Water Chemistry

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出版者:McGraw-Hill Publishing Co.
作者:Mark Benjamin
出品人:
页数:704
译者:
出版时间:2001-06-01
价格:USD 76.78
装帧:Paperback
isbn号码:9780071202398
丛书系列:
图书标签:
  • Water
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具体描述

现代材料科学导论 本书聚焦于材料的微观结构、宏观性能、以及它们在当代工程和技术领域中的应用。 --- 导言:材料世界的基石 第 1 章:材料的分类与基本概念 本章系统地介绍了现代材料科学的广阔领域,阐述了材料如何根据其化学成分和微观结构进行分类。我们将从最基本的概念入手,区分金属、陶瓷、聚合物以及复合材料的本质区别。重点讨论了晶体结构在决定材料基本属性中的核心作用,包括晶格缺陷(如点缺陷、线缺陷和界面)如何成为材料宏观性能(如强度、导电性)的决定性因素。此外,本章还为后续深入分析奠定了热力学基础,简要回顾了材料体系中相变的驱动力与平衡条件。 第 2 章:晶体结构与衍射 深入探讨了固体材料中原子的排列方式。详细解析了体心立方(BCC)、面心立方(FCC)、六方紧密堆积(HCP)等常见晶格的几何特性。着重分析了晶体结构对方位依赖性(各向异性)的影响。随后,本章转向实验方法论,详细阐述了 X 射线衍射(XRD)在确定晶体结构、晶粒尺寸和残余应力方面的原理与应用。通过布拉格定律的实际应用案例,读者将掌握如何从衍射图谱中提取关键的结构信息。 --- 材料的结构与性能:物理基础 第 3 章:缺陷工程与塑性形变 材料的“不完美”正是其可塑性的来源。本章的核心在于研究位错——线状晶体缺陷——如何介导金属的塑性流动。我们将分析刃型位错和螺型位错的运动机制,以及它们在剪切过程中的行为。随后,探讨强化机制,包括固溶强化、加工硬化(形变强化)和晶界钉扎(如 Hall-Petch 效应),解释了如何通过控制缺陷密度和运动来调控材料的屈服强度和硬度。 第 4 章:热力学驱动与相图解析 材料科学与热力学密不可分。本章专注于固态材料中的相平衡和相变。通过吉布斯相律的阐述,我们将学习如何构建和解读单组元和二元相图(如 Fe-C 体系的局部简化图)。重点讲解了扩散在相变过程中的关键作用,包括 Fick 定律在固态反应和界面迁移中的应用。案例研究将集中在冷却速率如何影响微观组织形成,例如珠光体、贝氏体和马氏体的生成路径。 第 5 章:动力学:扩散与界面控制反应 本章超越了相图的平衡状态,深入研究材料随时间变化的动力学过程。详细分析了固态扩散的原子机制,包括替位式扩散和间隙式扩散的激活能差异。关键内容包括非稳态扩散(非恒定条件下的扩散)和 Kirkendall 效应,这些对于热处理和薄膜沉积至关重要。此外,探讨了界面能和晶界迁移的动力学,解释了晶粒长大和烧结过程的驱动力。 --- 核心材料体系的深入研究 第 6 章:金属合金的设计与应用 金属材料因其高强度、韧性和导电性而不可替代。本章细致考察了常见合金体系,如铁基合金(钢和铸铁)和铝基合金。对于钢材,重点解析了热处理对碳钢微观结构和力学性能的淬火、回火和退火过程的调控作用。探讨了固溶强化、沉淀强化在高性能合金(如镍基高温合金)中的应用,以及这些合金在航空航天和能源领域中的服役挑战。 第 7 章:陶瓷与玻璃:无机非金属材料 陶瓷材料以其优异的耐高温性、硬度和化学稳定性著称。本章区别了晶体陶瓷(如氧化铝、碳化硅)和非晶态玻璃。深入分析了离子键和共价键在陶瓷材料中的主导地位,及其对低断裂韧性和高脆性的影响。讨论了先进陶瓷,例如压电陶瓷和生物陶瓷,并解释了烧结过程如何通过控制孔隙率来优化最终性能。 第 8 章:聚合物科学:链结构与宏观响应 聚合物的性能高度依赖于其分子链的长度、构象和缠结程度。本章讲解了聚合反应的类型(加聚与缩聚)和分子量分布的统计学意义。重点讨论了玻璃化转变温度 ($T_g$) 和熔点 ($T_m$),以及它们如何决定聚合物的使用温度范围。分析了形变与松弛现象,如蠕变和应力松弛,并区分了热塑性塑料和热固性塑料的结构差异及其工程应用。 --- 先进材料与功能性导论 第 9 章:复合材料:协同效应的实现 复合材料通过结合两种或多种不同材料的优点来超越任何单一组分的性能。本章详细介绍了纤维增强复合材料(如碳纤维增强聚合物 CFRP)和颗粒增强复合材料的力学建模。关键在于理解界面如何有效地传递载荷,以及铺层角度对整体结构刚度和强度的影响。探讨了层状结构材料和纳米复合材料的最新进展。 第 10 章:电子与磁性材料 本章转向材料的功能特性。在电子材料方面,区分了导体、半导体和绝缘体,并基于能带理论解释了电导率的差异。重点分析了本征与掺杂半导体的载流子行为,这是半导体器件的基础。在磁性材料方面,阐述了居里温度、磁畴以及硬磁与软磁材料的区别,并简要介绍了磁存储技术中的应用。 第 11 章:材料的腐蚀与失效分析 材料的失效是工程设计中必须面对的挑战。本章首先探讨了电化学腐蚀的机理,包括阳极氧化和阴极保护过程。随后,分析了机械失效模式,如疲劳、蠕变和应力腐蚀开裂(SCC),并解释了裂纹萌生和扩展的微观机制。本章强调了对材料进行失效分析的重要性,包括断口形貌的观察与解读,以指导材料选择和预防措施。 --- 结论与展望 附录 A:晶体学基础数学工具 附录 B:常用材料的性能对比表

