有机化学简明教程

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页数:214
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出版时间:2009-8
价格:28.00元
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isbn号码:9787505884229
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具体描述

《普通高校应用型人才培养规划教材•有机化学简明教程(附习题手册)》介绍了有机化学中的基本概念、基本理论和应用举例,阐述了各类有机化合物的分类、命名、性质、重要反应机理等。很多有机化合物即使有相同的化学组成,但它们之问的化学性质也截然不同,这归根结底是因为它们之间的结构不同所致,因此书中突出了结构决定性质这个观点。从分析结构人手达到掌握这一类化合物的系列性质的目的。任何时候不要忘记去总结。学习过程中如果有两个人,一个懂得总结;另一个整天就是玩,从来不总结,过了一段时间,两个人的差距就出来了。同样在我们的教材中也对比较重要的化学性质进行了精炼性的总结,使读者能够更好更快地掌握相关内容的精髓,读者也能在学习的过程中学习到总结的方法。另外在每章的开篇都编排有“学习重点”,使学生有目的的进入新知识的学习。

《无机化学原理与应用》 深入探索物质世界的基石 本书旨在为化学、材料科学、化学工程、环境科学以及相关理工科专业的学生和科研人员提供一部全面、深入且具有实践指导意义的无机化学教材。我们聚焦于无机化合物的结构、性质、反应规律及其在现代科技和社会发展中的广泛应用,构建起一个清晰、逻辑严谨的知识体系。 第一部分:无机化学基础与原子结构 本部分将带领读者回顾并深化对原子结构和周期性规律的理解。我们将详细阐述量子力学在描述原子和分子结构中的核心作用,包括电子的能级、轨道形状与排布规则(如洪特规则、泡利不相容原理)。重点讨论如何利用这些理论模型来预测和解释元素的电负性、电离能、电子亲和能以及原子半径等周期性变化规律。 随后,我们将深入探讨化学键的本质。除了经典的路易斯结构理论外,本书着重介绍成键的量子化学模型,包括价键理论(VB)和分子轨道理论(MO)。通过对比分析σ键和π键的形成过程,特别是对杂化轨道理论在解释分子几何构型(如$ ext{sp}^3 ext{d}^2$杂化在八面体络合物中的应用)中的优越性进行详尽阐述。我们还将对比离子键、共价键、金属键的特性及其对物质宏观性质(如熔点、导电性、溶解性)的影响。 第二部分:无机化合物的结构与晶体化学 晶体结构是理解固体无机材料性质的关键。本章系统介绍了晶体化学的基本概念,包括晶体学点阵、布拉维格子、晶胞以及密堆积结构(如$ ext{ABCABC}$和$ ext{ABABAB}$型堆积)。我们将详细分析常见的无机晶体结构类型,例如$ ext{NaCl}$、$ ext{CsCl}$、$ ext{ZnS}$(闪锌矿与纤锌矿)的晶格类型,并引入雷尼-史密斯规则来预测离子晶体的稳定性。 在此基础上,我们探讨了结构与性质的关系。这包括晶格能的计算(通过Born-Haber循环),对半导体材料中能带理论的初步介绍,以及如何通过晶体缺陷(点缺陷、线缺陷)来解释材料的导电性、颜色和机械性能的差异。我们还会涉及无序固体,如玻璃和非晶态材料的结构特点。 第三部分:酸碱理论与溶液中的化学 酸碱化学是无机反应的核心。本书超越了经典的阿伦尼乌斯和布朗斯特德-洛瑞理论,全面介绍了路易斯酸碱理论及其在非水溶剂体系中的扩展应用。特别是拓扑酸碱理论(Hard and Soft Acids and Bases, HSAB),该理论被广泛应用于预测配位反应和氧化还原反应的选择性。 溶液化学部分重点关注水溶液中的平衡。