Progress in Inorganic Chemistry, Vol. 6

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出版者:Wiley
作者:
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:1964-01-15
价格:USD 29.50
装帧:Hardcover
isbn号码:9780470176740
丛书系列:
图书标签:
  • 无机化学
  • 化学进展
  • 学术专著
  • 科研参考
  • 化学研究
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具体描述

《先进无机化学进展:第 7 卷》内容提要 导言:无机化学的边界拓展与跨学科融合 《先进无机化学进展:第 7 卷》汇集了近年来无机化学领域最具突破性的研究成果与前沿动态,聚焦于材料科学、能源转化、生物无机化学以及催化反应设计等多个交叉学科的核心议题。本卷旨在为化学家、材料科学家及相关领域的研究人员提供一个全面而深入的视角,探讨基础理论的最新进展如何驱动实际应用中的重大革新。本卷的结构设计体现了无机化学学科日益增强的跨学科特性,内容涵盖了从原子尺度设计到宏观体系性能优化的全过程。 第一部分:功能性无机材料的结构与性能调控 本部分深入探讨了新型无机材料的设计原理及其在特定功能实现中的关键作用。 章节一:拓扑绝缘体与二维材料的合成与电子性质 本章详细介绍了近年来在合成高纯度、缺陷可控的二维过渡金属硫化物(TMDs)和拓扑绝缘体方面的最新进展。重点关注了利用分子束外延(MBE)和化学气相沉积(CVD)技术实现对材料层数、晶界和表面官能团的精确调控。研究揭示了这些材料中独特的狄拉克锥、狄拉克费米子行为,以及在强关联效应下可能出现的量子霍尔效应。讨论了如何通过表面掺杂或界面工程来调控其电子能带结构,以优化其在新型电子器件,特别是低功耗晶体管和自旋电子学中的应用潜力。此外,本章还涉及了具有特定拓扑保护的体相材料在量子计算和拓扑超导性研究中的前瞻性布局。 章节二:多孔配位聚合物(MOFs)与共价有机框架(COFs)的孔道工程 本章聚焦于构建具有高度有序孔道结构的晶态多孔材料——MOFs和COFs。内容详细阐述了如何通过选择具有特定几何构型和配位能力的有机连接体,结合精准控制的溶剂热合成条件,实现对孔径、孔隙率和内表面化学环境的“按需设计”。重点分析了最新发展出的“动态合成策略”,即在生长过程中允许配位键的动态重组,从而获得具有更高热稳定性和机械强度的框架结构。在应用方面,本章详细展示了这些材料在气体分离(如 $ ext{CO}_2$ 捕集与 $ ext{CH}_4$ 储存)、手性分子分离以及作为多相催化剂载体方面的突破性性能。特别关注了引入功能性金属簇或活性位点到框架结构中,以实现单原子催化或高选择性反应的案例研究。 章节三:钙钛矿材料的长期稳定性与缺陷钝化机制 本章集中探讨了有机-无无机杂化钙钛矿材料(如 $ ext{MAPbI}_3$ 及其衍生品)在光电器件领域取得巨大成功的同时,所面临的关键挑战:长期环境稳定性。内容深入分析了导致材料降解的根本机制,包括水分子侵蚀、离子迁移和光照诱导的相分离。重点阐述了通过晶界工程、引入大体积钝化剂(如长链有机胺或二维层状材料覆盖)以及替代性无机阳离子的策略来抑制碘离子空位形成和提高材料的耐湿热性能。此外,本章还提供了先进表征技术(如瞬态吸收光谱和深层能级瞬态透射光谱)在识别和量化陷阱态密度方面的最新应用。 第二部分:无机化学在能源转化与储存中的核心作用 本部分关注无机化学原理如何指导高效、可持续的能源技术的开发。 