配位化学

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出版者:华东师范大学出版社
作者:杨帆
出品人:
页数:251
译者:
出版时间:2002-4
价格:16.00元
装帧:
isbn号码:9787561728734
丛书系列:
图书标签:
  • 配位化学
  • 无机化学
  • 金属化学
  • 配位化合物
  • 化学
  • 高等教育
  • 教材
  • 金属配合物
  • 配位理论
  • 化学研究
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具体描述

《配位化学》(Coordination Chemistry)也称为络合物化学(ComplexChemistry),是无机化学的一个重要分支。配位化学理论的确立有一百多年的历史,但随着分析技术、合成技术的不断发展,配位化学目前已经渗透到有机化学、分析化学、物理化学和生物化学等领域。并且配位化学与这些基础学科交叉,产生了具有广阔发展前途的边缘学科,如有机金属化学、生物无机化学等。这些交叉学科一方面推动和发展了配位化学基础理论,另一方面,其研究成果已被广泛应用于催化工业、生物模拟过程、新型无机材料制备等诸多具有实际应用前景的领域。

对于配合物可以从其特点作如下定义:配合物是指由中心原子或离子和围绕在它周围的一组离子或分子 所组成的化合物,包括具有空的价电子轨道的电子接受体(金属原子或离子);具有了孤对电子或π键电子给予体(配位体,独立的原子或离子)。中心原子或郭子接受配体提供的电子对的数目称之为配位数。中心原子或离子与配体之间的键称之为配位键。由于配体在空间可以有不同的取向,配合物可具有一定的空间构型。配合物分子分为内界和外界两部分。内界包括中心金属原子或离子与配体结合形成的结构,外界为与内界电荷相反的离子。

