物理化學實驗

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圖書描述

  動手做實驗在學習化學過程中非常重要,除瞭可以使你在實驗過程中獲得基本操作技巧外,亦可培養歸納推理、發現原理、解決問題及自我學習能力。

  為增進讀者對於實驗儀器的認識,並培養裝配實驗設備的能力,本書中對於實驗器材的選擇,力求精簡,且以能自行裝置者為主。對於實驗原理及方法的敘述,則力求詳盡,並提示數據整理的實例,使讀者能充分瞭解實驗的內容及結果分析。

好的,以下是為一本名為《材料科學基礎》的圖書撰寫的詳細簡介,字數約1500字,旨在避免提及《物理化學實驗》的內容: --- 材料科學基礎 導言:理解物質的結構、性質與應用 《材料科學基礎》是一部全麵、深入探討材料科學核心概念的權威著作。本書旨在為工程、物理、化學及相關領域的學生和專業人士提供堅實的理論基礎和廣闊的實踐視野。材料科學,作為一門跨學科的前沿領域,研究物質的微觀結構如何決定其宏觀性能,並指導我們如何設計、製備和應用具有特定功能的材料。 本書的撰寫遵循從微觀到宏觀的邏輯遞進路綫,詳細闡述瞭金屬、陶瓷、聚閤物以及復閤材料等主要材料體係的內在聯係與特性差異。我們力求以清晰、嚴謹的語言,結閤豐富的實例和最新的研究進展,幫助讀者構建起對現代材料世界的係統認知。 第一部分:材料的微觀結構基礎 材料的性能源於其內部的結構,從原子尺度到晶體缺陷,每一步的組織都對材料的行為産生決定性影響。本部分緻力於揭示這些基礎規律。 第一章:原子結構與化學鍵 材料的本源在於原子。本章首先迴顧原子結構的基本原理,包括電子排布、軌道雜化理論,並深入探討瞭主要的化學鍵類型——離子鍵、共價鍵、金屬鍵以及範德華力。我們將分析不同化學鍵的性質如何決定材料的熔點、導電性、硬度和韌性等基本屬性。特彆地,本書將詳述共價鍵在半導體和陶瓷材料中的核心作用,以及金屬鍵在電子海模型下的獨特貢獻。 第二章:晶體結構與晶格缺陷 大多數工程材料都具有有序的晶體結構。本章詳細介紹瞭晶體的基本概念,如晶胞、晶格常數和密堆積結構(如麵心立方、體心立方和六方最密堆積)。通過對不同晶係的點陣分析,讀者將掌握描述和分析晶體形態的幾何學工具。 更重要的是,任何實際材料都存在缺陷。本章花費大量篇幅討論點缺陷(空位、間隙原子、取代原子)、綫缺陷(位錯)和麵缺陷(晶界、孿晶界)。我們將詳細闡述位錯理論,解釋位錯的形成、運動如何直接控製金屬材料的塑性變形機製,這是理解材料加工性能的關鍵。 第三章:非晶態結構與擴散 並非所有材料都具有長程有序的晶體結構。本章專門探討瞭玻璃和無定形聚閤物的短程有序特徵,分析瞭玻璃化轉變溫度($T_g$)的概念及其對聚閤物性能的影響。 材料性能的改變往往依賴於原子或分子的遷移。因此,本章的後半部分聚焦於固態擴散現象。我們將介紹菲剋定律,深入分析擴散機製(置換式、間隙式),並討論溫度、濃度梯度和微觀結構(如晶界擴散)對擴散速率的控製作用,這對熱處理和薄膜生長等工藝至關重要。 第二部分:材料的性能與響應機製 結構決定性能。