Thermodynamic constants of inorganic and organic compounds

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出版者:Humphrey Science Publishers
作者:Mikhail Khristoforovich Karapetiants
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:1970
价格:0
装帧:Unknown Binding
isbn号码:9780250864195
丛书系列:
图书标签:
  • 热力学
  • 无机化合物
  • 有机化合物
  • 热力学常数
  • 物理化学
  • 化学数据
  • 热化学
  • 数据库
  • 参考书
  • 化学性质
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具体描述

《无机与有机化合物热力学常数手册》 本书简介 本书旨在为化学、材料科学、地球科学、环境科学以及相关工程领域的研究人员、工程师和高级学生提供一套全面、权威且高度可靠的热力学常数参考数据。本书内容聚焦于一系列关键无机和有机化合物,汇集了实验测定和理论计算得出的重要热力学术语,这些数据对于理解物质的相变、反应平衡、能量转化以及过程设计至关重要。 核心内容与结构 本书的结构经过精心设计,以确保数据的易于检索和交叉引用。全书按照化合物的化学分类进行组织,覆盖了从基础无机盐到复杂有机分子的广泛范围。 第一部分:基础热力学原理与数据处理 在深入介绍具体化合物数据之前,本书的第一部分回顾了热力学基础知识,为读者提供理解和正确应用所列数据的理论框架。 1.1 热力学基本概念回顾 本章简要回顾了系统的宏观描述、状态函数(如内能、焓、熵、吉布斯自由能)的定义及其相互关系。强调了比热容($C_p$)在温度依赖性计算中的核心作用。 1.2 数据来源与可靠性评估 详细阐述了本书所采纳数据的来源,主要包括权威的实验数据库(如NIST-JANAF热化学表、IUPAC推荐值)以及高精度量子化学计算结果。重点讨论了数据的实验误差范围、温度依赖性校准方法,并提供了评估不同数据源之间一致性的标准。 1.3 衍生数据的计算方法 介绍了如何利用标准生成焓($Delta H_f^circ$)、标准生成熵($S^circ$)和标准摩尔热容($C_{p,m}^circ$)来推导特定温度和压力下反应的标准吉布斯自由能变化($Delta G_R^circ$)和平衡常数($K$)。特别关注了基准温度(通常为298.15 K)到工作温度的插值和外推技术。 第二部分:无机化合物热力学常数 本部分涵盖了元素单质、常见无机氧化物、硫化物、卤化物以及重要酸碱盐的热力学数据。 2.1 元素单质与简单氧化物 列出了从氢到稀有气体元素单质的标准生成焓、熵和热容数据。重点详述了高熔点金属氧化物(如$ ext{Al}_2 ext{O}_3$, $ ext{Fe}_2 ext{O}_3$, $ ext{TiO}_2$)在高温下的热力学行为,包括相变点附近数据的精确性。 2.2 关键过渡金属化合物 针对催化剂和结构材料中常见的过渡金属化合物(如硫酸盐、硝酸盐、碳酸盐),提供了详细的热力学参数。特别关注了价态变化对热力学性质的影响,例如铁、铜、钒的多种氧化态化合物的热力学数据对比。 2.3 硅酸盐与硼酸盐 鉴于这些化合物在地球化学和陶瓷工业中的重要性,本节提供了复杂硅酸盐和硼酸盐的晶体结构与热力学性质的相关性分析,包括关于结构有序度和非化学计量对热容影响的讨论。 2.4 溶液中离子热力学 详细列出了在水溶液中(标准条件下,即无限稀释)常见无机阳离子和阴离子的标准生成焓、标准生成熵和摩尔体积数据。强调了离子半径和水合作用对这些值的系统性影响。 第三部分:有机化合物热力学常数 本部分专注于烃类、含氧、含氮和含硫有机化合物的热力学数据,这些数据对于石油化工、药物研发和聚合物科学至关重要。 3.1 基础烃类(烷烃、烯烃、炔烃) 提供了直链和支链烷烃(C1到C10)的标准热力学参数。通过引入构象异构体的概念,探讨了分子构象对熵和吉布斯自由能的影响。对烯烃和炔烃的$pi$键的能量贡献进行了讨论。 3.2 含氧有机物 涵盖了醇类、醚类、醛类、酮类和羧酸的标准热力学数据。特别关注了分子间氢键对沸点、汽化焓和溶液热力学的影响。提供了不同异构醇类(伯醇、仲醇、叔醇)的热力学参数对比。 3.3 含氮与含硫有机物 包括胺类、腈类、硝基化合物、硫醇和硫醚。在这一部分,详细分析了氮原子和硫原子在分子中引入的非键合电子对对分子熵的贡献,以及这些化合物在燃烧或降解反应中的热力学驱动力。 3.4 复杂有机分子与聚合物前体 包含了部分生物活性分子(如氨基酸的基本骨架)和常见单体的热力学数据。对基于Group Additivity(基团加和法)预测值与实验值的偏差进行了评估,指导读者如何利用这些近似方法进行初步估算。 第四部分:相平衡与混合物热力学 本书的最后一部分将焦点从纯物质转移到多组分体系,提供了在实际工业应用中至关重要的混合物热力学信息。 4.1 纯组分的相变数据 系统地列出了所有收录化合物的标准熔点、沸点、升华点以及相应相变焓和相变熵。对于存在多种晶型的物质,清晰地区分了不同晶型间的相变温度和热力学特征。 4.2 蒸气压与汽化热 提供了不同温度范围内化合物的蒸气压数据或对应的Antoine方程参数。重点讨论了利用Clausius-Clapeyron方程对数据进行平滑处理的方法,并提供了液态和固态物质的汽化焓和升华焓。 4.3 活度系数与混合物非理想性 虽然本书不直接提供复杂的溶液热力学模型参数(如Wilson, NRTL),但它提供了基础数据,允许用户计算特定温度下的残余焓和残余熵。这部分包含了一些关键二元体系(如水-醇、芳烃-烷烃)的参考活度系数数据点,用以验证和校准更复杂的模型。 总结 《无机与有机化合物热力学常数手册》是一本面向专业人士的参考工具书。其价值不仅在于数据本身的广度和深度,更在于对数据可靠性的严格筛选和对温度依赖性效应的深入剖析。本书致力于成为化学热力学计算和物质过程设计的首选参考资源。

