Organometallic Ion Chemistry

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出版者:
作者:Freiser, Ben S. 编
出品人:
页数:352
译者:
出版时间:1996-3
价格:$ 111.87
装帧:
isbn号码:9780792334781
丛书系列:
图书标签:
  • Organometallic Chemistry
  • Ion Chemistry
  • Coordination Chemistry
  • Transition Metal Chemistry
  • Inorganic Chemistry
  • Catalysis
  • Chemical Reactions
  • Ligands
  • Metal Complexes
  • Homogeneous Catalysis
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具体描述

A study covering the gas-phase chemistry of organometallic ions. Topics covered include: periodic trends in gas-phase thermochemistry of transition metal-ligand systems; ab initio calculations to determine electronic structure, geometric structure, and thermochemistry of metal-containing systems; electronic state effects on metal ion reactivity; organometallic ion photochemistry; and applications of gas-phase electron transfer equilibria in organometallic redox thermochemistry. Also included are state-of-the-art mass spectrometric instrumentation used in such studies. It also features a comprehensive list (containing over 1500 entries) of metal ion-ligand bond energies, obtained from theory and experiment.

好的,这是一本关于《应用量子化学与材料模拟》的图书简介,它不包含《Organometallic Ion Chemistry》的内容。 --- 图书名称:《应用量子化学与材料模拟:从分子设计到宏观性质预测》 内容概要: 本书系统地阐述了应用量子化学计算方法在现代材料科学与化学工程中的核心作用。它旨在为研究生、科研人员及工程师提供一套从基础理论到高级应用的完整技术框架,重点关注如何利用计算化学工具解决复杂的实际工程问题,特别是涉及新型功能材料的设计与性能预测。全书内容聚焦于计算方法学的严谨性、计算结果的可靠性验证以及实际应用中的工业化潜力,完全避开有机金属离子化学的特定领域。 第一部分:量子化学计算基础与方法论 本部分为全书的理论基石,详细介绍了支撑现代计算化学的核心物理原理和数学模型。 第一章:电子结构理论的再审视 本章从薛定谔方程出发,回顾了主流的电子结构方法。重点探讨了Born-Oppenheimer近似的适用范围与局限性,并深入剖析了Hartree-Fock (HF) 方法的原理、固有缺陷(如电子关联的缺失)及其在精确化学计算中的地位。详细讨论了如何通过引入后HF方法来弥补这些不足,如Møller-Plesset微扰理论(MP2、MP4)的阶数依赖性及其在基组选择下的能量收敛性分析。 第二章:密度泛函理论(DFT)的精细化 DFT是当前材料模拟中最主流的工具。本章对泛函理论进行了详尽的介绍,从LDA、GGA到最新的meta-GGA和混合泛函。特别强调了交换关联泛函选择对计算结果精度的决定性影响,例如,针对固体能带结构计算,如何选择合适的泛函以准确描述能隙(Band Gap)问题。本章还包括对色散校正(如DFT-D3/D4方法)的深入解析,探讨了其在弱相互作用体系中的重要性,例如晶体堆积和表面吸附。 第三章:高效的基组选择与理论基准的建立 选择合适的基组是确保计算经济性和准确性的关键。本章系统比较了高斯型和平面波基组的优缺点,并针对不同物理场景(如分子光谱、晶体结构优化)提出了明确的基组选择策略。此外,本章还详细介绍了如何构建可靠的计算基准(Benchmark),包括不同理论水平下的系统误差分析和外推技术,确保计算数据具有可比性和可信度。 第二部分:材料模拟的高级技术与应用 第二部分转向计算方法的具体实施和在尖端材料领域的应用,强调了宏观性能与微观结构的关联性。 第四章:周期性边界条件与固体模拟 本章专注于如何将量子化学方法应用于无限周期性体系——晶体和无序材料。详细阐述了Kohn-Sham方程在倒易空间中的求解,以及Blöchl修正的收敛技术。重点讨论了晶格常数、弹性模量和晶格动力学的计算,特别是通过密度泛函微扰理论(DFPT)计算声子谱,预测材料的稳定性和热力学性质。 第五章:电子输运与光谱模拟 模拟材料的光电特性是其功能验证的核心。本章深入探讨了如何利用时变密度泛函理论(TDDFT)计算吸收光谱、激发态动力学和电子激发能。对于电子输运性质,重点介绍了如何结合波恩近似和密度泛函理论构建第一性原理输运模型(First-Principles Transport Models),模拟半导体器件中的载流子迁移率和热电转换效率。 第六章:界面化学与表面吸附 现代催化剂、电池电极和功能薄膜的性能高度依赖于界面结构。本章专门讨论了吸附模型(Slab Model)和准分子模型(Cluster Model)的选择标准。详细分析了表面重构、反应中间体稳定性和反应能垒的计算,特别关注了计算催化剂活性位点上反应路径的势能面扫描,以指导高效催化剂的理性设计。 第七章:从量子到介观:分子动力学与混合方法 量子化学计算在处理长时间尺度和大量原子方面的限制需要通过混合方法来克服。本章介绍了如何将量子化学计算(如QM/MM方法)的精确性与经典分子动力学(MD)的统计力学优势结合起来。重点讲解了如何为MD模拟构建高精度的势能面(Potential Energy Surfaces, PES),以及如何利用MD模拟来探究材料的长程关联、相变过程和输运现象。 第八章:计算结果的验证与可靠性评估 计算化学的结果并非绝对真理,有效的验证是其工程应用的前提。本章强调了与实验数据的系统性对比,包括但不限于结构衍射、光谱测量和热力学数据的对比。此外,还介绍了误差传播分析、不确定度量化(Uncertainty Quantification, UQ)的技术,确保计算结果能够为实际工程决策提供可信的定量依据。 本书特色: 强调工程实践性: 理论讲解始终紧密围绕如何解决实际材料科学中的难题,而非纯粹的数学推导。 方法选择的实用指南: 为读者提供了在不同精度和计算成本要求下,如何科学选择合适的量子化学方法和泛函的决策树。 涵盖前沿领域: 深入探讨了声子计算、TDDFT在光电器件中的应用,以及QM/MM在复杂环境下的模拟策略。 本书是所有致力于利用计算手段推动材料创新和过程优化的研究人员不可或缺的参考工具书。

