现代材料化学

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isbn号码:9787532353002
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  • 材料化学
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  • 物理化学
  • 纳米材料
  • 高分子材料
  • 固体化学
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具体描述

《现代材料化学》 一本探索物质世界本质及其应用的书籍。 本书深入浅出地阐述了现代材料科学的核心概念与前沿进展,旨在为读者构建一个全面而系统的材料化学知识框架。它不仅仅是一部关于化学如何塑造材料的教科书,更是一扇通往理解我们所处世界物质基础的窗口。 内容精要: 本书首先从基础的原子结构和化学键入手,循序渐进地讲解了不同材料(如金属、陶瓷、聚合物、复合材料、纳米材料等)的微观结构、宏观性能之间的内在联系。我们关注材料的晶体结构、相变、缺陷以及它们如何影响材料的力学、电学、热学、光学和磁学等特性。 在深入材料的化学组成与结构后,本书将重点转向材料的制备与加工技术。读者将了解到各种经典的与新兴的合成方法,例如固相反应、液相沉淀、溶胶-凝胶法、化学气相沉积、物理气相沉积、原子层沉积、3D打印等。这些技术不仅是实现特定材料性能的关键,也是推动材料科学不断发展的驱动力。我们将探讨不同制备工艺如何影响材料的微观结构和最终性能,以及如何通过优化工艺参数来获得目标材料。 材料的性能测试与表征是理解和应用材料不可或缺的一环。本书将详细介绍多种先进的表征技术,包括但不限于X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、原子力显微镜(AFM)、X射线光电子能谱(XPS)、能量色散X射线光谱(EDS)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)以及差示扫描量热法(DSC)等。通过这些技术,读者将学会如何“看”到材料的微观世界,理解其原子和分子层面的信息,从而解释宏观性能的来源。 本书特别强调了功能材料的设计与开发。我们将深入探讨诸如半导体材料、超导体材料、压电材料、磁性材料、催化剂材料、生物医用材料、储能材料(电池、超级电容器)、光电材料(LED、太阳能电池)以及智能材料等。对于每类功能材料,都会追溯其功能产生的微观机制,并介绍当前的研究热点和未来的发展趋势。 此外,本书还将触及计算材料科学和材料基因组计划等新兴领域。通过理论计算和数据驱动的方法,加速新材料的发现和设计,是现代材料化学发展的重要方向。读者将对如何利用模拟和大数据来预测材料性能,优化材料结构有初步的了解。 本书特色: 系统性与前沿性结合: 既涵盖了材料化学的基础理论,又及时更新了当前最活跃的研究领域和技术进展。 理论与实践并重: 理论讲解深入,同时穿插大量的实例和实际应用,帮助读者建立直观的理解。 图文并茂,易于理解: 配备了大量高质量的示意图、显微图像和数据图表,使复杂的概念变得清晰明了。 多学科交叉融合: 渗透了化学、物理、工程学、生命科学等多个学科的知识,展现了材料科学的广度和深度。 阅读对象: 本书适合于化学、材料科学、物理、工程等相关专业的本科生、研究生,以及从事材料研发、生产、应用和教学的科研人员与工程师。对于对物质世界奥秘充满好奇的读者,本书也将是一次引人入胜的探索之旅。 通过阅读《现代材料化学》,你将不仅掌握分析和设计新材料的方法,更能深刻理解材料在现代社会发展中所扮演的关键角色,以及材料科学如何驱动着科技的进步,塑造着我们的未来。

