第三卷 氧化物.氢氧化物

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isbn号码:9787116055735
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具体描述

矿物典·简单氧化物类矿物(第3卷·第1分册),ISBN:9787116055735,作者:李锦平 等 著

好的,这是一份关于《第三卷 氧化物·氢氧化物》之外的其他书籍的详细介绍,内容将围绕化学、材料科学、地质学、冶金学以及相关应用领域展开,避免提及《氧化物·氢氧化物》的具体内容。 --- 《元素周期律与原子结构基础》 第一卷:元素世界的基石 本书深入探讨了化学的宏观与微观世界,以元素周期律为核心框架,系统阐述了原子结构、电子排布、化学键的形成与性质。全书从道尔顿的原子学说到量子力学的现代诠释,为读者构建了一个严谨而完整的元素认知体系。 核心内容概述: 1. 原子结构与核物理基础: 详细介绍了原子核的组成、同位素、放射性衰变及其在核化学中的应用。重点讲解了玻尔模型到薛定谔方程的演进,阐明了电子轨道的概念及其对元素性质的决定性影响。 2. 化学键的本质: 深入剖析了离子键、共价键、金属键的形成机理、几何构型和能量特征。引入了杂化轨道理论(sp, $sp^2$, $sp^3$)、分子轨道理论(MO理论)以及配位场理论,用于解释复杂分子的稳定性和反应活性。 3. 元素周期律的再认识: 不仅仅是简单罗列元素性质的递变,更结合现代量子化学理论,解释了为何会出现特定的周期性规律,如原子半径、电负性、电离能、电子亲和力的变化趋势。 4. s、p、d、f区元素概述: 每一族元素的特性、典型化合物的结构与反应性进行了系统梳理。例如,对碱金属和碱土金属的异常反应性、卤素的强氧化性以及稀有气体的化学惰性进行了深入探讨。 本书特色: 本书强调理论与实践的结合,包含了大量基于量子力学计算的分子结构模型,并配有丰富的实验案例,帮助读者从微观层面理解化学现象。 --- 《过渡金属化学与配位化合物合成》 第二卷:结构、磁性与催化前沿 本书聚焦于化学元素周期表中最为复杂和多变的元素——过渡金属(d区元素)的化学行为。配位化合物作为过渡金属最典型的存在形式,是理解其多样化氧化态、磁性、光学性质及催化作用的关键。 核心内容概述: 1. 过渡金属的电子结构与氧化态: 分析了d轨道电子的特性,解释了过渡金属为何能表现出多种氧化态,以及这些氧化态的稳定性受配体影响的机制。 2. 晶体场理论与配位场理论(CFT/LFET): 这是本书的重点。详细阐述了d轨道在不同几何构型(如八面体、四面体)下的能级分裂,进而解释了配合物的颜色、磁性(顺磁性/抗磁性)和稳定性规则(如乔尔特定律)。 3. 配合物的合成与表征: 涵盖了配位反应的常用方法,包括取代反应、氧化还原反应等。重点介绍了红外光谱(IR)、紫外-可见光谱(UV-Vis)、磁矩测定以及X射线晶体学等现代表征技术在解析配合物结构中的应用。 4. 生物无机化学基础: 探讨了过渡金属在生命体中的关键作用,如血红蛋白中的铁、维生素B12中的钴,以及金属酶的活性中心结构与功能。 5. 均相催化剂设计: 介绍了一系列重要的过渡金属催化反应,例如Wilkinson催化剂、Grubbs催化剂在烯烃复分解中的应用,以及不对称催化的前沿进展。 本书特色: 本书在理论深度上达到了较高水平,特别适合有志于从事催化、材料科学或生物无机化学研究的读者。 --- 《非金属元素与共价化合物:有机与无机交界地带》 第三卷:碳骨架的构建与功能化 本卷将目光投向了周期表中具有高电负性的一系列元素——非金属元素(如C, N, P, S, Si, B等),及其形成的大量共价化合物。本书旨在弥合传统无机化学与有机化学之间的知识鸿沟,关注这些化合物在材料科学和生命科学中的独特应用。 核心内容概述: 1. 