Organic Laboratory Techniques

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出版者:Cengage Learning
作者:Ralph J. Fessenden
出品人:
页数:240
译者:
出版时间:2001-7-12
价格:USD 119.95
装帧:Paperback
isbn号码:9780534379810
丛书系列:
图书标签:
  • che
  • 有机化学
  • 实验技术
  • 实验室操作
  • 有机合成
  • 分析化学
  • 化学教育
  • 实验指导
  • 化学实验
  • 有机试剂
  • 仪器设备
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具体描述

This highly effective and practical manual is designed to be used as a supplementary text for the organic chemistry laboratory course - and with virtually any main text - in which experiments are supplied by the instructor or in which the students work independently. Each technique contains a brief theoretical discussion. Steps used in each technique, along with common problems that might arise. These respected and renowned authors include supplemental or related procedures, suggested experiments, and suggested readings for many of the techniques. Additionally, each chapter ends with a set of study problems that primarily stress the practical aspects of each technique, and microscale techniques are included throughout the text, as appropriate. Additional exercises, reference material, and quizzes are available online.

好的,下面为您呈现一本名为《高级无机化学导论》的图书简介,内容详尽,旨在与您的《Organic Laboratory Techniques》形成内容上的差异化。 --- 高级无机化学导论 理论基石与前沿探索的桥梁 图书信息: 书名: 高级无机化学导论 (Advanced Inorganic Chemistry: Principles and Frontiers) 作者: [此处可插入两位虚构的资深化学家姓名,例如:Dr. Eleanor Vance & Prof. Kenji Tanaka] 版次: 第一版 页数: 约 850 页 (不含索引) 定价: [请自行设定] --- 简介:重塑对元素世界的认知 《高级无机化学导论》并非简单地对元素周期表进行排列组合的复述,而是旨在为研究生、高年级本科生以及专业研究人员提供一个系统、深入且面向前沿的无机化学知识体系。本书的核心目标在于阐明影响元素行为的根本性量子力学原理、热力学驱动力以及动力学路径,并将这些理论框架应用于当前化学研究中最具挑战性的领域。 本书结构严谨,内容覆盖面广,但重点突出,致力于在“理论深度”与“应用广度”之间架设一座坚实的桥梁。我们深知,理解无机化合物的行为,必须超越表面的结构描述,深入到电子构型、对称性、配位化学以及固态物理的交汇点。 第一部分:理论基础的深度挖掘 (The Theoretical Bedrock) 本部分旨在巩固和深化读者对无机化学核心理论的理解,这是所有高级研究的基石。 第 1 章:原子结构与周期性 (Atomic Structure and Periodicity Revisited) 本章超越了玻尔模型,深入探讨了相对论效应对重元素电子结构的影响(如金、汞的颜色异常与惰性),并引入了基于密度泛函理论(DFT)计算在预测复杂原子能级和轨道混合中的应用。重点分析了轨道收缩与扩张的量化机制。 第 2 章:群论在分子对称性中的应用 (Group Theory in Molecular Symmetry) 详细阐述了点群、空间群及其在预测分子轨道、振动模式(拉曼和红外活性)以及选择定则中的应用。通过对[D6h]、[Ih]等复杂点群的实例分析,展示了对称性如何直接约束化学反应的可能性和产物结构。 