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Molecular surface science has made enormous progress in the past 30 years. The development can be characterized by a revolution in fundamental knowledge obtained from simple model systems and by an explosion in the number of experimental techniques. The last 10 years has seen an equally rapid development of quantum mechanical modeling of surface processes using Density Functional Theory (DFT). Chemical Bonding at Surfaces and Interfaces focuses on phenomena and concepts rather than on experimental or theoretical techniques. The aim is to provide the common basis for describing the interaction of atoms and molecules with surfaces and this to be used very broadly in science and technology. The book begins with an overview of structural information on surface adsorbates and discusses the structure of a number of important chemisorption systems. Chapter 2 describes in detail the chemical bond between atoms or molecules and a metal surface in the observed surface structures. A detailed description of experimental information on the dynamics of bond-formation and bond-breaking at surfaces make up Chapter 3. Followed by an in-depth analysis of aspects of heterogeneous catalysis based on the d-band model. In Chapter 5 adsorption and chemistry on the enormously important Si and Ge semiconductor surfaces are covered. In the remaining two Chapters the book moves on from solid-gas interfaces and looks at solid-liquid interface processes. In the final chapter an overview is given of the environmentally important chemical processes occurring on mineral and oxide surfaces in contact with water and electrolytes.
* Gives examples of how modern theoretical DFT techniques can be used to design heterogeneous catalysts * This book suits the rapid introduction of methods and concepts from surface science into a broad range of scientific disciplines where the interaction between a solid and the surrounding gas or liquid phase is an essential component * Shows how insight into chemical bonding at surfaces can be applied to a range of scientific problems in heterogeneous catalysis, electrochemistry, environmental science and semiconductor processing * Provides both the fundamental perspective and an overview of chemical bonding in terms of structure, electronic structure and dynamics of bond rearrangements at surfaces
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这本书在参考文献的组织和引用上,展现出极强的学术责任感和前瞻性。我对比查阅了其中几个章节引用的文献列表,发现它不仅权威地涵盖了上世纪奠基性的经典工作(那些被反复引用的里程碑论文),更重要的是,它紧密地追踪了近五年内发表在顶级期刊上的重量级成果。这种跨越数十年的文献整合,使得读者能够清晰地勾勒出该领域知识的演进脉络——哪些理论被证实,哪些假设已被修正。尤其令人赞叹的是,作者在引用时并非简单罗列,而是根据不同文献对特定理论的贡献程度进行了微妙的侧重,使读者能够快速识别出哪些是“范式转移”的关键节点。对于需要撰写综述或进行深度文献调研的研究者来说,这本书无异于一座精心策展的知识博物馆,它已经完成了最耗时、最复杂的“筛选”工作,为我们直接提供了最高质量的知识输入流。这份对历史脉络的尊重和对未来趋势的捕捉,是任何快速编写的在线教程都无法比拟的深度资产。
评分这本《Chemical Bonding at Surfaces and Interfaces》的装帧设计得相当有品位,硬壳封面散发着一种专业而沉稳的气息,让人一上手就感觉这是本有分量的学术著作。我尤其欣赏封面上那种抽象的、仿佛用电子显微镜捕捉到的表面结构图样,配色克制而富有层次感,非常符合其主题的严肃性。内页的纸张选择也很有讲究,不是那种反光的亮面纸,而是略带哑光的质地,即便是长时间阅读,眼睛也不会感到疲劳。至于排版,清晰度和字号的拿捏堪称教科书级别,复杂的公式和图表被巧妙地融入文本流中,阅读体验非常流畅。我注意到,作者在处理那些复杂的晶格结构图示时,使用了高质量的印刷技术,即便是最精细的原子位置变化也能被准确无误地呈现出来。对于我们这些需要经常对照图表进行理论推导的研究人员来说,这种对细节的关注简直是福音。这本书的物理实体本身,就构成了一种对知识尊重的仪式感,摆在书架上,本身就是一种专业宣言。光是翻阅它的物理形态,就已经能感受到它背后所蕴含的严谨和深度,这种对工艺的重视,体现了出版方对专业读者的尊重。
评分从教学角度来看,这本书的叙事节奏把握得非常到位,虽然内容艰深,但其内在的逻辑梯度设计得近乎完美。它首先用简洁的语言勾勒出宏观现象,然后层层递进,引入必要的物理概念和数学工具,直到最终推导出描述界面行为的哈密顿量或能量表达式。对于高年级本科生或初入研的硕士生而言,这套渐进式的学习路径提供了极佳的支撑。我注意到,作者在关键概念介绍后,通常会附带一些“思考题”或“延伸阅读建议”,这些不是简单的知识点复述,而是引导学生去质疑现有模型假设的出发点。这比那些只提供标准答案的教材高明得多,它培养的不是记忆力,而是批判性思维。如果将这本书作为核心参考教材,配合相应的计算软件实践,我相信能够显著提升学生对表面科学这门交叉学科的综合理解能力和解决实际问题的能力。它不是一本快速通关指南,而是一张通往深刻理解的长期地图。
评分我刚开始接触这本书时,最大的疑惑是它的深度是否能真正覆盖到纳米尺度材料的最新进展。坦白说,这个领域更新速度极快,很多前沿成果都是近几年才被观测到的。然而,这本书在处理基础理论的构建时,展现出了惊人的穿透力。它并没有仅仅停留在表面的现象描述上,而是深入到量子化学和密度泛函理论(DFT)的根基,详细剖析了如何将这些宏大的理论框架有效地“降维”到处理原子级界面问题上。比如,它对不同类型界面(如金属-半导体、氧化物-聚合物)的电子态重构机制的论述,逻辑链条极为严密,每一步的推导都仿佛带着读者在进行一次精密的数学攀登。我发现,很多我过去用经验来“猜测”的界面效应,在这本书里都能找到坚实的理论支撑,甚至是基于第一性原理的定量描述。这让我的研究思路一下子清晰了很多,不再是碎片化的知识点堆砌,而是形成了一个可以自我验证和推演的知识体系。对于想要从原理层面彻底掌握表面化学反应动力学的同行来说,这本书的理论深度是无可替代的。
评分这本书在案例分析的选择上,体现出一种极高的战略眼光。它没有陷入对某个单一材料体系的过度纠缠,而是巧妙地选取了几个具有普遍指导意义的“范例”。例如,关于吸附物对电子功函数影响的章节,它不仅展示了惰性气体在贵金属表面的弱相互作用,还迅速过渡到了活性物种(如氧、氢)在催化剂活性位点上的强化学键合过程。这种对比的设置,极大地增强了读者的抽象思维能力,即能够将一个特定的实验观察,映射到更广泛的化学键合原理上。我特别欣赏它对“不连续性”处理的章节,这部分内容往往是教科书的盲区,但却是界面化学的核心难点。书中对截断效应和弛豫效应的详细讨论,配上精选的模拟结果截图,让人对如何在实际计算中处理这些边界条件有了切实的体感。这使得理论推导不再是空中楼阁,而是可以立即应用到具体建模任务中的实用工具箱。
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