水分析化学

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出版者:中国建筑工业出版社
作者:黄君礼
出品人:
页数:403
译者:
出版时间:1997-12
价格:26.50元
装帧:
isbn号码:9787112031795
丛书系列:
图书标签:
  • 水质分析
  • 分析化学
  • 环境化学
  • 化学分析
  • 水处理
  • 环境监测
  • 仪器分析
  • 化学试剂
  • 实验室技术
  • 环境科学
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具体描述

本书全面介绍了水质分析的各类基本知识和基本方法;注重基本理论、基本概念和基本技能的培养和训练;对各种水质指标的含义和测定方法做了系统介绍;尤其对各类化学滴定法、光谱法、电化学分析法以及气相色谱法和原子吸收光谱法等最常用的水质分析方法的原理及其应用作了详尽的叙述与介绍;增加了近年来发展起来的新技术、新方法和新的现代内容,并有所更新。

现代材料科学前沿进展 书籍简介 本书是一本全面、深入探讨现代材料科学最新发展动态的专著。它涵盖了从基础理论研究到前沿技术应用的广泛领域,旨在为材料学、化学、物理学、工程学等相关领域的科研人员、研究生及高级工程师提供一份详尽的技术参考和前瞻性的视野。 第一部分:新一代结构材料的突破 第一章:高熵合金的结构演化与性能调控 本章聚焦于高熵合金(HEAs)领域近十年的关键进展。我们详细阐述了五元及以上组分高熵合金的设计原理,重点分析了其晶体结构(如面心立方、体心立方、无序固溶体、以及第二相析出强化机制)在不同热处理条件下的演变规律。讨论了稀土元素、轻质元素对改善高熵合金的室温塑性、高温蠕变性能和抗辐照损伤能力的独特作用。通过引入计算热力学模拟(CALPHAD方法)和第一性原理计算(DFT),揭示了相分离、短程有序(SRO)对材料宏观力学性能的影响机制。此外,对超细晶/纳米晶高熵合金的制备技术,如高能球磨结合快速烧结,以及其优异的强度-韧性协同效应进行了深入探讨。 第二章:先进复合材料的功能化集成 本章侧重于功能性复合材料的最新研究,特别是纤维增强金属基复合材料(FRMCs)和陶瓷基复合材料(CMCs)的发展。详细介绍了碳纳米管(CNTs)、石墨烯片层(Graphene)在金属基体(如铝、镁、钛合金)中的均匀分散技术,克服了团聚效应的关键瓶颈。对于CMCs,着重分析了新型非氧化物陶瓷纤维(如SiC、BN)的制备工艺优化,以及化学气相渗透(CVI)和熔渗透(IMI)技术在构建致密界面层中的应用,以提高复合材料的抗氧化性和热冲击阻力。同时,探讨了自修复复合材料的构想,即通过嵌入微胶囊或热响应性聚合物,实现材料损伤的实时或延迟修复。 第三部分:能源材料的革命性进步 第三章:固态电解质与下一代电池技术 聚焦于固态电池(SSBs)的核心挑战与突破。