结构和物性

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出版者:
作者:周公度 编
出品人:
页数:377
译者:
出版时间:2000-6
价格:25.60元
装帧:
isbn号码:9787040079418
丛书系列:
图书标签:
  • 化学
  • 科学
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具体描述

《结构和物性:化学原理的应用(第2版)(修订版)》是教育部“高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果,是面向21世纪课程教材和教育部理科物理学和天文学“九五”规划教材。《结构和物性:化学原理的应用(第2版)(修订版)》是在原第一版的基础上修改而成的,保持了原有的风格和特色,但在章、节标题及具体安排上突出了材料、能源和环境等方面的内容,全书包括绪言,原子结构和元素周期性质,化学键和分子结构,氢和氧的化学,碳和氮的化学,能源化学,环境化学,界面化学,晶体和非晶体材料,金属材料和磁性材料,光学材料,电学材料,合成高分子材料等十二章。

《结构和物性:化学原理的应用(第2版)(修订版)》可作为高等学校物理、材料、电子等类专业化学课程的教材,也可供有关专业的教师及广大科技人员参考。

《探寻物质的奥秘:从微观结构到宏观性能的深度解析》 本书并非您的《结构和物性》一书,而是旨在为读者呈现一个独立而完整的知识体系,深入剖析物质世界从基础构成到宏观表现的复杂关联。我们将带领您踏上一段穿越原子、分子、晶体乃至宏观材料的旅程,揭示隐藏在物质形态背后的深刻原理。 第一部分:物质的基石——微观结构的探索 我们首先将目光投向构成万事万物的微观粒子。从原子核的构成,到电子的运动轨道,我们将深入讲解量子力学对原子结构的描述,阐述元素周期律的由来及其背后隐藏的电子排布规律。随后,我们将步入分子领域,详细解析不同类型的化学键(如共价键、离子键、金属键、氢键)是如何将原子连接在一起,形成千姿百态的分子。您将了解分子间作用力(如范德华力)对物质聚集态的影响,理解为何有的物质以气体形式存在,有的则凝结为液体或固体。 本部分还将重点介绍固体的微观结构。我们将详细阐述晶体和非晶体的区别,深入解析晶格的类型、缺陷(如空位、间隙原子、置换原子、位错)以及它们如何对材料的力学和电学性质产生至关重要的影响。对于半导体材料,我们将重点讲解其能带结构,解释导带、价带、禁带宽度等概念,以及掺杂如何改变其导电性。对于金属材料,我们将探讨其自由电子模型,理解电子的集体运动如何赋予金属优良的导电导热性能。 第二部分:连接结构与性能——宏观物性的呈现 在理解了物质的微观结构后,我们将逐步过渡到宏观层面的物性。本部分将聚焦于一系列关键的物理性能,并重点阐释它们与微观结构之间的内在联系。 力学性能: 您将深入了解弹性、塑性、屈服强度、抗拉强度、硬度、韧性、疲劳强度等关键力学参数的定义及其物理意义。我们将详细分析位错运动在材料塑性变形中的作用,解释晶界和第二相粒子如何影响材料的强度和韧性。此外,我们还会探讨应力集中、断裂韧性以及材料的疲劳寿命等概念,帮助您理解材料在承受外力时的表现。 热学性能: 本部分将围绕热导率、比热容、热膨胀系数等热学参数展开。您将学习到热量在不同介质中传递的机制,理解晶格振动和自由电子对热导率的贡献。我们还将分析温度变化如何引起材料尺寸变化,以及这在实际工程中的重要性。 电学性能: 除了前文提及的半导体能带结构,本部分还将深入探讨导体的电阻率、绝缘体的介电常数以及导体的超导现象。您将理解载流子的类型、浓度和迁移率如何影响材料的导电性,并学习到不同电介质材料在电场作用下的响应。 磁学性能: 我们将对物质的磁性进行分类,包括顺磁性、反磁性、铁磁性、亚铁磁性以及反铁磁性。您将了解磁畴的形成、磁畴壁的移动以及磁化过程的微观机制,并学习到永磁材料、软磁材料等不同磁性材料的应用。 光学性能: 本部分将探讨材料的折射率、反射率、透射率、吸收率以及发光性质。您将学习到光与物质相互作用的机理,理解材料的电子结构如何决定其颜色和光学透明度,并了解如荧光、磷光等发光现象。 第三部分:材料的演变与设计——从原理到应用 在掌握了微观结构与宏观物性之间的联系之后,我们将进一步探讨材料的演变和设计。 相变与热处理: 您将学习到固态相变的概念,例如固溶体的形成、沉淀硬化以及马氏体转变等。我们将详细介绍各种热处理工艺(如退火、正火、淬火、回火)的原理及其对材料性能的影响,帮助您理解如何通过热处理来优化材料的组织和性能。 材料的制备与加工: 本部分将简要介绍不同材料的制备方法,包括金属的冶炼与铸造、陶瓷的烧结、高分子的聚合与成型等。我们还将触及材料的加工成型技术,如锻造、轧制、焊接等,并分析加工过程对材料显微组织和宏观性能可能带来的改变。 材料的选择与应用: 最终,我们将引导读者将所学知识应用于实际工程问题。通过案例分析,我们将展示如何根据特定的应用需求,从材料的结构和性能出发,选择最合适的材料。无论是航空航天的轻质高强材料,还是电子信息领域的导电或绝缘材料,亦或是生物医学领域的生物相容性材料,本书都将为您提供坚实的理论基础。 本书内容严谨,语言清晰,旨在为工程师、科学家、学生以及对物质世界充满好奇心的读者提供一份全面而深入的指南。它并非对您《结构和物性》一书内容的复述,而是提供了一个独立的视角,帮助您更深刻地理解物质世界运行的规律。