章节四:电催化析氢与析氧反应的非贵金属催化剂设计 本章全面回顾了基于过渡金属(如 $ ext{Ni}$, $ ext{Co}$, $ ext{Fe}$)的氧化物、硫化物和磷化物等非贵金属催化剂在水分解过程中的最新进展。探讨了如何通过精确调控活性位点的电子结构和配位环境,以降低析氢反应(HER)和析氧反应(OER)的过电位,并提高催化剂的本征活性。内容详细分析了“应力工程”和“构效关系”在优化催化剂表面几何结构方面的作用,例如利用晶格张力诱导产生高活性的低配位数位点。本章还深入比较了电解液pH值对不同类型非贵金属催化剂作用机制的影响,并展望了高效、可规模化制备的非贵金属催化剂阵列电极的未来方向。 章节五:固态电解质与高能量密度锂离子电池/固态电池 本章聚焦于下一代电池技术的核心瓶颈——电解质的革新。详细介绍了无机固态电解质(如硫化物、氧化物和氢化物基材料)的合成方法、离子电导率优化以及界面阻抗的降低策略。重点讨论了对高价态离子导体(如 $ ext{Li}_7 ext{La}_3 ext{Zr}_2 ext{O}_{12}$ (LLZO) 及其改性)在固-固界面上与锂金属负极接触时发生的副反应机制。本章提供了利用机器学习辅助筛选具有高锂离子迁移率和良好热稳定性的新型无机固态电解质的案例分析,并讨论了如何通过界面涂层技术有效抑制锂枝晶的生长。 章节六:光催化 $ ext{CO}_2$ 还原:从分子机制到器件集成 本章探讨了利用太阳能将二氧化碳转化为高价值燃料或化学品的光催化体系。内容着重于设计具有合适能带结构和高电荷分离效率的无机半导体光催化剂(如改性 $ ext{TiO}_2$、 $ ext{g-C}_3 ext{N}_4$ 复合材料)。本章详细解析了在光激发下,载流子如何迁移至催化位点,以及选择性还原(如生成 $ ext{CO}$、甲酸或甲烷)的分子机理。特别关注了如何通过负载单原子或纳米金属颗粒(如 $ ext{Cu}$, $ ext{Au}$)作为助催化剂,实现对 $ ext{CO}_2$ 还原产物选择性的精细调控。此外,本卷还收录了将光催化剂与电化学单元集成,实现串联光电催化转化系统的最新研究。 第三部分:生物无机化学与配位药物化学前沿 本部分关注无机化学原理在生命科学和医学诊断治疗中的应用。 章节七:金属基抗癌药物的设计与作用机制 本章回顾了除顺铂之外的新型铂族金属配合物(如钌、金、铁配合物)在抗癌药物开发中的突破。重点分析了这些非传统金属配合物如何通过独特的氧化还原活性、DNA 结合模式或与特定生物大分子(如蛋白质)的相互作用,克服传统铂类药物的耐药性问题。内容深入探讨了金属配合物作为“前药”的设计策略,即在肿瘤微环境中(如低氧、高谷胱甘肽浓度)通过还原触发活性药物的释放。本章还介绍了基于磁共振成像(MRI)对比剂或光动力疗法(PDT)的金属配合物多功能治疗系统的设计思路。 章节八:生物传感器与成像中的稀土及过渡金属探针 本章聚焦于开发用于活细胞内特定离子、分子或生物过程的高灵敏度、高选择性无机探针。详细介绍了基于量子点(QDs)、镧系金属离子(如 $ ext{Eu}^{3+}$, $ ext{Tb}^{3+}$)的时间分辨发光特性,以及过渡金属(如 $ ext{Fe}^{3+}$, $ ext{Cu}^{2+}$)的磁弛豫效应在构建生物传感器中的应用。内容阐述了如何通过精巧的配位化学设计,将识别基团与发光团或磁性核心连接起来,实现对 $ ext{pH}$ 变化、活性氧物种(ROS)或特定酶活性的实时追踪与成像。本章特别强调了探针的生物相容性、细胞膜穿透能力以及在复杂生物体系中的稳定性评估方法。 结论与展望: 本卷以严谨的科学态度和前瞻性的研究视野,全面展示了无机化学在推动现代科技发展中的核心驱动力。未来的研究将更加强调精确的原子级结构控制、多尺度耦合机制的理解,以及理论计算与实验验证的深度融合,以应对全球在能源、环境和健康领域所面临的重大挑战。

