无机化学学习指导

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出版者:科学出版社发行部
作者:竺际舜
出品人:
页数:376
译者:
出版时间:2006-8
价格:32.00元
装帧:简裝本
isbn号码:9787030175175
丛书系列:
图书标签:
  • 无机化学
  • 学习指导
  • 教材
  • 化学
  • 大学
  • 高等教育
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  • 基础知识
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具体描述

《无机化学学习指导》旨在指导学生理解和掌握无机化学的基础知识和基本原理,排疑解惑,灵活运用无机化学的基本规律,培养科学思维方法,提高分析归纳和强化解决问题的能力。《无机化学学习指导》共23章,前11章为无机化学基本原理,后12章为元素化学,最后还附有“归纳与小结示例”。各章含四部分:教学要求、要点解析、释疑与习题选解、自测练习(附参考答案)。

好的,下面为您提供一份关于一本名为《无机化学学习指导》的书籍的简介,该简介将详细介绍与该书内容不相关的其他书籍的特点,以满足您的要求。 --- 《材料科学基础与前沿技术》 内容提要 本书旨在为化学、材料科学、物理学及相关工程领域的学生和研究人员提供一个全面而深入的视角,探讨现代材料科学的核心概念、结构-性能关系以及当前最活跃的研究前沿。本书的重点在于理解材料的微观结构如何决定其宏观性质,并介绍一系列先进的制备技术和表征手段。 第一部分:晶体结构与缺陷 本部分深入探讨了固体材料的微观结构基础。首先,详细阐述了晶体学的基本原理,包括点阵、晶胞、布拉维点阵以及各种对称操作。重点分析了金属、陶瓷和聚合物的典型晶体结构,如面心立方、体心立方、六方密堆积结构等,并引入了史托夫符号法(Stoffler notation)用于描述复杂结构。 随后,本书详细讨论了晶体缺陷对材料性能的决定性影响。内容涵盖点缺陷(如空位、间隙原子、取代原子)、线缺陷(如位错,包括边缘位错和螺型位错)和面缺陷(如晶界、孪晶界)。通过对位错运动和交互作用的分析,解释了金属的塑性变形机制。此外,还探讨了这些缺陷如何影响材料的扩散、电学和光学性质。 第二部分:热力学、动力学与相图 本部分将材料科学的基本热力学原理与其在材料设计中的应用相结合。内容包括吉布斯自由能、相变的热力学驱动力,以及化学势的概念。特别强调了相图的解读和构建,详细分析了二元和三元相图(如Fe-C、Cu-Ni系统),解释了固溶体、化合物的形成以及共晶、共熔反应的机制。 在动力学方面,本书着重讨论了原子扩散过程,包括菲克定律及其在材料处理中的应用,如渗碳、表面改性等。还探讨了成核与长大理论,特别是理解固-固相变(如析出强化)和固-液相变(如凝固过程)的关键动力学因素。 第三部分:结构与性能的关联 这一部分是全书的核心,致力于建立微观结构与宏观性能之间的桥梁。 力学性能: 详细分析了强度、硬度、韧性、疲劳和蠕变等力学性能的本质。重点介绍了强化机制,包括固溶强化、晶界强化(Hall-Petch关系)、第二相粒子强化(Orowan强化)和加工硬化。对于复合材料,探讨了界面效应对整体力学行为的影响。 电学性能: 阐述了导体、半导体和绝缘体的能带理论基础。对于半导体,深入分析了本征半导体、掺杂、载流子迁移率以及PN结的形成与工作原理。 磁学性能: 介绍了磁畴理论、居里温度以及硬磁材料和软磁材料的特性,重点分析了磁滞回线的形成和应用。 光学性能: 讨论了材料的吸收、透射和散射机制,包括等离子体振荡、激子效应,以及在光电子器件中的应用。 第四部分:先进材料与制备技术 本部分关注当前材料科学中最具活力的前沿领域和相关的精密加工技术。 陶瓷材料: 探讨了结构陶瓷(如SiC, Al2O3)和功能陶瓷(如压电陶瓷、铁电陶瓷)的制备工艺、晶界控制和烧结过程。 聚合物材料: 重点分析了高分子链的构象、结晶度与玻璃化转变温度(Tg),以及如何通过共聚和交联来调控其力学和热学性能。 纳米材料: 聚焦于量子尺寸效应,讨论了半导体量子点、纳米线和石墨烯等二维材料的独特物理化学性质及其在催化和能源领域的潜力。 制备与表征技术 本书的最后一部分详细介绍了现代材料研究所必需的先进制备和表征技术,强调了“制备决定结构,结构决定性能”的指导思想。 在制备方面,介绍了薄膜技术(如PVD, CVD)、溶胶-凝胶法、自组装技术以及增材制造(3D打印)中的材料选择和工艺控制。 在表征方面,对电子显微镜技术(SEM, TEM及其衍射分析)、X射线衍射(XRD,用于物相和晶格常数分析)、光谱学方法(如EDS, EELS, XPS)以及热分析技术(DSC, TGA)进行了详尽的论述,重点说明了如何利用这些数据来反推材料的微观结构和缺陷分布。 适用对象 本书适合作为大学高年级本科生和研究生“材料科学基础”、“固体物理化学”、“先进无机材料”等课程的参考教材,尤其适用于希望深入理解材料的微观机制并从事材料研发与工程应用的人员。 ---

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