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读后感

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用户评价

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拿到书后,我迫不及待地翻阅了目录,看到后面几章提到了“能源转换与储存材料”和“生物相容性界面材料”,这正是我近期工作和学习的重点方向。我对材料的力学性能、热学特性这些传统内容并不太感兴趣,我更看重的是那些高新技术领域的交叉点。这本书的叙述风格似乎偏向于严谨的学术论证,这一点我很欣赏,它不像某些科普读物那样浮于表面,而是试图构建一个完整的理论框架。不过,我个人更喜欢那种能把复杂的理论用清晰的逻辑链条串联起来的写作方式,最好能在关键的公式推导后面,紧接着用通俗的语言解释这个公式背后的物理或化学意义,这样能大大降低学习的门槛。如果这本书能在每章末尾设置一些启发性的思考题或者实际工程案例分析,那就更棒了,这样能帮助读者将书本知识与现实世界建立更紧密的联系,真正做到学以致用。

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这本《现代材料化学》的封面设计得非常简洁大气,那种深邃的蓝色调很容易让人联想到宇宙的深邃和物质的奥秘,光是看着书脊就能感受到一股扎实的学术气息。我最初是被它的名字吸引的,毕竟“现代”这个词在科学领域总是意味着前沿和突破。我期待能在这本书里找到关于那些新兴功能材料的深度剖析,比如那些正在改变我们生活的石墨烯、金属有机框架(MOFs)或者智能高分子。我希望它不只是停留在基础的晶体结构和化学键合的理论介绍,而是能深入到材料的合成路径、性能调控机制,以及它们在实际应用中遇到的挑战和未来方向。如果它能配上一些高质量的显微镜图像或者分子结构示意图,那就更完美了,毕竟对于化学这种视觉化的学科,好的图例胜过千言万语的描述。我最关注的是材料的设计思想,也就是如何从原子层面去“设计”出我们需要的宏观功能,这才是材料化学最迷人的地方。

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说实话,我刚开始接触这本书时,感觉它在材料的“制备工艺”部分略显保守。我更期待看到最新的、更绿色的、更高效的合成方法,比如原子层沉积(ALD)的最新进展,或者利用自组装技术构建复杂纳米结构的方法。这本书似乎更侧重于对已建立的经典材料体系的深入理解,这对于打基础无疑是非常重要的,但对于追求“前沿科技”的我来说,总觉得少了一点那种令人兴奋的“颠覆性”内容。我希望作者能在保持理论深度的同时,多加入一些近五年内发表在顶刊上的创新性研究成果作为案例支撑。比如,在介绍半导体材料时,如果能穿插讲解一下量子点在显示技术中的应用瓶颈与突破,或者钙钛矿太阳能电池的稳定性难题,那这本书的实用价值和阅读兴趣度都会大大提升。

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这本书的排版和字体选择相当考究,阅读体验很流畅,很少有那种让人眼花缭乱的复杂图表。但是,我发现书中对材料的“表征手段”介绍得相对简略,这一点让我有些遗憾。材料化学的精髓之一就在于如何通过实验手段来“看见”和“量化”材料的结构与性能。例如,透射电镜(TEM)的不同成像模式如何揭示晶界信息?X射线光电子能谱(XPS)如何确定元素价态和表面化学环境?如果这本书能用更具象化的方式来讲解这些表征技术的原理和数据解读方法,那对于正在做实验的研究生来说,简直是一本不可多得的工具书。目前的叙述感觉像是只告诉了我们“是什么”,而没有深入探讨“如何证明”和“如何验证”,这使得理论和实践之间存在了一个小小的鸿沟。

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从整体结构来看,这本书的逻辑脉络清晰,覆盖面广,无疑是一部非常全面、可供参考的教材或专业参考书。它在基础理论的阐述上做到了扎实可靠,为后续更深入的学习奠定了坚实的基础。然而,作为一本“现代”材料化学的书籍,我个人感觉它在探讨材料的“可持续性”和“环境影响”方面着墨不多。在当前全球关注碳中和的大背景下,材料的生命周期评估(LCA)、可降解性、以及稀有元素的替代方案,都是材料科学必须面对的时代课题。我希望未来的版本中能看到专门的章节来讨论“绿色化学”在材料合成中的应用,以及如何设计出更具环境友好性的下一代功能材料。这样,这本书才能真正跟上时代的发展,成为一本面向未来挑战的权威著作。

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