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读后感

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用户评价

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我一直对自然界的物质循环以及其中涉及的化学过程充满好奇,而《Water Chemistry》这本书无疑是满足我这种好奇心的一把绝佳钥匙。它不仅仅是一本关于水化学的教材,更像是一本探索水生命历程和环境角色的百科全书。书中对水在自然界中不同形态(固态、液态、气态)之间的转化,以及这些转化过程中能量和物质的交换,进行了非常细致的描绘。我尤其对书中关于水体中溶解氧的化学原理及其对水生生物生存的至关重要性这一章节印象深刻。书中解释了光合作用和呼吸作用如何影响水中溶解氧的浓度,以及有机物分解过程如何消耗氧气,这让我对河流和湖泊的健康状况有了全新的理解。读到关于水中营养物质(如氮、磷)的化学行为时,我才恍然大悟,原来“水体富营养化”并非只是简单的“水变脏”,而是涉及复杂的化学反应链,这些反应最终导致藻类大量繁殖,破坏了水体原有的生态平衡。书中对各种水处理工艺的介绍也极具启发性,特别是对于反渗透和纳滤等膜分离技术,书中详细讲解了其基本原理、技术参数以及在不同水质净化中的应用。这些技术细节的呈现,让我深刻体会到现代水处理技术的精密和高效。此外,书中还探讨了水作为化学反应介质的独特性,比如它如何能够稳定许多生物化学反应,以及为什么生命离不开水。这些内容将水从一个简单的物质提升到了生命的基础层面,让我对其有了更深刻的敬畏之情。总的来说,这本书为我打开了一个全新的视角,让我能够以更科学、更系统的眼光去审视我们赖以生存的水资源。

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《Water Chemistry》这本书,让我真正理解了“水”这个我们最熟悉不过的物质,原来蕴含着如此丰富的化学内涵。我过去只知道水的“硬度”,知道它与钙、镁离子有关,但这本书让我看到了这些离子在水中的更深层次的化学行为。它解释了水体中钙、镁离子的来源,以及它们如何影响水的化学性质,比如溶解度、导电性,甚至对锅炉设备产生腐蚀或结垢的影响。书中对于水体中各种阴阳离子的化学平衡,特别是“离子强度”的概念,让我对水溶液的性质有了更科学的理解。我了解到,水中离子的种类和浓度,会影响到其他化学物质在水中的溶解度和反应速率。特别是书中关于水体中溶解性有机物(DOM)的化学性质及其对水处理的影响,让我印象深刻。DOM不仅仅是让水带有颜色和气味,它还可能与消毒剂发生反应,产生有害的副产物。书中详细介绍了DOM的来源、组成以及它在水处理过程中的转化,让我对水质的复杂性有了更深刻的认识。我尤其欣赏书中对水中微量元素(包括一些有益和有害的微量元素)的化学分析和控制策略的介绍。它让我明白,为什么我们需要对饮用水中的某些微量元素进行限量,而对另一些则需要进行强化。这本书的优点在于,它能够将这些复杂的化学概念,通过清晰的逻辑和翔实的案例,呈现在读者面前,即使是没有化学背景的读者,也能从中获得很多启发。