详细分析了弱酸、弱碱的电离平衡、缓冲溶液的配制与计算,以及多质子酸的滴定曲线。对于水解平衡,我们引入了离子强度对活度的影响,并提供精确的计算方法。此外,我们将深入探讨沉淀与溶解平衡,详细讲解溶解度积常数($ ext{K}_{ ext{sp}}$)的应用,包括分步沉淀、同离子效应和异离子效应在化学分离中的实际操作。 第四部分:配位化学与过渡金属 配位化合物是无机化学中最引人入胜的领域之一。本章系统地阐述了配位化合物的命名法、异构现象(几何异构、光学异构)和结构特点。 核心内容是配位场理论(Crystal Field Theory, CFT)和配位场分裂理论(Ligand Field Theory, LFT)。通过详细分析八面体、四面体和平面四方场中$ ext{d}$轨道的分裂能级图($Delta_o, Delta_t$),我们能够解释过渡金属配合物的颜色、磁性(高/低自旋态)和稳定性。我们还将引入分子轨道理论来更精确地描述配体和中心金属离子之间的 $sigma$ 供体和 $pi$ 受体作用,解释$ ext{d}^n$ 离子的光化学性质。 最后,讨论了配位化合物在催化、生物无机化学(如血红蛋白和维生素$ ext{B}_{12}$)中的重要作用。 第五部分:主族元素化学的深度剖析 本书遵循周期表顺序,对各主族元素($ ext{s}$区、$ ext{p}$区)的典型化合物进行深入剖析,强调其结构特征、反应活性和工业应用。 $ ext{s}$区元素(碱金属与碱土金属): 聚焦于其离子特性、形成特殊配合物的倾向,以及在生物体中的生理功能(如$ ext{Na}^+/ ext{K}^+$泵)。 $ ext{p}$区元素(硼、硅、氮、磷、硫、卤素): 这是内容最丰富的章节。例如,对硼烷的簇化学(Wade-Mowhem规则)的讲解,硅化学中从硅酸盐到有机硅聚合物的过渡,氮化学中从氨到硝酸的合成与转化,以及硫化学中含硫酸根和硫醇的特性。对卤素和卤化物的异常反应(如歧化反应)进行专门讨论。 第六部分:过渡金属与内过渡金属化学 过渡金属化学是现代材料科学和催化技术的基础。本章按$ ext{d}$区顺序,分类介绍$ ext{d}$区元素的共性与个性。 重点关注氧化态的多样性及其影响因素(离子势、配体效应)。我们将详细分析过渡金属的羰基化合物、金属有机化合物(如茂金属)的合成与反应性。在催化方面,本书引入了均相催化的经典案例,如Wacker法、$ ext{Ziegler-Natta}$催化剂,并从机理上解释了它们的高效性和选择性。 $ ext{f}$区元素(镧系和锕系): 探讨镧系元素收缩和$ ext{f}$轨道的特征对物理性质的影响,以及锕系元素放射性的本质和核燃料循环中的化学问题。 第七部分:无机化学在现代科技中的应用 本部分将理论知识与实际工程和前沿科技紧密结合,展示无机化学的强大生命力。 固体材料科学: 介绍高性能陶瓷(如氮化硅、碳化硅)的制备、超导材料(高温和低温超导体的能带结构差异)、以及金属有机框架材料(MOFs)的结构设计和气体吸附/分离应用。 环境化学: 探讨无机污染物(如重金属离子、持久性含磷化合物)的去除技术,如离子交换、吸附和化学沉淀法。 能源化学: 深入分析锂离子电池、燃料电池中的电极材料(如氧化物和硫化物)的电化学行为和界面反应机理。 本书特色: 1. 强调理论深度: 每一部分都建立在量子化学基础之上,避免了对现象的简单罗列。 2. 注重计算与数据: 包含大量平衡常数、晶格能、分裂能的实例计算,训练读者处理定量问题的能力。 3. 紧跟前沿: 引入了MOFs、高熵氧化物等最新的研究热点。 4. 清晰的逻辑脉络: 从原子到晶体,从溶液到配合物,知识点层层递进,确保学习的连贯性。 通过学习本书,读者将不仅掌握无机化学的基础知识,更能培养起运用化学原理分析和解决复杂材料科学与工程问题的能力。

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