第 3 章:配位化学导论:电子结构与键合理论 (Coordination Chemistry: Electronic Structure and Bonding) 这是本书的重点章节之一。我们详尽地介绍了晶体场理论(CFT)、配位场理论(LFT)以及更具现代性的分子轨道理论(MOT)在解释过渡金属配合物的磁性、几何形状和光谱特性中的演进。特别关注了八面体、四面体和平面正方结构的能量分裂图的精确构建。引入了强场与弱场概念的定量描述。 第 4 章:光谱学方法在无机体系中的解析 (Spectroscopic Techniques for Inorganic Systems) 聚焦于那些对有机化学关联度较低的技术。深入讨论了电子激发光谱(UV-Vis)中电荷转移带(CT Bands)的分类(LMCT, MLCT, TTCT)及其对氧化还原电位的指示作用。同时,详细阐述了Mössbauer谱学在确定铁系化合物中氧化态和洛登层(Quadrupole Splitting)信息上的应用。 第二部分:关键反应与机制 (Key Reactions and Mechanistic Insights) 本部分侧重于无机反应的动力学、机制和可控性,这是将理论转化为实际合成的关键。 第 5 章:配位化合物的反应动力学 (Kinetics of Coordination Compound Reactions) 详细区分了取代反应的机理:缔合(A)、解离(D)和交换(I)机理。对六配位和四配位体系的活化能垒进行了定量比较,并讨论了溶剂效应和内球/外球机理在电子转移反应中的决定性作用。 第 6 章:氧化还原化学与电子转移 (Redox Chemistry and Electron Transfer) 引入 Marcus 理论来解释跨球电子转移(Outer-Sphere Electron Transfer)的速率常数。探讨了电化学方法在测定配合物氧化还原电位方面的作用,并展示了如何利用这些数据设计催化循环。 第 7 章:主族元素化学的特殊性 (The Unique Chemistry of Main Group Elements) 专注于主族元素中非经典键合的形成,如三中心二电子键(如硼烷簇)、惰性电子对效应在铅和铋中的表现,以及高价态和低价态物种的合成挑战。 第三部分:前沿与交叉学科领域 (Frontiers and Interdisciplinary Chemistry) 本部分将读者带入当前研究的最活跃区域,展示无机化学在材料科学、能源和生命科学中的核心地位。 第 8 章:有机金属化学:从经典到现代 (Organometallic Chemistry: From Classical to Modern) 本书的有机金属部分强调过渡金属对碳-碳键和碳-氢键的活化能力。重点分析了十八电子规则的局限性,并深入探讨了烯烃和炔烃的围合(Hapticity)、金属环的形成及其在齐格勒-纳塔(Ziegler-Natta)聚合反应中的关键作用。 第 9 章:固态无机化学与材料科学 (Solid-State Inorganic Chemistry and Materials Science) 本章是本书对应用化学的重大贡献。详细讨论了晶体结构缺陷(Schottky、Frenkel 缺陷)、晶格能的计算及其对材料稳定性的影响。重点分析了钙钛矿结构(Perovskites)的光电特性、层状化合物(如石墨烯的无机类似物)的合成,以及离子导体的设计原理。 第 10 章:生物无机化学:生命中的金属离子 (Bioinorganic Chemistry: Metals in Life) 探讨了金属离子在生物系统中的精确功能。重点分析了血红蛋白中铁的氧气结合机制(Cooperativity)、酶活性中心中锌和镁的作用,以及铂配合物作为抗癌药物的作用机理(DNA 交叉连接)。 第 11 章:能源相关的无机化学 (Inorganic Chemistry for Energy Applications) 本章关注当前全球能源转型的化学驱动力。深入研究了析氢反应(HER)和析氧反应(OER)的催化剂设计,特别是基于非贵金属(如钴、镍、铁)的分子催化剂和电催化剂。探讨了固态电池中电解质的离子迁移机制。 --- 目标读者与特色 目标读者: 化学、材料科学、化学工程及相关领域的研究生及博士后研究人员。 本书特色: 1. 深入的量子力学衔接: 每章都包含对计算化学结果的引用和解释,帮助读者理解实验数据背后的电子态。 2. 从结构到功能的逻辑链条: 严格遵循“结构决定性质,性质决定功能”的逻辑链,使知识体系连贯统一。 3. 丰富的案例研究: 每个章节均配有当代高影响力期刊中的最新研究案例,以说明理论在解决实际化学难题中的应用。 《高级无机化学导论》力求成为下一代无机化学研究人员工具箱中不可或缺的理论指南和灵感源泉。它不提供快速答案,而是教授如何提出更深刻的问题,并利用坚实的化学原理去探索未知的化学空间。

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