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读后感

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用户评价

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拿到这本书的时候,我首先被它的纸质触感所打动。不是那种廉价的、容易泛黄的纸张,而是略带磨砂感,拿在手里有分量的精装本。这让我觉得它是一本值得细细品味、珍藏的书籍。封面上的标题《结构和物性》也很有意思,它不仅仅是简单地罗列这两个词,而是用一种很艺术的方式将它们结合在一起,仿佛在暗示着结构决定了物性,而物性又反过来体现了结构。我猜测这本书会从微观的原子、分子结构入手,逐步过渡到宏观材料的力学、热学、电学等各种性质,并且会深入剖析其中的内在联系,让我从更根本的层面理解物质世界的运作规律。

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我对物理学一直抱有浓厚的兴趣,尤其是那些能够解释我们周围世界运行规律的学科。《结构和物性》这个书名恰好击中了我的兴趣点。我设想,这本书可能会从微观的量子力学出发,解释原子和分子是如何相互作用,形成各种各样的结构,而这些结构又如何赋予物质不同的物理和化学性质。例如,我一直对超导现象感到好奇,不知道这本书是否会从结构的角度来解释这种奇特的现象。又或者,它是否会涉及到材料科学的前沿进展,比如纳米材料的制备和应用,以及它们特殊的结构所带来的革命性性质。

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作为一名对科学世界充满好奇的普通读者,我总是渴望能够理解那些隐藏在日常现象背后的科学原理。《结构和物性》这个书名一下子就抓住了我的眼球。它不仅仅是枯燥的理论堆砌,我感觉它更像是一个通往物质世界奥秘的钥匙。我设想,这本书可能会从最基础的原子和分子结构讲起,就像搭建积木一样,一层一层地展示物质是如何形成的,它们的排列方式又会带来什么样的性质。比如,为什么有些金属坚硬无比,而有些却柔软易碎?为什么某些材料导电性极佳,而另一些却是绝缘体?我非常期待这本书能够以一种清晰易懂的方式,将这些复杂的概念解释清楚,让我能够真正领略科学的魅力。