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读后感

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用户评价

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我的书架上一直有那么几本,不看则已,一看便欲罢不能,而《Organometallic Ion Chemistry》无疑便是其中之一。这本书的书名听起来就颇具学术深度,但实际上,它提供给读者的,远不止是枯燥的理论堆砌。它仿佛是一位经验丰富的向导,带着我踏入了一个充满活力与未知的领域——金属有机离子的世界。我一直对化学反应中那些“看不见”的中间态感到好奇,而这本书则精准地聚焦于那些带有电荷的金属有机物种,并揭示了它们在化学转化中的核心作用。 书中对金属有机离子的分类和性质描述,清晰得如同精心绘制的地图。它不仅区分了金属阳离子和阴离子的基本区别,更深入探讨了电荷如何影响金属中心的电子密度、配位场的稳定性以及与配体的相互作用模式。我特别喜欢书中关于“离子强度”和“溶剂效应”如何影响金属有机离子行为的论述,这些看似细微的因素,却能对反应的进程和产物产生决定性的影响,这让我对化学反应的精妙性有了全新的认识。 更让我惊喜的是,书中大量的案例分析,将抽象的理论概念具象化。我看到了许多在催化、材料科学甚至生物化学领域都扮演着重要角色的金属有机离子,它们是如何通过自身的结构和电荷特性,实现精准的分子识别、高效的能量传递或者独特的电子传输。阅读这些案例,我不仅学到了知识,更感受到了化学的强大力量——如何通过操控微观粒子,来创造宏观世界的各种奇妙应用。 这本书的另一大亮点在于它对现代研究方法的介绍。书中穿插了不少关于光谱学、质谱以及量子化学计算在金属有机离子研究中的应用。我仿佛亲眼见证了研究人员如何利用这些先进的工具,一步步地揭开金属有机离子的神秘面纱,理解它们的形成机理、反应路径和结构特征。这种理论与实验的紧密结合,让我对科学研究的严谨性和创新性有了更深刻的理解。 总而言之,《Organometallic Ion Chemistry》是一本集科学性、系统性和趣味性于一体的优秀著作。它不仅为我构建了一个坚实的金属有机离子化学知识体系,更激发了我对这一领域更深入探索的兴趣。我毫不犹豫地将这本书推荐给所有对化学抱有热情,并渴望了解分子世界奥秘的读者,它将是你书架上不可或缺的珍藏。

