材料合成与制备

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出版者:国防工业
作者:乔英杰
出品人:
页数:232
译者:
出版时间:2010-4
价格:29.00元
装帧:
isbn号码:9787118066548
丛书系列:
图书标签:
  • 物理
  • 材料科学
  • 材料合成
  • 材料制备
  • 无机材料
  • 有机材料
  • 纳米材料
  • 粉体材料
  • 薄膜材料
  • 晶体生长
  • 固态化学
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具体描述

《材料合成与制备》共10章,主要内容包括溶胶一凝胶合成、水热/溶剂热合成、电解合成、定向凝固工艺、化学气相沉积、低温固相合成、热压烧结以及放电等离子体烧结工艺。《材料合成与制备》综合了目前集中前沿材料合成与制备工艺方法,并附有各种方法制备先进材料的实例,将理论与实验有机结合。

《材料合成与制备》可作为材料科学与工程专业、材料物理专业、材料化学专业等相关本科专业和研究生教学的教材或教学参考书,也可以作为国防工业领域从事材料合成与制备技术科研人员参考书。

探寻古老文明的丝绸之路:贸易、文化与历史的交织 图书名称:丝绸之路上的帝国与遗珍 图书简介: 本书旨在深入剖析连接东西方的宏伟动脉——丝绸之路,并非聚焦于材料科学或现代化学的合成与制备,而是将其视为一条贯穿数千年历史的文明长廊。我们将把目光投向那条古老的商道,考察它如何塑造了欧亚大陆的政治格局、经济形态乃至文化面貌。 第一部分:道路的起源与黄金时代 丝绸之路并非一条单一的、笔直的道路,而是一个复杂的网络,交织着陆上商道与海上航线。本章将追溯其起源,从早期游牧民族的迁徙与贸易活动开始,直至汉代张骞出使西域,标志着这条通路正式进入官方视野。我们将详细描绘汉唐盛世时期,丝绸之路所达到的鼎盛状态。 地理的挑战与机遇: 考察塔克拉玛干沙漠的“死亡之海”、帕米尔高原的险峻以及戈壁滩的严酷环境如何催生了独特的商旅文化与生存智慧。重点分析绿洲城邦——如楼兰、高昌、撒马尔罕——如何依托水源和战略位置,成为东西方货物、信息与人员的集散中心。 贸易的主角: 丝绸无疑是这条路上最著名的商品,但它只是冰山一角。我们将深入探讨茶叶、瓷器、香料、宝石、玻璃器皿以及贵金属的交换过程。分析不同时期,贸易平衡如何倾斜,以及不同文明对稀有物资的渴求如何驱动了贸易规模的扩张。 货币与金融的演变: 考察丝绸之路贸易中使用的主要结算方式,从早期的以物易物,到后来的金银铸币、地方政府发行的纸币的早期形态,以及国际性贸易中对信誉和汇兑的需求如何催生了早期的金融雏形。 第二部分:文化与信仰的传播 丝绸之路不仅是商品的运输线,更是思想、技术和宗教传播的媒介。本书将重点阐述文化交流的复杂性与深刻性,探讨不同文明在碰撞中如何相互学习、吸收乃至改造彼此的信仰体系和艺术表达。 佛教的东渐: 详述佛教如何从古印度经由中亚,沿着商道传播至中国。分析石窟艺术(如敦煌莫高窟、云冈石窟)的形成过程,它们如何融合了犍陀罗艺术的希腊化风格与中原本土的审美趣味,成为东西方艺术交融的典范。我们不会探讨任何现代化学合成过程,而是聚焦于壁画颜料的自然来源和古代的矿物提取,以侧面印证贸易的广度。 技术与科学的互动: 考察造纸术、印刷术、火药等关键技术向西方的扩散,以及玻璃制造、天文历法、医药知识从西方传入东方的过程。重点分析这些技术在不同文化土壤中产生的变异和发展。 语言与文学的交汇: 探讨沿线民族使用的语言系统(如粟特语、古波斯语)在贸易中的重要地位,以及不同文化叙事和史诗如何在口头和文字的传承中相互影响。 第三部分:帝国的兴衰与路线的变迁 丝绸之路的繁荣与衰落,始终与沿线主要帝国的强弱息息相关。本章将分析不同历史阶段,政治力量如何影响商道的安全与通畅,以及地缘政治的变动如何导致贸易路线的重新定向。 罗马与汉朝的对望: 考察早期帝国在彼此认知中的模糊性,以及对遥远世界的想象如何通过有限的贸易活动得以投射。分析安息和贵霜帝国作为关键中介的角色。 草原民族的介入: 探讨匈奴、突厥、蒙古等草原民族的崛起,他们对商道控制权的争夺,以及他们如何在征服与保护之间平衡贸易利益。蒙古帝国时期,尽管伴随着战争,但其构建的“蒙古和平”在特定时期反而促进了欧亚大陆范围内的交流深度。 海上丝绸之路的崛起: 随着季风和造船技术的进步,海洋贸易的重要性逐渐凸显。我们将分析印度洋、南海贸易网络的形成,以及它如何挑战和补充了传统的陆上商道,特别是在宋元时期。 第四部分:历史的遗存与现代的回响 本书的最后一部分,将聚焦于丝绸之路留下的物质与非物质遗产,并探讨其历史经验对当代的启示。 考古发现的视角: 通过对古代墓葬、废弃城邦遗址的发掘,重建商旅的生活图景,包括他们的饮食习惯、服饰风格和信仰祭祀。我们不涉及任何现代材料的合成分析,而是侧重于对出土文物本身的描述与解读。 遗产保护与历史教育: 探讨在全球化背景下,如何保护这些跨国界的历史遗迹免受自然侵蚀和人为破坏。反思这条古老道路所蕴含的开放、包容与互鉴精神,如何为当代国际关系提供历史参照。 总结: 《丝绸之路上的帝国与遗珍》是一部聚焦于人类历史上最伟大的贸易与文化交流走廊的深度历史著作。它以宏大的叙事勾勒出帝国间的权力博弈,以细腻的笔触描绘了文化融合的生动细节,旨在让读者理解,这条古老的道路如何铺设了现代世界的基石。本书摒弃了现代科学技术领域的探讨,专注于历史、地理、经济与文化变迁的宏大叙事。