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这本书对我来说,就像是打开了一扇通往水处理技术神秘世界的大门。我一直以来对饮用水的安全和净化过程都充满好奇,但总是觉得那些工业化的处理过程过于复杂和难以理解。《Water Chemistry》这本书,以一种非常清晰和系统的方式,揭示了各种水处理技术的原理和应用。从最基础的混凝、沉淀、过滤,到更复杂的吸附、离子交换、膜分离技术,书中都进行了详尽的介绍。我尤其对书中关于“混凝”过程的讲解印象深刻,它解释了为什么在水中加入特定的化学药剂(如聚合氯化铝、硫酸铁等)能够有效地将水中的悬浮物和胶体颗粒聚集起来,形成易于沉淀的絮凝体。这背后的化学机理,比如电荷中和、架桥吸附等,书中都进行了详细的阐述。此外,书中对各种吸附材料(如活性炭、沸石)的性能和选择依据也进行了深入的分析,让我了解到它们是如何通过物理吸附或化学吸附的方式去除水中的有机物、异味和色素的。让我感到非常惊喜的是,书中还涉及到了高级氧化技术,比如臭氧氧化、紫外线消毒等,这些技术如何通过产生强氧化性的自由基来分解和杀灭水中的有害物质,让我对现代水处理的先进性有了更直观的认识。这本书的叙述方式非常人性化,它在讲解专业技术的同时,也穿插了大量的实际案例和图示,使得原本枯燥的技术内容变得生动有趣,易于消化。读完这本书,我感觉自己对饮用水的净化过程有了从宏观到微观的全面了解,也对保障饮用水安全所付出的科学努力有了更深的敬意。

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这本书给我最大的启示在于,它让我看到了“水”这个看似简单的物质,背后蕴含着多么精妙的化学规律和多么庞大的应用价值。《Water Chemistry》在讲解基础水化学概念的同时,也深入探讨了水在各个工业领域中的应用。我被书中关于水在石油化工、制药、食品加工等行业中的关键作用的描述所吸引。例如,在石油化工领域,水不仅仅是冷却介质,它还参与到许多重要的化学反应中,比如催化剂的制备和反应的溶剂。在制药工业中,水的纯度要求极高,书中详细介绍了不同等级的纯水(如去离子水、超纯水)的制备方法及其在药物生产中的应用。在食品加工领域,水作为食品的配料、清洗剂和加工介质,其质量直接影响食品的安全和品质。书中还提及了水在能源领域的作用,例如,水电的产生,以及水在蒸汽轮机中的应用。我特别欣赏书中关于水处理在不同工业应用中的针对性介绍,它让我了解到,针对不同的工业需求,需要采用不同的水处理技术和水质控制标准。例如,锅炉给水需要达到很高的纯度,以防止结垢和腐蚀,而某些工业废水处理则需要去除特定的污染物。这本书的优点在于,它能够将深奥的水化学原理,与实际的工业应用相结合,让我看到水化学知识在解决现实问题中的巨大价值,也激发了我对水处理工程领域的兴趣。

