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2022-07-04
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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

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本帖最后由 sgh1966 于 2010-8-3 14:20 编辑 , }  L7 Z$ z( g
+ t7 R! A* p) }% `4 R
【书名】:《水热结晶学》
; T* Z5 o7 ~9 b6 b【作者】: 施尔畏,陈之战,元如林,郑燕青 著
  W3 O0 L, ^8 l) L, c4 e0 d* i【出版社】:kexue出版社 $ c( v" {; s) s  @
【出版时间】: 2004年9月
, M5 w5 c9 ?+ O- P; c7 H【格式及大小】:PDF,260页,6个压缩包,解压后10.7MB* l( v  p+ S8 u) U% J
【内容介绍】:
' K& w( f  U) q* }9 b( u8 x6 M      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。
/ N$ i& g% S# ?7 o5 b6 Y3 T9 }5 r      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。; R- D$ \4 w' B, b( F
【前 言】:8 ?" r: o4 ]- B! A  R# \- Z
1 结晶学发展史与主要成果
! e! z8 ]4 K  q: [: `- V1.1 结晶学发展的三个阶段
" s) J% G$ [- f" N6 K3 C1.2 晶体生长机理研究- h& [3 C; l  ?/ z$ n& M
1.3 关于晶体生长形态的主要法则+ a  u4 e2 V1 _& p
1.4 晶体生长动力学研究与晶体生长形态
# j# D$ x2 H8 N! p% m0 n1.5 已有晶体生长形态研究成果的平述
. M/ J7 R! H' k# q' _# R! E参考文献# e- b, r+ v; n
2 水热制备技术
3 R) t* H1 j) g2.1 水热制备技术概述" V7 e( c! f7 {
2.2 水热反应介质
  r' M  [. b, v. g2.3 水热法单晶材料制备技术简介5 p+ y: I  }7 w$ x% a- x+ z  X
2.4 前驱物溶解度的控制% _1 e9 p  F5 G0 }% k
2.5 水热法晶体材料制备举例:ZnO晶体
* o5 e, N5 r; g2.6 水热法晶粒制备技术简介
6 i- p# ]+ i% \& o% n: l0 i" n, b2.7 水热法多晶薄膜制备技术简介
4 Z7 m, y7 a, T: m2 e& H6 O参考文献1 [' b/ F' Y+ W/ i9 S
3 低受限度条件下晶体生长的基元过程- k/ j$ _. L  @& |' O* c' r
3.1 晶体生长体系9 D% j3 ^# \, ^4 W! q' s
3.2 溶液物理化学基础
7 [# F/ C  H& }; p3.3 水热溶液物理化学
" D, F, S5 J5 _5 v+ _" p" u- D3.4 水热反应过程5 v2 G; [. p2 c$ A* J! P
3.5 生长基元与晶体生长的基元过程- Y3 n# f$ [' W( F1 h
参考文献* b5 P8 z. @1 l) }7 A
4 生长基元的能量与几何构型表达' O3 l' ^- X3 L* V( t" j
4.1 生长基元的能量表达
7 C- C, @9 s+ q. N, }+ `4.2 生长基元稳定能与相应晶体能量的关系
( D6 Z6 @, J; T5 Q! C2 T4.3 生长基元的几何构型表达1 _9 @- Z- `' h/ L3 o1 Z" ~
4.4 生长基元基本结构单元选取与对应格点图示例6 @& ]& w3 }6 k) m- E! Y4 ]
参考文献) U* l4 _3 q0 b
5 晶体同质变体的生成与环境相效应9 U9 j( e4 E4 V9 ^
5.1 晶体的同质变体
( h8 o! y$ X/ h' @5.2 水热TiO2晶粒生长体系环境相效应
' B4 _3 x- \# }( [$ r+ k" s5.3 TiO2晶体生长基元稳定能计算
8 z2 W8 H0 n, \+ u1 z; z6 c- R参考文献
3 `/ T; D5 _, a; L) n8 N" g+ @6 极性晶体的生长形态
9 U$ g, B; j" T: e6.1 极性晶体
% l! `6 g  Z/ t* U; a* N6.2 极性晶体内偶极子的相互作用能' T) o2 @, }3 M3 n
6.3 六方纤锌矿ZnO晶体生长基元稳定能及生长形态
2 j- a. f$ B3 C) t" [" \6.4 闪锌矿ZnS晶体生长基元稳定能及生长形态8 V! V& _5 c0 k8 p" d4 a9 J7 B7 \' C7 H; d
6.5 闪锌矿与六方纤锌矿
$ x1 z6 l2 C, ]参考文献6 r& I& K8 [+ e. ~
7 复杂氧化物晶体的生长形态# w. k. j4 o5 U
7.1复杂氧化物晶体的结构特征
% N. ^2 P' Y  x7.2 钨酸铅PbWO4晶粒生长基元稳定能计算与生长形态) W" L1 m( y% S7 O/ h; h  |' ~) B
7.3 铝尖晶石XAl2O4晶体生长基元稳定能计算与生长形态
5 J, O) j1 D( Y2 j参考文献
8 D( ]9 D+ r# D" K# ~# a5 f8 低受限度条件下晶粒的聚集生长( q, x2 `4 r, b7 o
8.1 晶体尺度效应# @; H: s( p, W7 g8 m# }
8.2 水热条件下晶粒粒度的变化规律( j8 q9 l& f% s+ {, O% c0 ~5 o
8.3 水热反应条件对晶粒粒度的影响; d- W5 _. }) E4 q) g
8.4 晶粒成核速率与晶粒粒度3 l2 J7 l" n. L% e, p6 C, n
8.5 水热条件下晶粒的第Ⅰ类聚集生长1 O3 i7 X; J- u6 i3 W! {
8.6 水热条件下晶粒的第Ⅱ类聚集生长
' P  ~8 y* u' N, G+ c参考文献
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