作者简介

目录信息

第0章 绪论 0.1 材料合成与制备的含义 0.2 材料合成与制备的研究进展 0.3 材料合成基础 0.3.1 热力学基础 0.3.2 动力学基础 0.4 材料合成制备中的表征和分析第1章 溶胶—凝胶法 1.1 溶胶—凝胶合成方法的发展 1.2 溶胶—凝胶合成方法原理 1.2.1 溶胶—凝胶合成方法的概念 1.2.2 溶胶稳定机制 1.2.3 溶胶—凝胶合成方法的基本原理 1.2.4 溶胶—凝胶合成方法的适用范围 1.3 溶胶—凝胶合成工艺 1.3.1 溶胶—凝胶合成生产工艺种类 1.3.2 溶胶—凝胶合成生产设备 1.3.3 溶胶—凝胶合成工艺过程、工艺参数及过程控制 1.4 溶胶一凝胶合成方法应用实例 1.4.1 气凝胶的制备 1.4.2 ZrO2耐热涂层的制备 1.4.3 生物玻璃超细粉体的制备 参考文献第2章 水热与溶剂热合成 2.1 水热与溶剂热合成方法的发展 2.2 水热与溶剂热合成方法原理 2.2.1 水热与溶剂热合成方法的概念 2.2.2 水热与溶剂热合成的原理 2.2.3 水热与溶剂热合成方法的适用范围 2.3 水热与溶剂热合成工艺 2.3.1 水热与溶剂热合成的生产设备 2.3.2 水热与溶剂热反应的基本类型 2.3.3 水热与溶剂热合成的工艺过程、工艺参数及过程控制 2.4 水热与溶剂热合成方法应用实例 2.4.1 基于酒石酸调节的单分散Fe3O4的粒子的水热合成 2.4.2 水热合成Co—MCM—41介孔分子筛 2.4.3 水热合成分等级球状TiO2纳米结构 参考文献第3章 电解合成 3.1 电解合成发展 3.2 电解合成原理 3.2.1 电解合成的理论基础 3.2.2 电解合成的基本原理 3.2.3 电解合成的适用范围 3.3 电解合成工艺 3.3.1 电解合成设备 3.3.2 电解合成工艺过程 3.4 水溶液电解和熔盐电解 3.4.1 水溶液中金属的电沉积 3.4.2 熔盐电解概述 3.4.3 熔盐特性 3.4.4 常见熔盐的主要物化性质 3.4.5 电化次序 3.4.6 阳极效应 3.5 应用实例 3.5.1 氯碱生产 3.5.2 熔盐电解制备铝 3.5.3 高速溅射电沉积纳米晶Ni-Co合金 参考文献第4章 化学气相沉积 4.1 化学气相沉积合成方法发展 4.2 化学气相沉积法原理 4.2.1 化学气相沉积法的概念 4.2.2 化学气相沉积法的原理 4.2.3 化学气相沉积法的适用范围 4.3 化学气相沉积合成工艺 4.3.1 化学气相沉积法合成生产工艺种类 4.3.2 化学气相沉积法合成生产装置 4.3.3 化学气相沉积合成工艺过程、工艺参数及过程控制 4.4 化学气相沉积法应用实例 4.4.1 化学气相沉积法制备碳纳米管有序阵列 4.4.2 脉冲等离子CVD制备多孔石墨电极层 4.4.3 制备富勒烯结构MoS2纳米粒子 参考文献第5章 定向凝固技术 5.1 定向凝固的发展历史 5.2 定向凝固基本原理 5.2.1 定向凝固技术的基本定义 5.2.2 定向凝固理论 5.2.3 定向凝固技术的适用范围 5.3 定向凝固工艺 5.3.1 