本章详细梳理了硫化物固态电解质(如LGPS、argyrodites)、氧化物固态电解质(如LLZO)和聚合物固态电解质的合成、表征及界面电化学性能。重点分析了界面阻抗的来源,包括电荷转移阻抗和锂枝晶穿透风险。探讨了新型的界面工程策略,如采用原子层沉积(ALD)制备的保护涂层,以稳定锂金属负极与固态电解质的接触,并提高了循环寿命和倍率性能。此外,对钠离子电池、镁离子电池等后锂离子体系的电极材料设计也进行了展望。 第四章:高效光催化剂的设计与应用 本章探讨了用于水分解制氢和二氧化碳还原的高效光催化材料的最新进展。详细比较了传统半导体材料(如TiO2、CdS)的局限性,并重点分析了新型二维材料(如MXenes、过渡金属硫化物(TMDs))作为光催化剂的潜力。讨论了表面等离激元共振(SPR)效应在可见光捕获中的应用,以及通过异质结构建(如p-n结或Z型结构)来有效分离光生载流子的策略。针对光催化反应动力学,本章引入了原位光谱技术,如时间分辨太赫兹光谱,以实时监测载流子寿命和表面反应活性位点。 第四部分:智能与仿生材料的交叉前沿 第五章:响应性软物质的精准控制 本章深入研究了能够对外界刺激(如温度、pH、光、电场)做出可逆响应的智能高分子材料。详述了形状记忆聚合物(SMPs)的恢复机制,特别是双形状记忆效应的实现路径。重点关注了用于生物医学领域的刺激响应性水凝胶,如载药释放系统的设计,通过精确调控聚合物网络结构和交联密度,实现药物在特定生理环境下的靶向释放。此外,还分析了电活性聚合物(如PEDOT:PSS)在人工肌肉和柔性电子器件中的应用潜力,涉及电容变化与形变输出之间的定量关系。 第六章:仿生界面与表面工程 本章聚焦于模拟自然界中生物体表面结构与功能的新兴技术。详细介绍了模仿荷叶超疏水表面、壁虎足垫的粘附机制等结构设计的原理。在抗污/防腐蚀领域,深入探讨了模仿贻贝粘蛋白的表面涂层技术,通过化学锚定机制形成高耐湿、高生物相容性的保护层。对于摩擦学应用,分析了仿生润滑材料的设计思路,如将固态润滑剂(如石墨烯)与聚合物基体复合,以在极端载荷和温度下维持低摩擦系数。本章强调了表面粗糙度、表面化学势和界面能控制在实现特定功能中的决定性作用。 第七章:先进无损检测与材料表征技术 本章概述了用于理解和评估上述新型材料的关键表征工具的最新发展。重点介绍了同步辐射X射线衍射(XRD)和散射(SAXS/WAXS)技术在揭示材料微观结构(如晶粒取向、畴尺寸、高阶结构)中的优势。详述了球差校正透射电子显微镜(STEM)在高分辨下观察原子尺度的缺陷、析出物和界面结构的最新能力。同时,对高场核磁共振(NMR)在分析固态材料内部化学环境和动态行为方面的应用进行了深入阐述,特别是用于评估离子导体中的离子迁移路径。这些先进技术是推动材料科学从“经验驱动”向“机理驱动”转变的核心支撑。 总结 本书通过跨学科的视角,系统地梳理了现代材料科学在能源、环境、结构以及智能系统集成方面所取得的里程碑式进展。它不仅提供了坚实的理论基础,更展示了如何利用先进的合成与表征技术,解决当前工程领域面临的重大挑战。