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我最近对材料科学的交叉学科领域越来越感兴趣,尤其是物理学和化学之间的联系。《结构和物性》这个书名让我觉得它可能就是一本能够连接这两个领域的桥梁。我猜测,这本书会从物质的基本构成单元——原子和分子——讲起,然后详细阐述它们是如何通过化学键合形成特定的宏观结构。并且,它会进一步分析这些结构是如何影响材料的各种物理性质,例如导热性、光学性质、磁性等等。我希望这本书能够帮助我理解,为什么看似相似的物质,在微观结构上的一点点差异,就会导致宏观性质的巨大不同。

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当我看到《结构和物性》这本书的书名时,我立刻想到的是那些在科学研究和工程应用中至关重要的概念。结构,作为事物的骨架和组织方式;物性,则是这些事物所表现出来的各种特征和能力。我猜想,这本书会系统地探讨这两者之间的紧密联系,并且会涵盖广泛的材料类型和物理现象。比如,它是否会深入探讨高分子材料的链式结构对其弹性模量的影响?或者,它是否会解析半导体材料的能带结构是如何决定其导电特性的?我希望这本书能够提供一个全面而深入的视角,让我能够更好地理解物质世界的基本规律。

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这本书的封面设计倒是挺吸引我的,沉稳的蓝色搭配简洁的线条,给人一种严谨而又不失深度的感觉。我平时对物理和材料科学领域就比较感兴趣,尤其是那种能够解释事物背后原理的读物。虽然我还没有真正深入阅读这本书的内容,但光是这个名字——《结构和物性》——就足以勾起我的好奇心。它似乎预示着一场关于物质世界的探索之旅,从最微小的原子排列,到宏观材料的种种表现,都将一一展现在我眼前。我期待它能用一种既有科学严谨性又不乏趣味性的方式,为我揭示我们身边那些看似平凡却蕴含着深刻道理的现象。

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在日常生活中,我常常会因为一些物质的奇特性质而感到惊叹。比如,为什么有些玻璃可以弯曲而不破碎?为什么有些金属在高温下依然保持坚固?《结构和物性》这个书名让我觉得,这本书或许能够解答我这些关于物质世界的“为什么”。我期待它能够深入浅出地讲解物质的内部结构,从原子排列到分子链的走向,再到宏观的晶体结构,是如何共同作用,最终决定了我们所观察到的物性的。我希望它能用一种引人入胜的方式,将这些复杂的科学原理呈现出来,让我能够更加深刻地理解我们身处的世界。

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我一直对各种各样的材料属性感到着迷,从它们的强度、硬度到导电性、热导性,这些性质都与材料的微观结构息息相关。《结构和物性》这个书名让我觉得,这本书一定能够满足我对这些知识的渴求。我设想,它会从基础的原子相互作用和晶体学原理开始,然后逐步深入到各种材料体系,比如金属、陶瓷、聚合物,甚至是更先进的复合材料。它是否会详细介绍不同材料的晶格结构、点缺陷、线缺陷等是如何影响其宏观性能的?我非常期待能够通过这本书,构建一个关于材料结构与性质之间关系的清晰认知。

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我最近正在思考一些关于材料选择的问题,尤其是在涉及到一些高性能的工程领域。比如,在航空航天领域,我们对材料的轻质化和高强度有着极高的要求;在电子产品领域,我们又需要导电性好、散热性佳的材料。《结构和物性》这个书名让我想到了很多可能性。我猜测这本书可能会深入探讨不同晶体结构、分子链排列等是如何影响材料的宏观表现的。它是否会解释为什么碳纳米管具有如此优异的力学和电学性能?或者,它会不会涉及一些新型材料的开发,比如智能材料或者生物相容性材料,以及这些材料的结构是如何被设计和调控的?

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当我看到《结构和物性》这本书时,脑海中立刻浮现出各种各样的物质形态。从我们手中使用的手机,到天空飞行的飞机,再到我们日常饮用的水,它们无一不遵循着“结构决定物性”的规律。我非常好奇,这本书会以什么样的视角来解读这些现象。它会不会深入到原子的层面,解释电子的排布如何影响材料的导电性?或者,它是否会关注晶体学,阐述原子在空间中的排列方式如何决定一个材料的强度和韧性?我希望这本书能够帮助我建立起一个更系统的、更深层次的对物质世界的认知框架。

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