碳族元素化学: 重点研究硅、锗、锡、铅的化学性质,特别是硅烷、硅氧烷、硅酸盐骨架的构建原理。引入了有机硅化学的概念,以及碳纳米材料(如石墨烯、碳纳米管)的结构与电子特性。 2. 氮磷化学: 详细分析了氮(N)的多种稳定形式(如氮气、叠氮化物)和磷(P)的异构体。探讨了膦酸盐、磷酸酯在有机合成和生命过程中的重要性,例如核酸的骨架结构。 3. 硫与卤素化学: 硫元素的多变价态(如硫化物、硫酸盐、硫代硫酸盐)及其在配位化学中的作用。卤素单质和卤化物的强反应性、卤素交换反应、以及作为优秀离去基团在合成中的应用。 4. 硼与半导体前驱体: 硼烷和碳硼烷的特殊电子结构(缺电子性)及其在新型储氢材料和超分子化学中的潜力。介绍了一些用于化学气相沉积(CVD)的非金属前驱体。 5. 功能性高分子前体: 讨论了如何通过非金属单元构建具有特定导电性、光学活性或生物相容性的聚合物骨架。 本书特色: 本书内容新颖,侧重于非金属共价骨架的理性设计和功能化,是理解现代材料科学中聚合物、半导体和生物材料基础的必要读物。 --- 《高温材料科学与冶金热力学》 第四卷:能量转换与结构稳定性的热力学解析 本书关注材料在极端条件下的行为,特别是高温、高压环境下固体材料的相平衡、稳定性及制备工艺。这涉及到材料科学、物理化学和冶金工程的交叉领域。 核心内容概述: 1. 热力学基础回顾: 重点复习了吉布斯自由能、化学势、活度等概念,并将它们应用于固-液、固-固相变过程的分析。引入了朗格缪尔吸附理论和Hertz-Knudsen方程,用于描述材料表面的气-固反应动力学。 2. 相图的解析与应用: 详细讲解了单组分、二元乃至三元系统的相图绘制与解读。特别关注了合金体系中固溶体、金属间化合物的形成条件,以及共晶、共熔点的热力学意义。 3. 高温氧化与腐蚀: 探讨了金属在高温气体环境下的氧化动力学(如抛物线定律、对数定律),以及形成保护性氧化膜(如$Al_2O_3, Cr_2O_3$)的机制。讨论了硫化、渗碳等破坏性腐蚀过程。 4. 冶金过程的热力学控制: 分析了从矿石中提取纯金属的热力学基础,如以卡尔文图(Ellingham Diagram)为基础的金属还原过程的选择。涉及电冶金和真空冶金的基本原理。 5. 陶瓷与耐火材料: 介绍了氧化物基、碳化物基、氮化物基高温结构陶瓷的制备方法(如固相烧结、反应烧结)及其高温下的蠕变、断裂韧性等力学性能的评估。 本书特色: 本书理论严谨,聚焦于实际工程问题,为理解高温合金、先进陶瓷和反应器材料的设计与失效提供了坚实的理论基础。 --- 《电化学与能源存储材料》 第五卷:界面反应与能量转换 本卷系统阐述了电化学的基本原理,重点放在了化学能与电能的相互转化过程,以及由此催生的现代能源技术,如电池、燃料电池和电解技术。 核心内容概述: 1. 电化学热力学与动力学: 从能斯特方程出发,详细分析了电极电势、电池电动势的计算。深入探讨了电极/电解质界面的结构、双电层理论、电荷转移过程的阿伦尼乌斯模型和Butler-Volmer方程。 2. 输运现象: 阐述了电解质中的离子迁移、扩散对电化学反应速率的限制作用。分析了欧姆极化、浓差极化和活化极化的成因与抑制策略。 3. 电池化学核心: 详细对比了锂离子电池(正负极材料的结构、充放电机制、固态电解质)、钠离子电池和新兴金属空气电池的原理与挑战。讨论了电极材料的体积变化、界面阻抗(SEI膜)的形成与演变。 4. 电催化与燃料电池: 介绍了燃料电池(PEMFC, SOFC)的工作原理、电催化剂的选择与设计(如铂族金属在析氧/析氢反应中的作用)。讨论了电解水制氢的技术路径。 5. 电化学沉积与表面处理: 涵盖了电镀、电沉积(如半导体薄膜、功能涂层)过程的控制,包括电流效率、晶粒形态控制等关键参数。 本书特色: 本书紧密结合当前能源危机和可持续发展需求,内容紧跟电池技术和电催化领域的最新研究热点,理论阐述与工程应用并重。

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