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[书籍] 《无机材料物理化学》(贺蕴秋)

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发表于 2012-4-29 22:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城

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本帖最后由 tdragonfu 于 2012-4-29 22:36 编辑
: o# S" [) J% c7 {2 c- c
& _9 y, J  g2 c) R无机材料物理化学
( W# ^3 f0 u- w# \" j: O1 ^8 r作者: 贺蕴秋 王德平 等 4 K7 f2 w* h  \$ X, T6 o
出版社:化学工业出版社   + l- k: z- c6 F) Q+ `0 r/ V
出版日期:2005-9-21
& A3 m. |9 K, Z; A, k
* D& h9 ]' s( u本书为同济大学“十五”规划教材,着重介绍无机材料相关的基础理论和基本概念。本教材第1章~第5章叙述无机材料机构的基础知识,介绍材料的结晶学基础、材料的结构、结构缺陷、非晶态结构以及材料的表面和界面结构;第6章介绍相平衡基础和相平衡的应用;第7章~第10章介绍无机材料制备中的高温动力学过程基础,包括扩散过程、固相反应过程、相变过程和烧结的基本原理。本教材是材料专业无机材料方向学生的专业基础本科教材,在内容的选取上,注重专业基础教学的要求,同时力求反映无机材料学科的发展,尽可能做到内容精简、突出重点、阐明难点,可供该专业的高等学校师生使用和参考。" ]  v+ X0 v; P, D& p( P, A
8 D" x: W0 [" ?9 C6 C
目录
) n( w2 d3 W2 e+ a& {# T1 几何结晶学基础! U7 u- Y/ C& k2 ^0 N8 E: u8 t
 1.1 晶体的基本特征9 }) j. l+ ~2 c, ?( A' |6 w
  1.1.1 晶体的基本概念
  y. E7 t% P- m" L' o/ \  1.1.2 几何结晶学的空间格子9 `0 t" R; _; E/ U$ h
  1.1.3 晶体的基本性质
6 S3 H1 k1 n3 C- _6 T/ z  J* h' U 1.2 晶体的宏观对称和晶体分类: P! V: U9 |2 V) f. ?
  1.2.1 宏观对称元素
  U" Q$ u* Z4 ]  1.2.2 对称元素组合原理$ ?$ g' u/ i& j1 O, n3 ~  G
  1.2.3 晶体的32个点群
( J/ T6 }3 N, E0 c' |  1.2.4 晶体分类
# O, Q' g' P( b7 Z! C0 D) Z 1.3 晶体定向和晶面符号! ~" Q& Y# {1 H9 @% v/ m
  1.3.1 晶体定向+ n3 v2 j9 V. R! k
  1.3.2 晶面符号4 k  }  q9 n* U; ]6 a
 1.4 晶体结构的基本特征
$ k  I- w; b$ \2 \  1.4.1 单位平行六面体的划分原则9 f& _8 Z0 f9 M# f+ x
  1.4.2 十四种空间格子. U" x9 l/ s: r/ `% c& i/ j- T0 o
 1.5 晶体的微观对称元素和空间群
0 W! j# h6 r  K! m2 l5 H! @) F6 z  1.5.1 微观对称元素
4 ^4 Z  u0 m& Z; {7 p0 E  1.5.2 空间群和空间群的表示法
" C3 K* Z9 Y! g; d/ @ 习题7 k* s4 W' G% Z5 @+ x
2 晶体化学基础和无机化合物晶体结构
3 \, f2 I4 H+ b 2.1 晶体化学基本原理$ T* k, z- F+ Y$ g' v& L9 C
  2.1.1 离子晶体和晶格能: h2 ^. g9 r( ]3 E
  2.1.2 决定离子晶体结构的基本因素/ X$ d& V* l9 c8 m* f5 |. o
  2.1.3 鲍林规则7 Y  u6 g: r5 D: {, _/ H* z
  2.1.4 同质多晶% N3 O& q- Q. `7 P2 b0 r$ i
 2.2 典型无机化合物晶体结构
. T$ M7 c2 m, ]1 P& |  2.2.1 典型二元化合物的结构