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我之前对水体中的酸碱平衡知之甚少,只知道pH值这个概念,但《Water Chemistry》这本书让我对它有了颠覆性的认识。书中深入浅出地讲解了pH值是如何影响水中各种化学反应的,特别是对水中存在的溶解性气体(如二氧化碳)和离子形态的影响。我明白了为什么在不同的pH环境下,水体的缓冲能力会有所不同,以及这种缓冲能力对于维持水体生态系统稳定性的重要意义。书中还对水体中的“总碱度”和“总酸度”进行了详细的解释,并且说明了它们是如何与pH值相互作用,共同决定水体的化学性质。这让我联想到生活中很多水处理的实际问题,例如,在某些工业废水处理过程中,如何通过精确控制pH值来促进污染物沉淀或分解。我特别喜欢书中关于水体中碳酸盐缓冲体系的讲解,它不仅解释了为什么大多数天然水体能够维持相对稳定的pH值,还让我看到了自然界中物质平衡的精妙之处。读到关于水中金属离子的形态变化时,我才意识到,金属离子的存在形式(比如游离离子、络合离子、沉淀物等)与其在水中的迁移、转化和毒性密切相关,而这些形态的变化很大程度上又受到pH值的影响。这本书为我提供了一个全新的视角来理解水体,不再仅仅是清澈或浑浊,而是充满了各种动态的化学过程。它让我意识到,保护水环境,不仅仅是防止污染物的直接排放,更需要深入理解和调控水体自身的化学平衡。

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读完《Water Chemistry》这本书,我最大的感受就是,原来我们每天都在接触的水,竟然隐藏着如此复杂的化学奥秘。书中关于水体的“胶体化学”部分,为我打开了一个全新的认知领域。我之前以为水中的悬浮物都比较容易沉淀,但书中解释了为什么一些非常细小的颗粒,即使密度比水大,也能长时间地悬浮在水中,这往往与胶体颗粒表面的电荷以及周围的离子环境有关。书中详细阐述了胶体颗粒的形成、稳定性以及它们在水处理过程中的行为。我特别对书中关于“絮凝”过程的化学原理进行了深入了解,它解释了为什么通过加入电解质或高分子助凝剂,能够破坏胶体颗粒的稳定性,使其聚集沉淀。这对我理解自来水厂的净化过程有了更直观的认识。此外,书中还涉及到了水体中“表面活性剂”的化学性质及其对水质的影响。表面活性剂能够显著降低水的表面张力,影响水的润湿性和起泡性,这对于理解洗涤剂对水环境的影响具有重要的意义。书中还探讨了水体中“腐蚀”和“结垢”的化学机理,这对于理解工业用水和民用供水系统的维护具有重要的参考价值。例如,金属在水中的电化学腐蚀,以及水中矿物质在管道内壁的沉淀结垢,这些都涉及复杂的化学反应。这本书的优点在于,它能够将这些复杂的化学现象,通过清晰的理论解释和生动的实例,展现在读者面前,让我能够更深刻地理解水体中各种“看不见”的化学力量。

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《Water Chemistry》这本书,让我对水体中的“生物地球化学循环”有了前所未有的深入理解。我过去只知道,水是生命必需的,但书中揭示了水是如何作为各种元素(如碳、氮、磷、硫)在地球生态系统中的载体和参与者,推动着这些元素的循环。书中详细阐述了水在不同生物地球化学循环中所扮演的角色,例如,水作为光合作用的反应物,以及在呼吸作用和有机物分解过程中扮演的重要角色。我尤其对书中关于水体中氮循环的化学机制的讲解印象深刻。它解释了硝化、反硝化、固氮等过程是如何在水体中进行的,以及这些过程对水体氮素含量的影响。这让我明白了为什么水体富营养化会导致藻类大量繁殖,以及如何通过调控水体中的氮素来实现水质的改善。此外,书中还探讨了水体中溶解性有机物(DOM)的来源、转化和归宿,以及它们在生态系统中的重要作用。DOM不仅仅是影响水质的因素,它还是微生物的重要能源,并且参与到许多复杂的化学反应中。书中对水体中各种金属离子的生物有效性及其在生物体内的积累和转化机制也进行了深入的探讨,这对于理解水污染对生态系统的影响具有重要的意义。这本书的优点在于,它能够将水化学与生态学、环境科学等多个学科有机地结合起来,为读者构建了一个更加宏观和系统的水体认知框架。