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读后感

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说实话,这本书的厚度和内容密度是需要读者投入大量精力的。它不适合在通勤的地铁上随便翻阅,它要求你有一张安静的书桌,一杯提神的饮品,以及至少一个小时不被打扰的时间。我个人更倾向于将其视为一本工具书和深度学习的教材相结合的产物。当我在设计一个涉及到特定过渡金属配合物的实验时,我会习惯性地翻到相关的章节,检查一下自己对该体系稳定性和反应活性的理解是否有遗漏或偏差。书中对于某些高度专业化的术语解释得极为精准,完全没有模棱两可的地方,这对于保持学术讨论的严谨性至关重要。我尤其喜欢作者在讨论某些新兴材料时展现出的那种谨慎而又充满信心的态度,既承认了当前方法的局限性,又对未来的潜力寄予厚望。这使得全书的基调既有学术的审慎,又不失探索者的热情。

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啊,这本书的封面设计真是让人眼前一亮,那种深邃的蓝色调,配上简洁有力的字体,立刻就给人一种专业又权威的感觉。我第一次翻开它的时候,就被那种严谨的学术气息给镇住了。虽然我接触无机化学的时间不算特别长,但能感受到编者在选材上的匠心独运。他们似乎没有满足于那些教科书上的基础概念,而是深入到了诸多前沿和细分领域,看得出来,这绝对是为真正想要在无机化学领域深耕的研究者准备的“硬菜”。书中的图表和分子结构示意图都绘制得极其精细,每一个细节都经得起推敲,这对于我们理解复杂的化学反应机理至关重要。我特别欣赏作者们那种不回避复杂性的态度,很多理论的推导过程都给得非常详尽,即便是初次接触某个特定分支的读者,只要有扎实的化学基础,也能循着他们的思路逐步深入。这本书的排版也十分出色,字体大小适中,行间距处理得当,即便是长时间阅读也不会感到过于疲劳。总的来说,它像是一扇通往无机化学深层世界的坚实大门,需要你做好充分的心理和知识准备才能踏入。

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这本书的阅读体验,怎么说呢,它更像是在听一位学识渊博的老教授在做一场深入浅出的专题讲座,只不过是通过文字这种媒介。语言风格上,它并没有采用那种过度煽情或者故作高深的腔调,而是保持了一种近乎冷静的客观叙事,但字里行间又流露出作者对该领域知识体系的深刻洞察力。我特别留意了章节之间的逻辑衔接,发现它们之间并非简单的知识点堆砌,而是存在着清晰的内在脉络,从宏观的理论框架到微观的实验验证,层层递进,让人在阅读过程中有一种豁然开朗的感觉。特别是对于一些经典但又容易被误解的理论模型,作者的处理方式非常到位,他们不仅陈述了“是什么”,更着重解释了“为什么会是这样”,这种追根溯源的学术精神,是很多速成性质的资料里所欠缺的。翻阅这本书,我能清晰地感受到作者团队在整合跨学科信息方面的努力,将化学、物理乃至材料科学的视角巧妙地融合在一起,使得对无机化合物性质的理解更加立体和全面。

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我向来对那些只停留在表面现象描述的参考书敬而远之,而这本著作,显然是站在了更高一个维度的平台上去审视无机化学的现状与未来。它的价值,更多地体现在对“进展”二字的深刻诠释上。它不是一本教你如何配平反应的入门手册,而是为你梳理了过去一段时间内,该领域内哪些方向取得了突破性的进展,哪些新的合成方法正在挑战传统的认知边界。每次读完一个专题,我都会被作者引领着去思考:“那么,基于这种新的理解,我们下一步的研究方向应该往哪里走?”这种启发性是我认为一本优秀学术专著的核心价值所在。书中的参考文献部分也做得极为扎实,标注得非常规范且覆盖面广,这为我后续进行更深入的文献调研节省了大量时间,简直是科研工作者的得力助手。如果你只是想应付期末考试,这本书可能显得有些“过剩”,但如果你正处于博士研究的攻坚阶段,这本书绝对能为你提供至关重要的理论支撑和创新灵感。

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这本书在细节的处理上,体现出一种对读者极大的尊重。比如,在介绍一个复杂的理论模型时,他们会先用通俗的语言概述其核心思想,然后再逐步引入必要的数学公式和物理图像,这种由浅入深的结构安排,极大地降低了理解门槛。我发现,即便是那些我自认为已经比较熟悉的反应路径,通过这本书的重新阐释后,似乎又有了新的感悟。例如,书中对晶体场理论在解释稀土元素光谱特性时的应用分析,比我以往接触的任何教材都要来得更为细致和深入,成功地将理论预测与实际光谱数据进行了精妙的对接。这种对细节的执着,是区分优秀与卓越的关键所在。它不是那种读完一遍就束之高阁的书籍,而是那种会随着你研究的深入而不断被重新审视、每次都能从中汲取新养分的“活的知识库”。对于任何一位致力于在无机化学前沿领域做出贡献的人来说,这本书无疑是书架上不可或缺的重磅收藏。

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