵也变得沉重了么

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突然想把教科书标记一下的我真是疯了……果然是因为每天背着这书感觉太沉了所以心灵也变得沉重了么

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