定向凝固技术 5.3.2 定向凝固过程的生产设备 5.3.3 定向凝固过程的参数 5.3.4 定向凝固织构中的晶体学条件 5.3.5 相变中的织构演变 5.4 定向凝固法应用实例 5.4.1 定向凝固制备Al2O3—Al2TiO5 5.4.2 通过连续缓冷方法定向凝固多晶硅锭 5.4.3 Cu-Cr合金 参考文献第6章 低热固相合成 6.1 低热固相合成发展 6.2 低热固相合成反应原理 6.2.1 固相合成反应方法的概念 6.2.2 低热固相合成方法的原理 6.2.3 低热固相合成法的适用范围 6.3 低热固相化学反应合成工艺 6.3.1 低热固相合成工艺种类 6.3.2 低热固相合成生产设备 6.3.3 低热固相合成工艺过程、工艺参数及过程控制 6.4 低热固相合成应用实例 6.4.1 α-LiZnPO4·H2O的低热固相合成和控制 6.4.2 低热固相合成NiFe2O4纳米粒子 6.4.3 通过低热固相合成高晶态菱方BN三角形纳米微晶 参考文献第7章 热压烧结 7.1 热压烧结的发展 7.2 热压烧结的原理 7.2.1 热压烧结的概念 7.2.2 热压烧结的原理 7.2.3 热压烧结的适用范围 7.3 热压烧结工艺 7.3.1 热压烧结生产工艺种类 7.3.2 热压烧结的生产设备 7.3.3 热压烧结的工艺过程、工艺参数及过程控制 7.4 热压烧结应用实例 7.4.1 热压TiC/A1混合粉体合成Ti3AlC2 7.4.2 热压制备B4C/BN复合材料 7.4.3 热压制备TiAl-A12 Ti4C2-Al2O3-TiC复合材料 参考文献第8章 自蔓延高温合成 8.1 自蔓延高温合成技术 8.1.1 自蔓延高温合成技术发展历史 8.1.2 SHS技术的研究方向 8.2 自蔓延合成方法原理 8.2.1 自蔓延合成方法的概念 8.2.2 自蔓延合成方法的原理 8.3 自蔓延合成工艺 8.3.1 自蔓延合成生产工艺种类 8.3.2 自蔓延的结构控制方法 8.4 自蔓延合成方法应用实例 8.4.1 自蔓延燃烧合成LiNio 5Mnl.504正极材料 8.4.2 溶胶凝胶与自蔓延联合制备B-SIMON 8.4.3 燃烧合成MoB和MoB-MoSi2复合材料 参考文献第9章 等离子体烧结合成技术 9.1 SPS合成技术的发展历史 9.2 等离子体烧结技术原理 9.2.1 等离子体烧结技术的概念 9.2.2 等离子体放电烧结的原理 9.2.3 放电等离子体烧结技术的适用范围 9.3 等离子体放电烧结的工艺 9.3.1 等离子体放电烧结的工艺设备 9.3.2 等离子体放电烧结的工艺流程 9.3.3 等离子体烧结工艺参数的控制 9.4 等离子体放电烧结在材料制备中的应用举例 9.4.1 铁过量M型钡铁氧体的放电等离子体烧结合成 9.4.2 等离子体烧结法制备热电材料FexC04-Sb12 9.4.3 磷酸钙生物活性陶瓷的放电等离子体烧结 9.4.4 等离子体放电烧结制备材料的其他一些应用研究 参考文献
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读后感