《精细化工合成导论》 本书全面而深入地介绍了现代精细化工合成的理论、方法与技术。内容涵盖了有机合成反应的基本原理、催化剂的设计与应用、手性合成策略、绿色化学理念在合成中的实践,以及目标产物分离纯化的关键技术。 第一部分:有机合成反应基础 本部分首先回顾了有机化学中经典的成键与断键方式,如亲电加成、亲核取代、自由基反应等。在此基础上,重点阐述了现代有机合成中常用的官能团转化反应,包括氧化、还原、偶联、环加成等。每一类反应都将详细介绍其反应机理,影响反应选择性的因素,以及在合成中的具体应用案例。例如,在氧化还原部分,我们将深入探讨各种氧化剂(如过酸、高锰酸钾、铬酸盐衍生物、过氧化氢等)和还原剂(如金属氢化物、催化氢化、溶解金属还原等)的特点、适用范围及反应条件优化。对于偶联反应,本书将重点讲解钯催化的交叉偶联反应,如Suzuki、Heck、Sonogashira、Buchwald-Hartwig等偶联反应,包括催化剂体系的选择、配体的设计、反应条件的优化,以及在构建碳-碳键、碳-氮键、碳-氧键等方面的强大能力。 第二部分:催化在精细化工合成中的应用 催化剂是精细化工合成的核心驱动力。本部分将系统介绍均相催化、多相催化以及酶催化在精细化工合成中的应用。 均相催化: 重点介绍过渡金属催化,特别是钯、铑、钌、镍等金属在催化反应中的作用。将详细分析不同配体的设计原则,以及配体对催化剂活性、选择性和稳定性的影响。案例分析将涵盖不对称氢化、不对称氧化、烯烃复分解等重要的均相催化反应。 多相催化: 探讨多相催化剂的制备方法,如负载型催化剂、分子筛催化剂、金属有机框架(MOFs)催化剂等。分析催化剂的表面性质、活性位点以及多相催化反应的传质传热过程。重点介绍多相催化在加氢、脱氢、氧化、烷基化等反应中的应用。 酶催化: 介绍酶催化作为一种绿色、高效的催化手段,在精细化工合成中的潜力。重点讲解酶的特点、分类以及在立体选择性转化中的优势。将展示酶催化在酯化、水解、氧化还原、碳-碳键形成等方面的应用实例。 第三部分:立体选择性合成策略 在精细化工产品(如药物、农药、香料)的生产中,立体化学结构往往决定了其生物活性和功能。本部分将深入探讨多种实现立体选择性合成的策略。 手性原料的应用: 利用天然存在的手性化合物作为起始原料,通过多步转化构建目标分子。 手性试剂的应用: 使用手性诱导试剂或手性助剂,在反应过程中诱导产生手性中心。 不对称催化: 这是当前发展最迅速、最重要的手性合成方法。本书将详细介绍不对称催化中的各种类型,包括不对称氢化、不对称氧化(如Sharpless环氧化、Jacobsen环氧化)、不对称碳-碳键形成反应(如Diels-Alder反应、Michael加成、Aldol反应)等,并深入分析手性催化剂的设计原理和作用机制。 动力学拆分与酶促动力学拆分: 通过选择性地反应掉其中一种对映异构体,从而获得高对映体过量的目标产物。 第四部分:绿色化学理念在精细化工合成中的实践 绿色化学旨在减少或消除有毒有害物质的使用和产生。本部分将系统介绍绿色化学的十二项原则,并展示如何在精细化工合成中具体实践。 原子经济性: 优化反应设计,最大限度地将原料中的原子整合到目标产物中,减少副产物。 溶剂的选择: 推广使用水、超临界二氧化碳、离子液体等绿色溶剂,或开发无溶剂反应。 减少衍生物: 尽量避免不必要的保护基团的使用。 可再生原料: 探索利用生物质等可再生资源合成精细化学品。 催化技术的应用: 强调催化剂(尤其是多相催化和酶催化)在提高效率、降低能耗、减少废物方面的作用。 过程安全与环境影响: 关注反应过程的安全性,评估化学品的生命周期环境影响。 第五部分:目标产物的分离与纯化 高效的分离纯化技术是获得高纯度精细化学品的关键。本部分将介绍多种现代分离纯化技术。 色谱技术: 详细介绍气相色谱(GC)、液相色谱(HPLC)、高效液相色谱(UPLC)、制备色谱等的分离原理、仪器结构、操作方法及其在复杂混合物分离中的应用。特别将关注手性色谱在对映异构体分离中的作用。 结晶技术: 阐述溶剂选择、温度控制、晶种引入等因素对结晶过程和产品纯度的影响,介绍重结晶、冷却结晶、蒸发结晶等方法。 萃取技术: 介绍液-液萃取、固-液萃取、超临界流体萃取(SFE)等方法,及其在产品分离中的优势。 膜分离技术: 简述超滤、纳滤、反渗透等膜分离技术在精细化工领域的应用潜力。 结论 《精细化工合成导论》旨在为读者提供一个坚实的理论基础和丰富实践指导。通过学习本书,读者将能够理解现代有机合成的最新进展,掌握设计与实施高效、绿色、经济的合成路线的能力,从而在精细化工领域的研究与开发中取得更大的成就。本书适合化学、化工、制药、材料等相关专业的本科生、研究生以及从事相关领域研究和生产的科研人员和工程师阅读。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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这本书的封面设计就深深吸引了我,那是一种沉静而又充满力量的视觉语言。我一直对物质世界的构成和相互作用充满好奇,而“配位化学”这个名字本身就暗示着一种精巧的组合与联系,仿佛打开了一个关于原子、分子如何巧妙协作、编织出复杂物质世界的神秘之门。翻开书页,我首先被它严谨的逻辑和清晰的脉络所折服。从基础概念的引入,到复杂理论的阐述,作者就像一位经验丰富的向导,一步步带领读者穿越配位化学的知识迷宫。我尤其欣赏书中对一些经典配位化合物结构的剖析,那种几何上的对称美和电子分布上的奥秘,着实令人着迷。我曾经花了很多时间在实验室里摆弄模型,试图理解金属离子和配体之间是如何通过特定的角度和距离结合在一起的,这本书为我提供了理论上的支撑,也解答了我许多模糊的认识。

评分☆☆☆☆☆

阅读《配位化学》的过程,更像是在进行一场严谨的逻辑推理。书中的许多概念,例如“价键理论”、“分子轨道理论”在解释配位化合物性质上的应用,都展示了化学研究的科学方法论。我曾经在思考金属催化剂如何将原料转化为产物的过程中感到困惑,这本书为我提供了全新的视角。它详细阐述了金属有机催化剂中的配位化学原理,包括配体对金属中心电子性质的影响,以及中间体的形成和转化过程。这种对反应机理的深度解析,让我对化学反应的内在规律有了更全面的认识。

评分☆☆☆☆☆

这本书的语言风格,有一种独特的魅力,它既有科学的严谨,又不失人文的温度。作者在阐述复杂的概念时,常常会引用历史上的故事或科学家的趣闻,这使得阅读过程不至于枯燥乏味。我尤其喜欢书中对“螯合效应”的讲解,这种现象在生命科学和材料科学中都有着广泛的应用。我曾经在学习生物化学时,对金属离子在DNA和蛋白质中的作用感到好奇,这本书为我解释了金属离子如何通过与生物大分子形成稳定的配位键,从而发挥重要的生理功能。

