Viscosity of Pure Organic Liquids and Binary Liquid Mixtures (Landolt-Bornstein

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出版者:Springer
作者:Christian Wohlfarth
出品人:
页数:376
译者:
出版时间:2009-01-29
价格:USD 5389.00
装帧:Hardcover
isbn号码:9783540560500
丛书系列:
图书标签:
  • Viscosity
  • Organic Liquids
  • Liquid Mixtures
  • Physical Properties
  • Landolt-Bornstein
  • Thermodynamics
  • Fluid Dynamics
  • Chemical Physics
  • Transport Properties
  • Reference Data
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具体描述

This Landolt-BArnstein volume IV/25 is a supplement to the volume IV/18 "Viscosity of Pure Organic Liquids and Binary Liquid Mixtures" and provides viscosity data published in the years 2000-2006. Included in this volume are viscosities of pure organic liquids and binary liquid mixtures at different temperatures and pressures including organic liquids, organometallic liquids, and organononmetallic liquids and their mixtures. Not all published data could be included in the printed version, but the electronic version contains all available data and references.

好的,这是一份关于《纯有机液体和二元液体的粘度》(Viscosity of Pure Organic Liquids and Binary Liquid Mixtures)这本书的详细简介,内容不包含该书本身的信息,但力求详尽和专业。 --- 图书简介: 书名:《电化学基础与应用前沿进展:从理论模型到新型材料设计》 内容概述: 本书是一部综合性强、深度适宜的学术专著,系统地梳理了当代电化学研究领域的基础理论框架、前沿实验技术以及在能源、环境和生物医学等关键应用领域取得的突破性进展。全书旨在为从事电化学科学研究的学者、工程师以及高年级本科生和研究生提供一个全面、深入的学习平台,特别关注从微观机理理解到宏观器件性能优化的跨学科研究范式。 第一部分:电化学基本理论的再审视与深化 本部分专注于奠定坚实的理论基础。我们首先从热力学和动力学的角度,重新审视了电极/电解质界面的平衡态与非平衡态行为。重点讨论了双电层结构的现代认知,超越传统的Helmholtz模型,深入剖析了 Gouy-Chapman-Stern 理论在复杂离子液体和固态电解质界面上的适用性与局限性。内容涵盖了量子化学方法(如密度泛函理论,DFT)在预测电极表面吸附能和电荷转移动力学中的应用,强调了从第一性原理到宏观电化学参数的有效桥接。 在动力学方面,本书详述了电化学反应动力学的最新进展,包括 Butler-Volmer 方程的修正、Marcus 理论在快速电荷转移过程中的精细化应用,以及对隧穿效应和扩散控制机制的辨析。特别辟章讨论了在微纳尺度下,反应速率和传质过程如何受到几何限制和表面异质性的显著影响。 第二部分:先进表征技术与原位监测 电化学研究的进步严重依赖于精确的表征手段。本部分详细介绍了用于探究界面结构和反应过程的先进光谱学和显微技术。 光谱学技术:详细阐述了表面增强拉曼散射(SERS)、电化学共振增强荧光技术(EC-RRS)以及X射线吸收谱(XAS)在确定活性位点结构和氧化还原态变化中的优势。重点讨论了如何利用原位/在线(in situ/operando)技术,在器件真实工作条件下实时追踪电化学过程,以克服传统静态测试方法的局限性。 显微成像技术:深入探讨了扫描探针显微镜(SPM)家族,特别是电化学力学显微镜(EC-AFM)和开通道扫描电镜(OC-SEM)在亚纳米尺度观察电极形貌演变、晶粒生长和电化学腐蚀过程中的应用。 第三部分:核心应用领域的前沿突破 本书的后半部分聚焦于电化学在三大关键领域的最新应用: 一、先进储能系统 针对下一代电池技术,本书提供了深入的分析: 1. 锂离子电池(LIB)的界面工程:探讨了固态电解质界面(SEI)的形成机制、稳定化策略,以及高电压正极材料下的结构衰减。 2. 后锂离子技术:详尽分析了钠离子电池(SIB)、镁离子电池(MIB)以及锂硫(Li-S)和锂空气(Li-Air)电池中面临的枝晶生长抑制、活性物质的体积膨胀管理和电解液相兼容性问题。特别关注了全固态电池中固-固界面的阻抗优化。 3. 超级电容器与混合储能:阐述了赝电容材料的优势,并介绍了基于离子液体和深共熔溶剂(DES)的新型高能量密度电解质体系。 二、电催化与可持续能源转化 本部分详细梳理了电化学在促进能源清洁转化中的作用: 1. 析氧反应(OER)与析氢反应(HER):对比了贵金属基催化剂与非贵金属(如过渡金属氧化物、磷化物)催化剂的活性、选择性和稳定性。深入分析了电荷转移路径和水分子活化机制。 2. 二氧化碳还原反应(CO2RR):重点讨论了如何通过精细调控催化剂的电子结构和局域环境,实现对产物(CO, 甲酸, 乙醇, 乃至甲烷)的选择性控制,及其在碳捕集与利用(CCU)中的潜力。 3. 水分解与燃料电池:关注了在碱性、酸性和中性介质中对高性能质子交换膜(PEM)和阴离子交换膜(AEM)的需求,以及高活性氧还原反应(ORR)催化剂的设计策略。 三、生物电化学与传感 探讨了电化学方法在生命科学和环境监测中的交叉应用: 生物传感器:介绍了基于纳米材料修饰电极的葡萄糖、DNA 和特定生物标志物的电化学检测方法,强调了高灵敏度和生物相容性的设计原则。 电化学驱动的药物输送:分析了通过电场或电化学梯度实现靶向药物释放的机制。 电化学在微生物活性调控中的应用:涉及微生物电化学系统(MES)中电子转移路径的解析及其在生物修复中的应用。 总结与展望: 本书在理论的严谨性与应用的创新性之间找到了良好的平衡点,强调了多尺度耦合和跨学科合作的重要性。每一章节的结尾均包含对未来研究方向的深刻洞察和对当前挑战的批判性分析,旨在激发读者的创新思维,推动电化学科学向更高效、更可持续的未来迈进。本书配有丰富的图表、实验数据和详细的理论推导,是电化学领域研究人员不可或缺的参考工具书。