; G1 r2 N2 s6 I* A  2.2.2 几种重要的多元化合物结构# |- i5 O3 H" }% l
  2.2.3 硅酸盐结构
* _, Y# f5 ^8 v2 ~ 习题2 p+ j5 _9 i# O7 D3 K% p3 d8 \3 @) U
3 晶体的结构缺陷1 D2 t* w" y4 G# \, B; Z* W
 3.1 点缺陷' S4 t( B5 Q; I% |2 U2 U: [( d
  3.1.1 点缺陷的名称
3 P5 c5 K( c1 H2 I( l& }  3.1.2 点缺陷的类型3 {) H7 K& n2 ^5 f9 G, c' ^  `
  3.1.3 缺陷化学反应表示法
2 M4 `  d" Y7 r  3.1.4 热缺陷的平衡浓度和化学平衡
1 S4 p. U( t3 ^0 z  3.1.5 固溶体3 |9 P/ {1 ~# R# U
  3.1.6 非化学计量化合物
, t$ |/ Y( J; t0 K  3.1.7 固溶体的研究方法
# g# D  Q! s  u5 P" W  f# Q 3.2 线缺陷——位错& _% _4 r8 i% X. _- z
  3.2.1 位错类型
* D; X+ i" m: U% l: p/ {4 u* ]+ W* W  3.2.2 伯格斯回路和伯格斯矢量: _9 @. v+ I- \+ z7 D1 V1 g
 习题  S% O8 y4 }2 T' P2 K
4 非晶态固体结构
7 X7 J# _, t! [# q 4.1 玻璃的通性
5 J- X! t4 T! n- D 4.2 玻璃的形成
# x$ ?. d: e3 F& Z0 B4 ?  4.2.1 非晶态固体的形成方法
# a" r; M( F: c, J& n9 n9 a# @  4.2.2 非晶态固体形成的热力学条件
0 \* ^* J5 f9 r# n& j  4.2.3 玻璃形成的动力学条件
' L1 [9 P9 l: q  4.2.4 玻璃形成的结晶化学条件% ]4 [# u1 m( L  j  H, a
 4.3 玻璃的结构" S3 [* b8 j5 M* J' m
  4.3.1 无规则网络学说7 {- U% D% H  m2 g! A3 E- H
  4.3.2 晶子学说# i' }) Z3 k6 E* V! Q0 h+ Z1 _; z
  4.3.3 无规密堆积模型
- X9 C$ c, t% [1 l- z; s  4.3.4 拓扑无序模型6 ?) n; F9 v0 u$ v1 g
 4.4 玻璃的类型3 e/ n% E* @7 m
  4.4.1 硅酸盐玻璃
) v  c- f% o8 C: r  4.4.2 硼酸盐玻璃
9 c! i; U) [$ {5 v  y$ C  4.4.3 非氧化物玻璃
; H/ X) n, E& r: u 习题7 F$ i! P* v9 D" U/ V' ^0 D
5 固体的表面与界面行为
1 p1 }) Q/ Z6 e0 g 5.1 引言" N7 i1 [7 Y% U) F1 I: z$ z3 t0 _8 j
 5.2 固体材料的表面特性及表面结构
* H# C' }( w) G; \. G2 P0 W  5.2.1 固体表面特征
* |, V" Y5 h# T# {8 H/ y% G) k  5.2.2 表面力场/ l8 ]+ h2 ~* H# K8 H9 q
  5.2.3 固体表面应力和表面能3 B1 S3 g3 s9 s* n6 z* B+ i
  5.2.4 某些重要物质的表面结构: j" @8 _, G: X, V  K' l
 5.3 晶态固体材料中的晶界结构1 E1 b/ k9 S% L' u' R
  5.3.1 晶界的结构特征9 W+ y& W$ x/ |4 M: \# b
  5.3.2 晶界结构4 |  ?8 D+ }0 ?9 x$ Q! d2 N
……
- n% \# y7 w* o: o! {. A2 R6 相平衡与相图$ |, Z2 h1 H: M& s; i4 Z. u1 G/ c
7 扩散过程
* H* k2 q- I: K2 Z8 相变过程
! V6 n! n6 D( R$ k9 固相反应
5 b# Y3 |  ]( @9 f10 烧结过程
7 o0 D- n8 G7 y  g# |: q& j附录1 晶体结构的230种空间群+ w5 T7 d, L( n/ |/ d/ f6 Z
附录2 有效离子半径(Shannon,1976)- p0 N: I. u9 s; q2 L( A
参考文献
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