评分☆☆☆☆☆

总而言之,《配位化学》是一本集知识性、趣味性和启发性于一体的优秀科学著作。它不仅为我提供了关于配位化学的系统知识,更重要的是,它点燃了我对科学探索的热情。我一直对新材料的开发充满兴趣,而配位化学在金属有机框架(MOFs)等新材料的合成中扮演着至关重要的角色。这本书对MOFs结构的介绍,以及它们在气体吸附、分离和催化等领域的应用,让我看到了配位化学在未来科技发展中的巨大潜力。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对化学领域有着浓厚兴趣的非专业人士,我常常在阅读科普读物时感到门槛较高,许多概念晦涩难懂,需要大量的背景知识才能理解。然而,在阅读《配位化学》的过程中,我惊喜地发现,尽管这本书探讨的是一个相当专业的领域,但其行文风格却异常的亲切易懂。作者似乎深谙如何将复杂的科学原理“翻译”成读者能够接受的语言,大量的图示和生动的比喻为抽象的概念注入了生命力。我尤其喜欢书中关于金属有机化学部分的讲解,那些闪耀着金属光泽的有机分子,它们在催化、材料等领域的神奇应用,让我对化学的创造力有了更深刻的认识。我尝试着去理解那些复杂的反应机理,虽然有些地方需要反复推敲,但那种拨开云雾见月明的顿悟感,着实令人欣喜。

评分☆☆☆☆☆

这本书的价值,在于它能够激发读者对未知领域的探索欲。我一直对色彩的产生机制感到好奇,而许多颜色鲜艳的物质都与配位化合物有着密切的联系。这本书详细解释了配位化合物的电子跃迁以及其与光吸收之间的关系,这让我对那些五彩斑斓的矿物、颜料背后的科学原理有了更深刻的理解。我尝试着去理解那些关于d轨道电子跃迁的复杂过程,以及如何通过改变配位环境来调控化合物的颜色,这种跨越视觉感知和微观机制的连接,让我觉得非常神奇。

评分☆☆☆☆☆

这本书的阅读体验,更像是在进行一场智力探险。我被书中描述的那些“配位”现象所吸引,它们不仅仅是简单的化学键合,更是一种充满智慧的结构设计。从天然存在的酶催化剂,到人工合成的超分子材料,配位化学无处不在,构成了现代科学技术发展的基石。我一直对生物体内的金属酶是如何高效催化生化反应感到好奇,这本书为我揭示了其中奥秘。它详细介绍了金属离子在酶活性中心的配位环境,以及这种环境如何影响金属离子的电子性质,进而实现催化功能。这种跨越学科界限的知识融合,让我看到了化学的广度和深度,也激发了我对生命科学的进一步探索。

评分☆☆☆☆☆

对于我这样希望深入了解某个科学领域的人来说,《配位化学》提供了一个坚实的起点。书中对配位化合物的命名、分类以及光谱性质的介绍,都为进一步的学习打下了基础。我一直对一些具有特殊磁性的物质感到好奇,而这本书对配位化合物的磁性性质的讲解,让我对其中的电子结构和自旋状态有了初步的了解。我尝试着去理解那些关于顺磁性和抗磁性的概念,以及它们如何影响材料的宏观磁学行为。

评分☆☆☆☆☆

我始终认为,好的科学书籍不仅仅是知识的堆砌,更是思想的启迪。在阅读《配位化学》的过程中,我感受到了作者对该领域深刻的洞察力和独到的见解。书中对配位化学发展历程的回顾,以及对未来研究方向的展望,都让我看到了这个学科的无限可能性。我特别被书中关于“晶体场理论”和“配位键理论”的对比分析所吸引,这两种理论虽然都试图解释配位化合物的性质,但切入点和侧重点却有所不同,作者巧妙地将它们融会贯通,展现了化学理论的演进和发展。这种宏观视角下的知识梳理,让我受益匪浅,也让我对如何系统性地学习一门学科有了新的体会。

评分☆☆☆☆☆

从外观上看,这本书的设计就透着一股专业性和学术性,厚重的纸张,精美的排版,都预示着这是一本值得细细品味的著作。我并非科班出身,但对化学领域一直抱有浓厚的求知欲,尤其对那些能够解释物质宏观性质的微观机制感到着迷。“配位化学”这个主题,在我看来,是连接原子尺度上的电子行为与宏观世界物质特性的关键桥梁。书中对配位化合物的热力学稳定性和动力学惰性原理的阐述,让我对为什么有些配位化合物能够稳定存在,而有些则容易发生转化有了更清晰的认识。我尝试着去理解那些关于配位数的概念,以及它们如何影响化合物的整体结构和性质,这种理解的过程本身就是一种享受。

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