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这本书给我带来的体验,与其说是一次知识的获取,不如说是一场思维的革新。我一直觉得,我生活周遭的水,不过是它本来是什么样子,并没有太多可以“分析”和“研究”的东西。但《Water Chemistry》彻底打破了我的这种认知。书中对于水中各种微量元素的化学分析方法,比如原子吸收光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法等等,虽然我无法完全理解其中的技术细节,但了解到这些精密的仪器和方法是如何帮助我们“看见”水中那些肉眼不可见的物质,让我感到非常震撼。尤其当书中讨论到这些微量元素(比如重金属)对人体健康潜在的危害时,我才真正意识到,饮用水的安全不仅仅是“干净”这么简单,它涉及到对水中每一个微小成分的精确控制。我被书中关于水的溶解性和络合性的章节深深吸引,它解释了为什么有些物质容易溶解在水中,而另一些则不行,以及为什么在某些条件下,原本难溶的物质会因为与水中的其他化学物质形成络合物而变得容易在水中存在。这些化学原理不仅解释了很多生活中的现象,比如为什么在某些地区水垢会特别严重,也让我对水处理过程有了更深层次的理解。书中还涉及到了水的氧化还原电位(ORP)的概念,以及它在水质评价和消毒过程中的作用,这对我来说是一个全新的领域,但我通过书中生动的讲解,对其有了初步的认识。这本书的优点在于,它能够将非常专业的化学知识,通过循序渐进的方式,引导读者去理解,即使是对化学一知半解的读者,也能从中获得宝贵的知识和启发。

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这本书真是颠覆了我对“水”的认知,我一直以为水就是H₂O,干净清澈就好。但《Water Chemistry》让我看到了水背后那庞大而复杂的化学世界。从水的分子结构、氢键的形成,到它作为万能溶剂的神奇能力,书中都进行了深入浅出的剖析。我特别着迷于书中关于水在不同pH值下表现出的各种性质,这让我明白为什么有些化学反应在酸性环境中容易进行,而在碱性环境中则截然不同。书中还详细介绍了水中的各种离子,比如钙、镁、钠、钾等等,以及它们对水的硬度、口感甚至对生物体健康的影响。我过去只知道自来水有“硬水”和“软水”之分,但这本书让我理解了其中的化学原理,了解到这些离子是如何被检测和控制的。而且,书中对水污染的化学机制也进行了详尽的阐述,从重金属污染到有机污染物,再到微生物污染,每一个细节都让我感到触目惊心,也让我对环境保护的重要性有了更深刻的认识。我尤其喜欢书中关于水处理技术的介绍,从物理沉淀、过滤到化学吸附、离子交换,再到高级氧化等,这些技术细节的讲解让我看到了人类在保障饮用水安全方面所做的努力和智慧。对于一个非化学专业背景的读者来说,这本书的优点在于它并没有一味地堆砌枯燥的化学公式,而是通过生动的比喻和大量的实例,将复杂的化学概念变得易于理解。例如,书中将水分子的极性比作微小的磁铁,将氢键比作一种弱但数量庞大的“粘合剂”,这些形象的描述极大地帮助了我这个“小白”理解抽象的化学原理。读完这本书,我感觉自己仿佛拥有了一双“化学之眼”,能够透过现象看到水背后隐藏的物质本质和运行规律。这不仅提升了我对日常生活用水的关注,也激发了我对更广泛的化学科学产生浓厚的兴趣。

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我一直对水体的循环和演变过程感到着迷,而《Water Chemistry》这本书,则像一本详实的“水之编年史”,为我揭示了水体在自然界和人类活动中发生的各种化学变化。书中对水在不同地理环境(如河流、湖泊、海洋、地下水)中的化学特征进行了详细的比较和分析。我明白了为什么海水的盐度如此之高,以及各种离子是如何在海洋中富集和转化的。书中关于地下水化学的章节,更是让我看到了一个隐藏在地下的化学世界,各种矿物质溶解、离子交换、氧化还原反应,共同塑造着地下水的化学组成。我被书中关于水体中溶解性气体(如氧气、二氧化碳、硫化氢)的化学平衡和转化的讲解深深吸引。这些气体的存在状态和浓度,不仅影响着水体的生态环境,也与许多重要的化学反应密切相关。例如,水中溶解氧的含量,是评价水体健康状况的关键指标之一。书中还探讨了水与岩石、土壤之间发生的各种化学反应,这些反应是形成不同类型水体的基础。例如,酸雨对岩石的风化作用,以及水中溶解的二氧化碳与碳酸盐岩石的反应,这些都是理解水化学的重要方面。这本书的优点在于,它不仅仅局限于实验室内的化学分析,而是将水化学与自然界的宏观过程紧密结合,让我能够从更广阔的视角去理解水体的变化和演变。

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Dear Dr. Benjamin, thanks for your huge book torturing us for the last three months in 2011...

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