现代无机合成与制备化学

现代无机合成与制备化学 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:
作者:吴庆银 编
出品人:
页数:241
译者:
出版时间:2010-7
价格:30.00元
装帧:
isbn号码:9787122085245
丛书系列:
图书标签:
  • 无机化学
  • 无机合成
  • 制备化学
  • 化学实验
  • 配位化学
  • 晶体化学
  • 固体化学
  • 材料化学
  • 合成方法
  • 化学工艺
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具体描述

《现代无机合成与制备化学》共十章,前两章阐述了重要的无机合成与制备化学原理和方法,后八章介绍了重要的多酸化合物、分子筛及多孔材料、稀土配合物杂化发光材料、富勒烯及衍生物、金属有机骨架配位聚合物、无机有机杂化材料、纳米材料和烯烃复分解催化剂的合成与制备、应用及研究进展。具有现代性、新颖性和前瞻性,体现了本学科的前沿和发展方向。书中列出了近年新进展的1300余篇参考文献。

《现代无机合成与制备化学》可作为化学、化工、材料等专业研究生与高年级本科生的教材,也可供广大科技人员参考。

好的,这是一份关于《现代无机合成与制备化学》的图书简介,内容聚焦于该领域的关键知识和前沿进展,旨在全面介绍其核心内容,但不涉及具体章节目录或对原始书名的直接引用。 --- 《现代无机合成与制备化学》图书简介 一、 基础理念与核心范围 本书系统阐述了现代无机化学领域中最具活力和应用潜力的合成策略与材料制备技术。它不仅仅是一本传统意义上的无机合成手册,更是一部深入探讨从原子尺度设计到宏观功能实现之间桥梁的专业著作。全书紧密围绕“设计-合成-结构-性能”的逻辑链条展开,旨在为读者提供一套完整的、与时俱进的无机材料构建知识体系。 二、 理论基石与前沿视角 在理论基础部分,本书深入剖析了影响无机化合物形成与稳定性的关键因素,包括化学键合理论、晶体场理论、配位化学原理以及热力学和动力学在合成过程中的控制作用。不同于侧重于常规无机物的教科书,本书的重点在于阐释如何通过对反应条件(如温度、压力、溶剂体系、气氛控制)的精准调控,实现对目标产物形貌、尺寸、晶体结构乃至电子态的精确“编程”。 特别强调的是,本书在传统合成方法(如固相反应、溶液法)的基础上,融入了大量现代化学研究的视角。这包括对非平衡态合成过程的深入理解,以及如何利用高能过程、微波辅助、超声波刺激等新型技术手段来克服传统方法的局限性,实现以往难以获得的特殊结构和高纯度材料。 三、 关键合成技术与操作精要 本书的显著特点在于其对多种先进合成和制备技术的详细梳理与实践指导。 1. 溶液化学的精细调控: 详细介绍了溶剂热/水热合成法的原理与应用。重点探讨了如何通过调节pH值、反溶剂的加入、以及反应器的设计,实现对纳米晶体成核与生长的精确控制,从而获得形貌单一、尺寸可控的纳米颗粒、纳米线或纳米片。 2. 气相合成方法的演进: 涵盖了化学气相沉积(CVD)及其变体(如原子层沉积ALD)在薄膜制备中的核心地位。书中不仅解释了反应机理,还深入分析了如何通过优化前驱体选择和反应温度梯度来控制薄膜的厚度、均匀性和界面特性,这对于电子器件和功能涂层至关重要。 3. 自组装与模板策略: 深入探讨了软模板法和硬模板法在构筑多孔材料和超结构方面的应用。内容涉及如何利用表面活性剂、聚合物等软模板剂引导无机前驱体形成有序介孔结构,以及如何利用预制好的多孔骨架进行结构修饰与功能化。 4. 高能与极端条件合成: 对球磨、高压合成等非常规方法进行了专门论述。对于球磨法,不仅关注其在制备亚微米/纳米粉体中的应用,更深入探讨了机械化学反应在活化惰性物质和实现无溶剂合成中的潜力。 四、 功能导向与材料应用 本书的核心价值在于将合成方法与最终的功能实现紧密联系起来。它不是孤立地介绍合成步骤,而是从应用需求出发,反推所需的结构特征,并选择最合适的合成路径。 能源材料: 详细分析了用于锂离子电池、固态电解质、以及光催化剂(如二氧化钛、氮化碳基材料)的合成设计。特别关注了如何通过掺杂、形貌控制来提高其电化学性能和光响应效率。 催化剂的结构设计: 探讨了负载型催化剂、单原子催化剂的制备挑战与策略。重点阐述了如何通过精确控制活性位点的分散度和电子环境,来优化催化剂的活性和选择性。 智能与响应性材料: 介绍了磁性材料、光电响应材料(如钙钛矿前驱体的稳定化合成)的制备,强调了材料的动态响应特性如何受合成过程控制的微观结构影响。 五、 实验安全与未来展望 鉴于无机合成中常涉及高活性、高毒性或高温高压条件,本书将实验安全置于重要位置,详细介绍了处理特定试剂和操作高风险反应的规范流程与应急措施。 最后,本书对无机合成与制备化学的未来发展方向进行了展望,包括人工智能(AI)在合成路线设计中的应用、高通量筛选技术在材料发现中的作用,以及绿色化学原则在无机合成过程中的深度融合,鼓励读者将所学知识应用于解决当前科学和工程领域面临的关键挑战。 本书适合化学、材料科学、物理学等相关专业的高年级本科生、研究生,以及从事无机材料研发的科研人员和工程师阅读参考。

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