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这本书的书名是《Organometallic Ion Chemistry》,这是一本非常引人入胜的书,即使我之前对金属有机化学(organometallic chemistry)的研究涉猎不深,也能够从中获得相当多的启发。我一直对那些能够连接有机分子和金属中心的神奇化学键感到好奇,而这本书恰恰深入探讨了在这种连接中,离子性质扮演的关键角色。它并没有仅仅停留在描述性的层面,而是非常系统地,甚至可以说是“解剖式”地,为读者揭示了金属有机离子是如何形成、如何稳定以及它们在各种化学转化中扮演的具体功能。 这本书的叙述方式非常具有引导性,作者仿佛是我的私人导师,一步步地带领我走入这个复杂的领域。它从最基础的概念开始,比如金属中心的电子结构、配体与金属的相互作用,以及离子强度对这些相互作用的影响。我尤其喜欢它对不同类型金属有机离子(比如阳离子和阴离子)的区分,以及它们在稳定性、反应活性上的差异。书中还详细介绍了各种光谱学技术(如NMR、IR、质谱)在鉴定和表征这些金属有机离子中的应用,这让我对如何“看见”这些肉眼不可及的微小粒子有了更清晰的认识。 读到关于金属有机离子在催化中的应用的部分,我真是大开眼界。书中通过大量精选的案例,生动地展现了这些离子如何作为高效的催化剂,驱动着各种重要的有机合成反应,比如交叉偶联反应、聚合反应等等。我能够感受到作者在选择这些案例时的高明之处,它们不仅具有学术上的重要性,而且在工业应用上也前景广阔。这本书让我开始重新审视许多我熟悉的有机反应,理解到原来金属有机离子的参与,能够以如此精妙的方式提高反应的选择性、效率,甚至实现一些传统方法难以企及的转化。 除了理论知识和应用案例,这本书在方法论上也给了我很多思考。它不仅仅是罗列事实,而是强调了理论计算在理解金属有机离子行为中的重要性。我发现书中穿插了许多关于量子化学计算的介绍,以及如何利用这些计算结果来解释实验现象,预测反应路径。这让我认识到,现代金属有机化学研究早已不再是单纯的实验科学,而是实验与理论的深度融合。这种跨学科的视角,不仅丰富了我的知识,也让我对未来化学研究的方向有了更深刻的认识。 总而言之,《Organometallic Ion Chemistry》是一本令人惊叹的著作,它以一种既有深度又不失趣味的方式,将金属有机离子的世界呈现在读者面前。我从中不仅学到了扎实的理论知识,更激发了我对这个领域更深入探索的渴望。这本书的价值在于,它能够让即使是初学者也能建立起对这个复杂领域的全面认知,同时也能为资深研究者提供新的视角和思路。我强烈推荐任何对化学、特别是对金属有机化学感兴趣的人阅读这本书,它绝对会是一次收获颇丰的阅读体验。

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这本书的书名是《Organometallic Ion Chemistry》,当我第一次翻开它时,就被书中那种严谨而富有逻辑的学术风格所吸引。它不是那种一开始就抛出大量概念,让读者感到晕头转向的书,而是像一位循循善诱的老师,一步步地引领我走进金属有机离子化学的殿堂。我一直对金属与有机分子之间的复杂相互作用感到着迷,而这本书则将目光聚焦于那些带有电荷的金属有机物种,并深入探讨了它们独特的化学性质和反应机理。 书中对金属有机离子的定义、分类以及结构特点的描述,非常清晰且具有条理性。它详细阐述了电荷分布、金属氧化态以及配位几何学如何共同影响金属有机离子的稳定性。我尤其欣赏书中关于“路易斯酸碱性”在金属有机离子形成和反应中的作用的讨论,这让我能够更好地理解为什么某些金属离子会倾向于与特定的有机基团结合,以及在不同的反应条件下,它们的反应活性会发生怎样的变化。 更令我印象深刻的是,本书在探讨金属有机离子的反应性时,旁征博引了大量实际的化学反应实例。我看到了它们如何在催化反应中扮演核心角色,如何精确地控制反应的选择性和立体化学。书中还穿插了不少关于如何通过实验手段(如光谱学、质谱等)来鉴定和表征这些微观粒子的介绍,这让我能够更直观地理解研究人员是如何“看见”并研究这些看不见的化学实体的。 这本书的价值不仅体现在对基础知识的全面梳理,更在于它能够激发读者深入思考。它鼓励读者将所学知识应用于解决实际的化学问题,并对未来的研究方向进行展望。我能够感受到作者在编写这本书时,不仅仅是为了传授知识,更是希望能够激发下一代化学家的研究热情。这种教学与研究并重的风格,让我获益匪浅。 总而言之,《Organometallic Ion Chemistry》是一本结构严谨、内容丰富且极具启发性的学术著作。它为我打开了金属有机离子化学的一个新视角,也为我未来的学术研究奠定了坚实的基础。我毫不犹豫地向所有对化学,特别是金属有机化学领域感兴趣的读者推荐这本书,它一定会给你带来深刻的启发。

