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[其它] 水热结晶学

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发表于 2010-8-3 14:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川宜宾

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本帖最后由 sgh1966 于 2010-8-3 14:20 编辑
& m1 Z  z3 X9 t* E8 r% m( Q9 t, X" z9 \" I% I
【书名】:《水热结晶学》
) d" d& T$ Z! b【作者】: 施尔畏,陈之战,元如林,郑燕青 著
  a" B) g8 ~+ T* C6 v【出版社】:kexue出版社 5 o" ^* q; h! k# X
【出版时间】: 2004年9月 4 ^" D; o/ e& _4 e0 n; K; E
【格式及大小】:PDF,260页,6个压缩包,解压后10.7MB
) h' M9 [, j! Z5 V* n+ e【内容介绍】:
9 R/ @2 W' `" f6 D) O) p      本书共8章,分别介绍了结晶学发展史与主要成果、水热制备技术、低受限度条件下晶体生长的基元过程、生长基元的能量与几何构型表达、晶体同质变体的生成与环境相效应、极性晶体的生长形态、复杂氧化物晶体的生长形态和低受限度条件下晶粒的聚集生长。
, T+ L) R" `& M4 k# D' y# N      本书可供从事材料科学、物理、冶金、航空、航天等研究的科技人员参考,亦可供高等院校相关专业师生阅读。5 @1 }5 m5 ~! q* v- }/ O- j
【前 言】:
4 @' V+ {8 f3 l3 X/ F/ X  ?1 结晶学发展史与主要成果
2 B# I, E- ]" I* ^1.1 结晶学发展的三个阶段& t2 x- s9 t$ [. l! O
1.2 晶体生长机理研究, z. h/ |+ e3 v. O
1.3 关于晶体生长形态的主要法则1 p9 f) B* s3 G- ]
1.4 晶体生长动力学研究与晶体生长形态
  t8 h0 s5 Z# Q# f1.5 已有晶体生长形态研究成果的平述
) K5 a5 u; F! l# Y* D参考文献
+ p* I7 r1 j9 ?8 |8 Y) L: B, w( E2 水热制备技术  k3 [. X) ]# p
2.1 水热制备技术概述
# c6 t) h+ m; E* S! V2.2 水热反应介质
0 k1 S7 [+ B. V. {' n/ Q. p6 {2.3 水热法单晶材料制备技术简介8 x7 n! S- b! X' E# e% U
2.4 前驱物溶解度的控制+ f, W: g9 P1 V. K4 F# t
2.5 水热法晶体材料制备举例:ZnO晶体' I, D* X- O9 l0 k% l. o
2.6 水热法晶粒制备技术简介
6 f! ~* r6 q3 |/ M2.7 水热法多晶薄膜制备技术简介
7 ]- O, D% T: V8 e7 U1 j参考文献) D0 p- F! N3 l/ j! @3 }! a
3 低受限度条件下晶体生长的基元过程+ ~/ p* o! g2 B# D7 |; m  w
3.1 晶体生长体系* m  K9 F5 X. _' a0 i1 r! q
3.2 溶液物理化学基础7 m2 E6 ~- U5 p/ X# M
3.3 水热溶液物理化学
2 T! T( t  ?- f/ I+ O% u2 M# f6 Q3.4 水热反应过程! I' {0 m' b+ Y" |/ ?
3.5 生长基元与晶体生长的基元过程& Y. w* M0 z' e( Y, D
参考文献
4 B- f2 ]0 C0 f9 C+ m& y! G- ?4 生长基元的能量与几何构型表达
2 _) j2 t0 m2 }7 y% l1 O4 K4.1 生长基元的能量表达
1 }5 g# S" l" P+ \( b# |! F. y4.2 生长基元稳定能与相应晶体能量的关系
/ h1 ?' R6 I/ |4 I, S' ^1 N. R( f4.3 生长基元的几何构型表达* {3 B1 J5 F) l4 n  P7 ?) t
4.4 生长基元基本结构单元选取与对应格点图示例
& l3 N+ _% J8 J0 c9 p1 |参考文献
# [; x! R; C  H5 晶体同质变体的生成与环境相效应# ]9 b4 ~) C+ B5 {. f: M2 G
5.1 晶体的同质变体
; B' j4 |( K9 ~/ b; T2 O5.2 水热TiO2晶粒生长体系环境相效应- ?; O( Q% s* p; L  C  `8 F
5.3 TiO2晶体生长基元稳定能计算! X$ k" \8 a) r" W6 `
参考文献. x7 I- f* r$ ]9 l: Y4 {: q; ^
6 极性晶体的生长形态4 X7 M5 P4 T. J7 ?- `3 F
6.1 极性晶体
9 C* [$ q, J3 v2 Y/ V9 x6.2 极性晶体内偶极子的相互作用能7 i: C9 N/ J2 b/ N, k
6.3 六方纤锌矿ZnO晶体生长基元稳定能及生长形态
4 b0 h$ W) D/ m. t6.4 闪锌矿ZnS晶体生长基元稳定能及生长形态
8 |# K6 w+ l7 g/ b5 j6.5 闪锌矿与六方纤锌矿
  ~5 |9 Y6 }1 {参考文献
/ U! |7 w! `+ O2 [# H9 C7 B7 复杂氧化物晶体的生长形态
/ q- `+ F4 j% R+ t4 P2 ]3 }  x% Y1 c7.1复杂氧化物晶体的结构特征- W% ^8 r. c. y* R. q
7.2 钨酸铅PbWO4晶粒生长基元稳定能计算与生长形态
% Y% k3 d2 P, J# [0 b4 H" H7 W7.3 铝尖晶石XAl2O4晶体生长基元稳定能计算与生长形态4 i/ G' ?; {; j
参考文献0 o) O+ a* B% l1 _7 W5 z6 Z; ~
8 低受限度条件下晶粒的聚集生长0 Y7 U7 ~8 G' u! l8 \
8.1 晶体尺度效应
+ s5 n6 d! D& c+ o8.2 水热条件下晶粒粒度的变化规律
8 O1 Q. O0 _; m' q3 K8 b$ @8.3 水热反应条件对晶粒粒度的影响$ s; e% O: H9 Z2 S
8.4 晶粒成核速率与晶粒粒度
3 e) e" L# h# f/ o8.5 水热条件下晶粒的第Ⅰ类聚集生长4 |  p9 d/ [  O/ D' F3 @
8.6 水热条件下晶粒的第Ⅱ类聚集生长
4 Z. b/ m4 g- d5 v% G8 x参考文献
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