土壤物理化学

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出版者:化学工业出版社
作者:李法虎
出品人:
页数:323
译者:
出版时间:2006-8
价格:38.00元
装帧:简裝本
isbn号码:9787502587963
丛书系列:
图书标签:
  • 土壤物理
  • 土壤化学
  • 土壤学
  • 农业科学
  • 环境科学
  • 土壤环境
  • 土壤改良
  • 农田管理
  • 土壤肥力
  • 土壤组成
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具体描述

本书是经北京市教育委员会高等教育精品教材评审组审定的北京市高等教育精品教材立项项目之一。土壤物理化学是国际上最新发展起来的一门跨学科课程。本书针对我国农业水土工程、水土保持以及水土环境专业的教育发展现状,结合国内外该领域的最新研究进展以及作者的研究成果,较全面地介绍了土壤固相、液相以及气相之间的相互作用及其对水土质量和水土环境的影响等方面的基本理论和应用,是深入了解和研究灌溉农业、水土保持和水土环境等领域的学生和科研人员所必须掌握的基本知识。全书共分14章,前10章系统地介绍了土壤物理化学的基本原理及研究方法,后4章详细阐述了这些基本原理在灌溉农业以及水土环境领域中的应用。

本书可作为农业水土工程、水土保持及水土环境等专业的研究生教材以及高年级本科生的参考教材。也可作为相关专业科研人员以及工程技术人员的参考用书。

《矿物晶体学导论》 内容简介 本书旨在为地质学、材料科学、化学以及相关领域的研究人员和高年级本科生提供一本全面而深入的矿物晶体学基础教材。我们专注于阐述晶体结构的基本原理、晶体形成过程的物理化学基础,以及矿物晶体在宏观性能和微观组成上的内在联系。全书结构严谨,内容涵盖从基本的对称性概念到复杂的晶体缺陷理论,辅以大量实例和前沿研究进展。 第一部分:晶体结构基础 第一章:晶体与非晶体的区别与晶体学的研究范畴 本章首先界定晶体这一特殊物质形态的物理化学本质,即原子或分子在三维空间中呈现的周期性长程有序排列。我们将详细对比晶体结构与无定形(玻璃态)物质在热力学稳定性、光学特性及机械性能上的显著差异。随后,介绍晶体学作为一门学科的历史发展脉络,特别是自布拉维(Bravais)建立晶格概念以来,对固体结构认识的飞跃。强调晶体学是理解矿物学、岩石学、乃至半导体物理学的基础。 第二章:点阵理论与七大晶系 本章深入介绍描述晶体内部周期性排列的数学工具——点阵。我们将详尽解释晶格常数、晶胞(Unit Cell)的概念,并区分原始晶胞和惯用晶胞。核心内容将聚焦于布拉维点阵的十四种类型及其与七大晶系的对应关系。通过对晶向指数(Miller Indices,hkl)和晶面指数的系统讲解,使读者能够精确描述晶体内部的结构方向和平面。附录中包含大量二维和三维晶格的图示,以便于直观理解。 第三章:空间群与对称性原理 对称性是晶体学的灵魂。本章从群论的基础出发,系统梳理了点群、旋量轴、反射面、反演中心等元素,并讲解了这些元素如何组合构成 32 种晶体学点群。随后,我们将扩展到三维空间中所有可能的对称操作,推导出全部 230 个空间群。重点分析滑移面(Glide Planes)和螺旋轴(Screw Axes)如何打破点阵的平移不变性,构成比点群更复杂的空间对称性。通过具体的矿物实例(如方解石、石英)来演示如何确定其实际空间群。 第二章部分内容示例:晶体结构解析 晶胞参数与晶格常数:如何通过实验数据(如X射线衍射)确定 $a, b, c, alpha, eta, gamma$。 密堆积结构:详细讨论六方最密堆积(hcp)和面心立方最密堆积(fcc)的原理、堆积密度计算及其在常见金属和矿物(如冰、尖晶石结构)中的应用。 第二部分:晶体结构解析与表征 第四章:X射线衍射原理(XRD) 本章是结构解析的核心技术篇章。我们将从物理学角度深入探讨X射线与晶体物质的相互作用机制,详细阐述布拉格定律(Bragg's Law)的物理意义及其在结构分析中的应用。着重讲解单晶衍射和粉末衍射的实验方法、数据采集与初步处理。内容覆盖如何利用衍射峰的位置确定晶胞参数,以及利用衍射强度进行结构因子计算。 第五章:晶体结构解析进阶 本章讨论如何从衍射数据推导出原子在晶胞中的精确位置。内容包括相位问题(Phase Problem)的探讨、直接法与重叠法等结构解析技术。此外,将引入电子密度图的绘制与解释,这是理解化学键合特征和缺陷结构的关键步骤。 第六章:其他结构表征技术 除了XRD,本章还介绍其他重要的结构分析手段,包括: 透射电子显微镜(TEM):侧重于高分辨透射电镜(HRTEM)在观察晶体缺陷、界面结构和纳米尺度形貌上的应用。 扫描隧道显微镜(STM)与原子力显微镜(AFM):介绍这些表面敏感技术如何提供原子尺度的形貌信息和电子态信息。 光谱学方法:如拉曼散射和红外吸收光谱,它们对晶体中特定化学键振动模式的敏感性,可用于推断局域结构和晶格振动模式。 第三部分:晶体化学与缺陷理论 第七章:晶体化学键合 本章将晶体结构与化学性质联系起来。系统讨论离子键、共价键、金属键在晶体中的表现形式,并着重探讨范德华力和氢键在层状或链状结构矿物(如粘土矿物、石墨)中的作用。引入离子半径规则、电价、电荷密度等概念,解释不同化学组分如何限定特定的晶体结构类型。 第八章:晶体缺陷的类型与热力学 理想晶体仅存在于理论之中。本章聚焦于实际晶体中存在的各种偏离完美周期性的缺陷:点缺陷(空位、间隙原子、取代原子)、线缺陷(位错)和面缺陷(晶界、孪晶界)。详细分析点缺陷的热力学生成机制(如肖特基与弗伦克尔缺陷),并探讨其对材料电学、力学和扩散性能的影响。 第九章:晶体生长与形貌 本章探讨矿物晶体从溶液、熔体或气相中形成的过程。内容包括成核理论(均相与非均相成核)、晶体生长动力学、界面能与晶体形态的控制。重点分析表面吸附、生长抑制剂对晶体外形(Habit)的调控,以及孪晶(Twinning)的形成机制。 附录 常用晶体学常数表 十四种布拉维点阵的晶胞参数举例 空间群符号速查表 本书力求通过严谨的数学描述、丰富的结构图示和详尽的矿物实例解析,为读者构建一个坚实的晶体学知识体系,是深入理解固体材料微观世界的必备参考书。

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