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用户评价

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这本书的标题《材料合成与制备》让我联想到了一些非常实用的、能够直接应用于工业生产的工艺流程和操作指南。我本身就职于一家材料生产企业,平时工作中会接触到各种各样的生产线和设备,希望能从书中找到一些关于如何优化现有生产工艺、提高产品收率、降低生产成本的思路和方法。翻阅之后,我发现书中确实有一些章节涉及到了工业化生产中的一些基本问题,比如反应器设计、传质传热、分离提纯等。作者在讲解这些内容时,会结合一些常见的工业生产案例,分析在实际操作中可能遇到的问题以及相应的解决方案,这一点我非常欣赏。然而,令我稍感意外的是,书中对于一些具体的、现代化的工业自动化控制系统、智能制造技术以及大规模生产中的质量控制体系等方面的讨论,却显得比较有限。我原以为会看到更多关于如何利用大数据、人工智能等技术来提升材料生产效率和产品质量的案例,但书中更多的是对传统工艺的原理性分析。尽管如此,书中对于一些基础的工艺优化方法和原理的阐述,对于我们改进现有生产流程依然有着重要的参考价值。

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我最近在研究一种新型的复合材料,急需一些关于材料性能表征的最新进展。这本书的题目《材料合成与制备》吸引了我,我以为它会包含大量关于先进表征技术的介绍,例如高分辨透射电子显微镜、X射线衍射分析以及各种光谱分析方法等,期待能从中找到一些关于如何选择合适的表征手段来评估材料微观结构和化学成分的指导。然而,在仔细阅读了内容后,我发现这本书的重点似乎更多地放在了材料的宏观物理化学性质的测试和评价上,比如力学性能、热学性能、电学性能等。对于一些基础的力学测试(如拉伸、弯曲、冲击等)和热分析(如DSC、TGA等),书中确实有详细的阐述,讲解了测试原理、仪器设备以及数据解读。但对于更前沿的、能够深入到原子尺度或分子尺度的表征技术,则涉及得相对较少,或者只是泛泛而谈。这让我感到有些遗憾,因为我目前最迫切需要解决的问题,恰恰是如何利用先进的表征手段来解决材料性能的微观根源。所以,对于有特定表征技术需求的读者,这本书可能需要与其他更专业的书籍搭配阅读。