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作为一名专注于新材料合成的化学工程师,我通常更看重的是实验结果的可重复性和工业放大后的可预测性。这本专著在这方面的贡献是不可磨灭的。它不仅仅是关于“粘度值是多少”,更是关于“在特定工艺条件下,粘度会如何变化”的指南。书中对温度梯度、剪切速率敏感性等参数对测量结果的扰动进行了详尽的敏感性分析,这对于设计高效的泵送系统或混合反应器至关重要。我尤其喜欢其中关于高压下液体行为的章节,这在深海或高压合成领域的研究中是极其稀缺的资料。作者们对现有模型的局限性毫不避讳,坦诚地指出了在极端条件(如临界点附近)下,经验公式失灵的边界在哪里,这为我们后续开发更鲁棒的预测模型指明了研究方向。这种“知其所限”的诚实态度,反而增强了整本书的权威性。

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这本书的文字风格非常正式,几乎没有冗余的描述,每一句话都像是一个精确的数学表达式,充满了科学的精准与克制。它不是那种适合在咖啡馆里轻松翻阅的读物,而是一本需要配合计算软件和实验记录本才能完全消化的“案头必备”。从排版上看,公式的输入和符号的使用都遵循了国际最高标准,这在处理复杂的流变学方程时显得尤为重要,避免了因符号歧义而产生的误解。我个人认为,这本书的价值在于它提供了一个坚实的、经过时间检验的知识基石。当你面对一个全新的、未被报道的有机液体体系,需要快速估计其低速流动特性时,这本书提供的参考框架和数据拟合法,能够让你在最短时间内得到一个具有高度可靠性的初始估计值。它的存在,极大地提升了该领域研究的基准线和可信度。

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这本书的装帧设计虽然传统,但其内在的专业性足以让任何挑剔的读者闭嘴。我主要关注的是“二元液体混合物”的部分,这块内容往往是最容易出现理论简化和实验数据缺失的地方。令人惊喜的是,作者们似乎早就预料到了读者的痛点。他们不仅提供了大量的共沸体系、理想混合物以及非理想溶液的实验数据(包括动力学粘度和热力学粘度的关联分析),还对混合前后粘度变化背后的分子间作用力变化给出了深入的定性及定量解释。例如,他们对氢键供体和受体混合体系粘度异常增强现象的解释,清晰地勾勒出了构型限制和聚集体形成对宏观粘度的影响链条。这种从微观到宏观的完整叙述路径,使得原本晦涩难懂的混合物行为变得直观可理解。对我来说,这本书更像是一部“如何解读混合物行为的工具箱”,而不是简单的“数据汇编”。

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我是在一个极为关键的研发项目中急需解决特定高分子溶液的流变学难题时,才偶然接触到这本巨著的。坦白说,初看目录时,我对它会包含多少“干货”持保留态度,毕竟很多专著往往是理论的堆砌。然而,深入阅读后,我发现作者们对于“纯有机液体”粘度数据集合的整理工作,简直是一项浩大的工程。数据表格的排版清晰到令人发指,各种温度点和压力点下的数据点覆盖面广得惊人。更令人称道的是,他们不仅罗列了数据,还引用了大量经典和最新的拟合模型(如Andrade方程、WLF方程的变体),并对这些模型的适用区间和精度进行了横向对比分析。这种批判性的数据呈现方式,极大地帮助我们这些一线研究人员避免了盲目套用不适用模型所导致的错误预测。特别是关于长链烷烃在接近其凝固点附近的粘滞行为分析,那部分的讨论深度,绝对超越了许多标准研究生教材的范畴,它提供了一种更具实操指导意义的视角。

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这本书的装帧和纸张质量简直是业界良心,那种沉甸甸的感觉,一上手就知道是下了本的。打开扉页,首先映入眼帘的是详细的致谢和引言部分,作者们对过去几十年该领域研究的梳理非常到位,可以看出他们对“粘度”这个主题的理解绝非浮于表面,而是深入到了分子层面。尤其是他们对测量方法论的探讨,简直是一部微型史诗。从早期的奥氏粘度计到现代的高精度振动式传感器,每一种方法的原理、优缺点以及在不同温度和压力条件下的适用性都被剖析得淋漓尽致。我特别欣赏作者们在介绍实验细节时所展现出的那种近乎苛刻的严谨性——他们甚至花了整整一页来讨论不同批次标准油校准曲线的细微偏差。对于任何一个需要进行高精度流体力学实验的人来说,光是这一部分的内容,就已经值回票价了。这本书的结构逻辑性极强,章节之间的过渡自然流畅,让人感觉仿佛在跟随一位经验丰富的导师进行系统学习,而不是在阅读一本冷冰冰的参考手册。

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