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**(第五段评价)** 坦白说,这本书的难度系数相当高,它面向的读者群体显然是那些已经对基础热力学框架有深刻理解的专业人士或者高年级研究生。它很少使用过度简化的语言来解释核心概念,而是默认读者已经掌握了相平衡、吉布斯自由能等基本要素。我发现它最大的价值在于其对“异常值”的处理和讨论。对于那些数据明显偏离预期趋势的化合物,作者并没有简单地忽略它们,而是深入探讨了可能导致这些异常的原因,例如晶体结构变化、分子间作用力的突变等。这种对“特例”的重视,恰恰是区分一本平庸参考书和一本伟大专著的关键所在。它鼓励读者不仅仅是记录数据,更要思考数据背后的物理化学机制,这种启发式的学习体验,是任何快速参考指南都无法比拟的。

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这本书的封面设计着实吸引人,那种深邃的蓝色调,配上烫金的字体,瞬间就能让人感受到它蕴含的专业和厚重。我第一次翻开它的时候,就被那种严谨的排版和清晰的图表所折服。它不像有些教科书那样枯燥乏味,而是充满了对基础科学原理的敬畏。 **(第一段评价)** 拿到这本书的时候,我首先被它那近乎苛刻的细节把控所震撼。每一页都仿佛经过了无数次的校对和打磨,即便是最微小的数值偏差,似乎都能被这种精益求精的态度所察觉。它的结构安排得极其合理,从宏观的原理阐述到微观的数据呈现,过渡得浑然天成。我尤其欣赏它在介绍复杂概念时所采用的类比和图示,那些抽象的物理化学过程,通过作者的文字被具象化了,即便是初学者,也能抓住问题的核心。阅读过程中,我时常需要停下来,对照着书中的图表反复琢磨,那种“豁然开朗”的感觉,是其他同类书籍难以给予的。这本书无疑是那种需要细细品味、反复研读的经典之作,它不仅仅是一本工具书,更像是一本引导你深入理解物质世界运行规律的哲学指南。

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**(第三段评价)** 我是一位从事新材料研发工作的工程师,日常工作中对精确的物质属性数据有着极高的要求。过去,我常常需要在不同的数据库和陈旧的期刊中大海捞针,效率低下且时常担心数据的可靠性。这本书的出现,极大地改善了我的工作流程。它的索引系统设计得堪称完美,即便是查找那些罕见或新合成的有机小分子,也能在极短的时间内定位到所需信息。更让我惊喜的是,它对于不同温度和压力条件下的数据修正方法也做了详尽的说明,这对于我们进行高精度计算至关重要。我敢肯定,这本书集合了当前为止最权威、最全面的一系列无机和有机化合物的热力学数据。它不仅仅是一本参考书,更是一个建立在扎实实验基础上的知识宝库,为我的科研工作提供了坚实的后盾和强大的信心支撑。

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**(第二段评价)** 说实话,我原以为这会是一本非常晦涩难懂的参考手册,毕竟涉及到大量的热力学常数,这些数据往往是冰冷而干燥的。然而,这本书的叙述方式却出乎意料地富有“人情味”。作者似乎非常了解读者在面对海量数据时的困惑,因此在每一个数据表的旁边,都附带了简短却精辟的背景介绍和应用场景分析。这使得查找特定化合物的性质不再是一件机械性的工作,而更像是一次知识的探索之旅。我特别喜欢它对历史数据的追溯和比较,能够看到不同实验方法在测定同一常数时产生的细微差异,这极大地提升了我对实验科学严谨性的认识。这本书的价值在于,它不仅告诉你“是什么”,更重要的是告诉你“为什么会是这样”,这种深度挖掘的努力,使得它在众多工具书中脱颖而出,成为我案头必备的参阅宝典。

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**(第四段评价)** 这本书的装帧和印刷质量简直是艺术品级别的。我常常在图书馆里看到一些年代久远的专业书籍,纸张泛黄,字迹模糊,阅读体验极差。而这本则完全没有这个问题,纸张的选取非常考究,光滑而不反光,即便是长时间在台灯下阅读,眼睛也不会感到疲劳。字体排版简洁大气,疏密有致,数据表格的线条清晰锐利,即便是用放大镜检查小数点后的几位有效数字,也毫无压力。这种对实体书制作工艺的重视,体现了出版方对知识的尊重。在这个电子阅读日益盛行的时代,能拥有一本如此精美、手感极佳的实体书,本身就是一种享受。它不仅仅是知识的载体,更是一件值得收藏的学术珍品,每次翻阅都能感受到一种沉静的力量。

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