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这本书我之前一直听闻,但一直没有机会细细翻阅。今天终于有机会静下心来,从头到尾看了一遍,确实给我带来了不少启发。虽然书名听起来有些宏大,似乎涵盖了材料科学的方方面面,但实际内容却更加侧重于基础理论的讲解和经典方法的介绍。比如,在“晶体生长”这一章节,作者并没有过多地罗列各种复杂的晶体生长技术,而是深入浅出地分析了影响晶体生长过程的关键因素,如过饱和度、温度梯度、杂质等等,并且详细阐述了不同晶体生长方法的物理原理,例如提拉法、坩埚法、助熔剂法等。我尤其喜欢作者在解释这些原理时,穿插的那些经典的实验案例和理论推导,让原本抽象的概念变得生动形象。即使是初学者,也能通过这些内容,对晶体生长的本质有一个扎实的理解。而且,书中的插图和图表也十分精良,清晰地展示了各种微观结构和宏观形貌,极大地增强了阅读的直观性。总体而言,这本书记载了材料制备领域一些经过时间检验的“硬核”知识,对于想要打牢基础的读者来说,绝对是一份宝贵的参考资料。

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我是一名对前沿科学充满好奇的科普爱好者,一直希望能够通过阅读一些通俗易懂的书籍,了解材料科学的最新发展动态和未来趋势。这本书的题目《材料合成与制备》似乎暗示着它可能会涵盖一些关于新型功能材料的发现、开发和应用,例如纳米材料、智能材料、生物材料等。我非常期待能够从中了解到这些材料是如何被创造出来的,它们又有哪些令人惊叹的特性和潜在的应用前景。在阅读的过程中,我确实发现书中对一些经典材料的制备方法有比较详尽的介绍,比如陶瓷、金属合金等。作者在解释这些材料的合成路径时,会尽量使用比较形象的比喻和生活化的语言,使得这些复杂的化学反应和物理过程不那么令人望而却步。然而,对于一些真正意义上的“前沿”材料,比如石墨烯、金属有机框架材料(MOFs)等,书中提及得相对较少,或者只是简单地列举了它们的一些基本性质,而没有深入探讨其独特的合成机制和突破性的应用。我更希望看到的是,作者能够带领读者一起“穿越”到实验室,看看科学家们是如何“点石成金”地创造出这些神奇材料的。

评分☆☆☆☆☆

我的研究方向是纳米材料的制备与应用,所以我一直在寻找一本能够系统介绍各种纳米材料制备方法的书籍。这本书的题目《材料合成与制备》听起来很贴合我的需求,我期望它能详细讲解各种纳米尺度的材料,例如量子点、纳米颗粒、纳米线等的制备方法,以及不同制备方法的优缺点、适用范围,甚至包括一些特定纳米结构的精准控制技术。书的序言部分确实提到了对不同尺度材料的关注,这让我一度充满希望。在阅读具体章节时,我发现书中对于一些传统纳米材料,比如金属纳米颗粒和氧化物纳米颗粒的制备,的确有比较扎实的介绍,包括湿化学法、气相沉积法等。作者对这些方法的原理、实验条件和结果的分析都相当到位,并且配有清晰的示意图。然而,当我翻阅到关于更复杂的纳米结构,例如多孔纳米材料、核壳结构纳米材料或者具有特定晶面取向的纳米结构的制备时,我发现书中涉及的内容相对有限,或者只是泛泛而谈,缺乏深入的原理阐述和具体的实验操作细节。这让我觉得,如果这本书能更聚焦于如何精确控制纳米材料的形貌、尺寸、组成和结构,并且提供更多关于如何实现特定功能化制备的案例,那将对我当前的研究更有指导意义。

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