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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 1 r% `$ \- G* o9 l7 i
. D- g6 Q; K2 P
【书名】:《水热结晶学》( u6 b, I; L: D' v3 w5 @
【作者】: 施尔畏,陈之战,元如林,郑燕青 著
& x7 ~8 {' }* ~0 t4 O. @【出版社】:kexue出版社
, j2 x( [4 z3 t0 j( j/ p# R, \/ [【出版时间】: 2004年9月
0 E4 k# `- P* M* W' g. m% P【格式及大小】:PDF,260页,6个压缩包,解压后10.7MB' R6 s. |' b. r; ]
【内容介绍】:
: j( D: o: V( V5 ~) P3 {: A! S6 }# ]& a      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。3 T% U! u1 J' ]  u- \, L& u
      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。7 @6 [5 d1 m  Z
【前 言】:
% V7 O+ ^! t  R2 U- o/ y1 结晶学发展史与主要成果4 F: g, S1 I$ y8 I2 A+ X
1.1 结晶学发展的三个阶段1 M1 o6 T5 b( }- f5 V
1.2 晶体生长机理研究4 }: x% {7 |5 c3 @5 J% f! M
1.3 关于晶体生长形态的主要法则) r! O* j# e  F8 J/ i9 u0 Z
1.4 晶体生长动力学研究与晶体生长形态
3 _# U- r& |) N1 Z1.5 已有晶体生长形态研究成果的平述
0 S$ \# U4 e: _4 b! z; Q/ X参考文献/ K4 Y" F: y- b# M, r- ]- Y
2 水热制备技术
1 t) X  f$ n2 ]( N1 k' S% Q2.1 水热制备技术概述8 Z7 u  K2 |) ^2 s* h5 j; W
2.2 水热反应介质* k) \5 K0 s; b4 m
2.3 水热法单晶材料制备技术简介
. P, j. D2 ^7 Y$ j3 W2 P2.4 前驱物溶解度的控制
+ F: [8 |& F# ]7 Q' o3 |. z2.5 水热法晶体材料制备举例:ZnO晶体
0 _+ w9 w5 O- R) w: K+ q2.6 水热法晶粒制备技术简介
7 x9 z4 I1 j4 Z2 Y# ~2.7 水热法多晶薄膜制备技术简介1 d) t8 {& F, e3 D# G
参考文献5 Z5 d. _% m- m
3 低受限度条件下晶体生长的基元过程
& T* ^) _) g0 k2 w3.1 晶体生长体系
0 k5 p2 o( x/ g$ x/ B4 X; @3.2 溶液物理化学基础# }* M8 U$ Y! m9 \* c5 O; g0 U
3.3 水热溶液物理化学
) ?6 p- y* ?5 ~. P3.4 水热反应过程4 [% T1 {6 Z3 |0 b2 j
3.5 生长基元与晶体生长的基元过程# N" _3 J& ?9 T$ e" [6 N8 H8 r
参考文献, U0 J2 Z+ J; N) R* ?* L: G3 i* t! }
4 生长基元的能量与几何构型表达
: A! d2 k; S4 O6 F5 d4.1 生长基元的能量表达0 d! \* g" E; u  R
4.2 生长基元稳定能与相应晶体能量的关系' N. O" v. d" U# |4 b4 V
4.3 生长基元的几何构型表达
, V6 H5 x- f. _+ `4.4 生长基元基本结构单元选取与对应格点图示例
0 P! G) y8 \4 ~+ E5 s7 m& t3 n参考文献
8 \& u& x$ Z1 T5 晶体同质变体的生成与环境相效应- I6 L# K2 }3 O! `
5.1 晶体的同质变体5 I( P+ t8 e6 I8 Y0 V/ v
5.2 水热TiO2晶粒生长体系环境相效应
* ^3 I% A/ u$ s# C% h: Y  t! J' w! o5.3 TiO2晶体生长基元稳定能计算
& @0 u) d1 p* e8 I0 {参考文献
. V6 P) A5 H. ]  o- L% P2 P6 极性晶体的生长形态; l* {7 D+ V+ V' E6 \
6.1 极性晶体  ]) Q1 P! |$ E' Q  U& V9 u
6.2 极性晶体内偶极子的相互作用能; f- B# K( p, N& j% B1 V, y  _) j
6.3 六方纤锌矿ZnO晶体生长基元稳定能及生长形态
" P+ l  l' c/ w5 n  P6.4 闪锌矿ZnS晶体生长基元稳定能及生长形态4 k2 P! }5 i; `3 ^; X2 [* i
6.5 闪锌矿与六方纤锌矿# c6 d# ~) i' F. s  H, U8 |
参考文献
$ G" j' ?( m3 ~; l1 G: r7 复杂氧化物晶体的生长形态3 J. s2 d6 j5 f, s- e
7.1复杂氧化物晶体的结构特征6 N3 R3 Y5 B" l
7.2 钨酸铅PbWO4晶粒生长基元稳定能计算与生长形态# R, U8 I. h# @" J: k
7.3 铝尖晶石XAl2O4晶体生长基元稳定能计算与生长形态
$ |8 k8 a# f+ G( E+ }. s# \参考文献
6 c: S0 y9 |' _( O' o% z# \8 低受限度条件下晶粒的聚集生长
* K- v6 w' ~" z- S8.1 晶体尺度效应
4 k7 h, D; ]* t9 P( K# o8.2 水热条件下晶粒粒度的变化规律
5 F; V0 A0 w9 T& U+ z: z0 |8.3 水热反应条件对晶粒粒度的影响% i* V6 c. P) ^8 \" }, p, ], f% V: E+ I
8.4 晶粒成核速率与晶粒粒度/ v' w, `# P+ z+ S3 f
8.5 水热条件下晶粒的第Ⅰ类聚集生长
7 z. x) b4 g) J8 Q+ a1 q, w8.6 水热条件下晶粒的第Ⅱ类聚集生长
. z2 s0 Z! Z/ f参考文献
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