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用户评价

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这本书的封面和名字都让我以为它会是一本实操性很强的工具书,充满了各种实验步骤、仪器操作指南,以及如何解读分析结果的案例。然而,当我迫不及待地翻到“实验方法”那一章节时,我却发现它只是非常笼统地提到了几种分析技术的名称,然后就转而深入探讨了这些技术背后的理论基础。例如,在介绍色度法时,它并没有给出具体的仪器型号、测量参数,也没有提供不同污染物浓度下的标准曲线绘制方法,而是花了大篇幅去讲解光的吸收原理、Beer-Lambert定律的推导过程,以及各种可能影响吸光度的因素。这让我非常失望,因为我真正需要的是能够直接应用到实际工作中去的指导,而不是这些宏观的理论阐述。书中的插图也大多是抽象的化学结构式或反应机理图,很少有实物照片或流程图,这进一步增加了理解的难度。我花了相当长的时间试图从中找到一些可以快速上手的操作技巧,但最终一无所获,感觉自己像是误入了一个学术研讨会,而我只是一个想学习简单技艺的门外汉。

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说实话,我买这本书的初衷是想提升自己对水体污染检测方面的知识,希望能学会一些常用的检测方法,并了解如何处理和分析检测数据。然而,《水分析化学》这本书的内容,似乎并没有把我引向这个方向。它更像是一本关于水体本身化学性质的百科全书,详细地阐述了水分子是如何形成氢键,不同pH值下水中离子形态的分布,以及各种无机和有机物在水中的溶解度和反应性。虽然这些内容本身很有价值,但对于我这样一个专注于“分析”这项技能的读者来说,信息量过于分散,而且大部分内容都与我的直接需求相去甚远。我期待的是能够告诉我如何准确地用滴定管量取样品,如何精确地配置标准溶液,以及如何根据检测结果推断水质的优劣。这本书的语言风格非常严谨,充满了各种公式和符号,读起来需要极大的耐心和专业的背景知识。我试着去找一些关于如何选择合适分析方法,或是如何评估分析结果准确度的内容,但这本书似乎更侧重于解释“为什么”这些方法有效,而不是“如何”去应用它们。

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这本书的名字是《水分析化学》,但当我翻开它的时候,我并没有找到我期待的那些关于水体成分、污染检测、或是净化技术的详细介绍。相反,我发现里面充斥着大量我完全无法理解的数学公式和物理化学原理推导。这本书似乎更侧重于解释“为什么”水会发生某些化学反应,而不是“如何”去分析这些反应的产物。比如,它花了整整几章来讲解离子强度对化学平衡的影响,从理论模型到数学推导,虽然严谨,但对于我这样一个想要快速掌握分析方法的读者来说,简直是天书。我本来是想学习如何利用滴定法测定水中的硬度,或是用光谱法分析重金属含量,但这本书的起点实在太高了,让我感觉自己像是回到了大学的理论化学课堂,而且还是最难的那一门。它的语言也相当学术化,充满了各种专业术语,即便我查阅了很多资料,也只能勉强理解其中的一小部分。我甚至怀疑这本书的目标读者群是不是那些想要深入研究水化学理论的专业人士,而不是像我这样需要解决实际问题的普通技术人员。这本书的排版也比较紧凑,字里行间几乎没有留白,阅读起来相当费力,让我有一种被知识海洋淹没的感觉。

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当我看到《水分析化学》这本书名的时候,我的脑海里立刻浮现出各种图表、流程图,以及详细的实验步骤。我希望它能成为一本可以随时翻阅的“操作手册”,指导我完成各种水样分析任务。然而,实际的内容却让我大跌眼镜。这本书与其说是一本“分析化学”的书,不如说是一本非常深入的“水化学”理论著作。它大量篇幅都在讲解水体中的各种化学平衡、络合反应、沉淀反应,以及这些反应在不同环境因素下的变化。例如,书中对重金属在水中的形态变化进行了极为详尽的论述,但并没有给出如何实际检测这些形态的具体方法。我本来想学习如何使用原子吸收光谱仪来测定水中微量金属元素,或者如何利用高效液相色谱法来分离和定量水中的有机污染物,但这本书对于这些实践操作的介绍几乎为零。它更像是在为这些分析方法背后的原理提供理论支持,而不是直接教授读者如何使用它们。书中的数学模型和推导过程非常复杂,让我感觉自己仿佛又回到了大学时面对高深理论的困境。

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坦白说,我拿到《水分析化学》这本书时,满心期待着能学到一些关于如何准确测量水中各种化学物质的实用技巧。我希望书中能有关于各种分析仪器(比如pH计、溶解氧仪、浊度计等)的操作指南,以及如何校准、维护这些仪器的方法。我也期待能找到关于如何配制各种标准溶液、如何进行滴定分析、如何利用分光光度计测量吸光度的具体步骤和注意事项。然而,这本书的内容完全出乎我的意料。它更像是一本关于水体本身化学性质的理论参考书,深入探讨了水作为溶剂的特性,水中各种离子的行为,以及不同化学反应在水体中的发生机理。书中充满了大量的数学公式、物理化学原理和理论推导,对于像我这样需要解决实际分析问题的人来说,这些内容显得过于抽象和理论化。我试图从中找到关于如何处理水样、如何减少分析误差、或者如何解读分析报告的实用建议,但这本书似乎更侧重于解释“为什么”水会有这些化学性质,而不是“如何”去利用这些知识进行分析。

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