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这本书的书名是《Organometallic Ion Chemistry》,读完之后,我感觉自己像是完成了一次穿越,从一个相对模糊的化学概念,深入到了一个精致而充满活力的微观世界。它不是那种一开始就让人望而生畏的学术专著,而是通过一种引人入胜的叙事方式,循序渐进地带领读者认识那些在有机和无机化学之间架起桥梁的特殊“角色”——金属有机离子。我一直对“离子”这个概念在化学反应中的重要性有所了解,但在这本书里,我第一次如此清晰地认识到,当金属和有机物结合形成离子时,它们所拥有的能量、稳定性以及反应模式,竟然会发生如此戏剧性的变化。 这本书在结构设计上非常巧妙。它并没有一开始就抛出大量复杂的公式和图表,而是从一些更直观的类比和基础概念入手,比如金属的“饥饿感”和有机基团的“诱惑力”,然后逐渐深入到电子密度分布、配位几何学以及电荷效应如何共同影响金属有机离子的形成和性质。我尤其欣赏书中对“活性中间体”的论述,它清晰地解释了为什么有些金属有机离子会短暂存在,却能引发剧烈的化学转化,而另一些则可以稳定存在,甚至可以被分离和储存。这种对反应动力学和热力学原理的深入剖析,让我对化学反应的内在机制有了更深层次的理解。 更让我着迷的是,书中提供了大量不同类型的金属有机离子实例,从简单的卤化物到复杂的过渡金属配合物,它们在结构、电子特性和反应性上的差异被一一剖析。我能感受到作者在选择这些例子时,既考虑了学术上的代表性,也兼顾了它们在不同应用场景下的重要性。比如,在一些涉及药物合成或材料科学的章节中,作者会详细阐述特定金属有机离子是如何精确控制反应的选择性,或者如何赋予材料特殊的物理化学性质。这种具体到案例的讲解,让我不再觉得金属有机离子只是抽象的概念,而是变成了有血有肉的“化学实体”。 除了对基本理论的深入探讨,这本书在方法论层面也给我带来了很多启发。它不仅仅停留在对现有知识的总结,而是积极地引导读者思考“为什么”和“如何”。比如,在讨论如何表征这些微观粒子时,书中不仅列举了各种分析手段,还深入解释了每种方法背后的原理,以及如何解读其数据。这让我意识到,理解这些复杂的化学过程,离不开精确的实验测量和严谨的理论分析。这本书让我对未来可能遇到的研究问题,以及如何着手解决它们,有了一个更清晰的认识。 总的来说,《Organometallic Ion Chemistry》是一本极具价值的书籍,它以一种系统而易于理解的方式,为我打开了金属有机离子化学的新世界。它既是知识的宝库,也是激发思维的火花。我强烈推荐给所有对化学有热情,并希望深入了解物质世界本质的读者,相信这本书一定会给你带来意想不到的收获。

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这本书的书名是《Organometallic Ion Chemistry》,读完之后,我感觉自己像是在一个微观的化工厂里完成了一次深入的考察。它不是那种泛泛而谈的介绍,而是像一个经验丰富的工程师,用一种既专业又严谨的态度,为我展现了金属有机离子这个“工作单元”的方方面面。我一直认为,化学的精髓在于对物质转化过程的深刻理解,而这本书,则精准地捕捉到了“离子”这一关键属性在金属有机化学中的核心地位。 书中对金属有机离子的结构、电子性质以及反应活性的分析,简直是如同解剖一样细致。它系统地介绍了不同类型金属有机离子的形成途径,比如从金属盐与有机配体的相互作用,到氧化还原反应的发生。我尤其对书中关于“硬软酸碱理论”在解释金属有机离子稳定性和反应性中的应用印象深刻,这让我能够更清晰地预测哪些金属离子会与哪些类型的有机基团结合得更牢固,以及它们在不同环境下会表现出怎样的化学行为。 更让我感到兴奋的是,本书通过大量高质量的图例和实验数据,生动地展示了金属有机离子在各种化学反应中的“表现”。我看到了它们如何作为催化剂,高效地促进碳-碳键的形成,如何作为活性中间体,驱动复杂的有机合成路线。这些具体的案例,让我不再觉得金属有机离子是抽象的概念,而是变成了能够解决实际化学问题的“工具”。它让我开始重新思考许多我曾接触过的有机合成方法,并理解到金属有机离子的参与往往能够带来意想不到的效率和选择性。 这本书在理论深度上也毫不逊色。它不仅介绍了经典的化学原理,还融入了许多最新的研究进展,比如金属有机离子在光化学、电化学以及生物催化等前沿领域的应用。我能感受到作者在梳理这些复杂信息时所付出的巨大努力,它将一个庞大而分散的研究领域,以一种有逻辑、有条理的方式呈现给读者。这不仅拓展了我的知识边界,也让我对未来化学研究的发展方向有了更清晰的认识。 总而言之,《Organometallic Ion Chemistry》是一本极具价值的学术著作。它以一种系统、深入且富有启发性的方式,为我揭示了金属有机离子的迷人世界。我强烈推荐这本书给任何希望深入了解金属有机化学,或是对分子层面的化学转化感兴趣的读者,它绝对是一次不可多得的学习体验。

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