本部分將不同材料的宏觀性能與它們的微觀結構聯係起來,係統闡述材料在機械、熱、電、磁等方麵的響應特性。 第四章:力學性能基礎 機械性能是工程應用中最受關注的方麵之一。本章從彈性變形開始,引入鬍剋定律、楊氏模量和泊鬆比。隨後,重點討論塑性變形的本質,包括滑移和孿生。本書詳細分析瞭應力-應變麯綫的各個階段,強調瞭屈服強度、抗拉強度和加工硬化的意義。 此外,本章還深入探討瞭材料的斷裂行為。我們將對比韌性斷裂和脆性斷裂的微觀機製,介紹斷裂韌性、疲勞(低周與高周)和蠕變現象,並引入斷裂力學的基本概念,如應力強度因子和斷口分析。 第五章:熱學與電學性質 材料在熱能和電能下的行為是電子結構和晶格振動的直接體現。 在熱學方麵,本書闡述瞭晶格振動(聲子)在熱容量和熱導率中的作用。我們將對比金屬、陶瓷和聚閤物的熱膨脹係數和導熱性能,解釋為何陶瓷通常是良好的電絕緣體,但可以是非常好的熱導體。 在電學方麵,本章根據能帶理論對材料進行分類——導體、半導體和絕緣體。詳細分析瞭金屬的導電機製、本徵和非本徵半導體的載流子輸運特性(如摻雜效應),並介紹瞭介電材料的極化機製及其在電容器中的應用。 第六章:磁學與光學性質 磁性材料是現代電子和信息技術不可或缺的一部分。本章解釋瞭磁性的起源——電子的軌道運動和自鏇。我們係統地介紹瞭抗磁性、順磁性和鐵磁性的微觀本質,深入分析瞭磁疇、磁滯迴綫以及軟磁和硬磁材料的應用差異。 光學性質方麵,本書關注材料與電磁波的相互作用。內容涵蓋瞭光的吸收、透射、反射和散射機製,特彆分析瞭半導體帶隙與光吸收的關係,以及透明陶瓷和光縴材料的設計原則。 第三部分:主要材料體係與應用 基於前兩部分建立的理論框架,本部分聚焦於工程中最重要的幾大材料傢族。 第七章:金屬材料及其閤金化 金屬因其獨特的強度、延展性和導電性而被廣泛應用。本章側重於鐵碳閤金——鋼鐵。詳細闡述瞭相圖的解讀方法,特彆是鐵碳二元相圖。我們將深入解析退火、正火、淬火和迴火等熱處理工藝如何通過控製微觀組織(如鐵素體、奧氏體、滲碳體、貝氏體和馬氏體)來定製鋼的機械性能。此外,本書也討論瞭鋁閤金、鈦閤金和鎳基高溫閤金的設計原理和典型應用。 第八章:陶瓷材料的特性與製備 陶瓷材料的特點是高硬度、耐高溫和耐腐蝕性。本章從離子晶體和共價鍵結構的角度解釋瞭陶瓷的脆性。我們將討論氧化物陶瓷(如氧化鋁、氧化鋯)和非氧化物陶瓷(如碳化矽、氮化矽)的晶體結構、微觀孔隙率對性能的影響。重點介紹粉末冶金法、燒結過程及其對最終緻密度的控製。 第九章:聚閤物材料科學 聚閤物因其輕質、易加工和多功能性在現代工業中占據重要地位。本章詳細介紹瞭聚閤物的分子結構(如鏈的拓撲結構、分子量分布),以及聚閤反應的類型。我們將分析聚閤物的粘彈行為、玻璃化轉變和結晶度,解釋增塑劑、穩定劑等添加劑的作用。本書將對比熱塑性塑料和熱固性塑料的性能差異及其在包裝、電子和生物醫學領域的應用。 第十章:復閤材料與功能材料 為剋服單一材料的局限,復閤材料應運而生。本章係統闡述瞭縴維增強復閤材料(如玻璃縴維、碳縴維增強環氧樹脂)的界麵設計、有效性模型(如混閤律)。此外,本書還擴展到前沿的功能材料領域,包括智能材料(如形狀記憶閤金)、壓電材料以及用於能源存儲和轉換的先進電極材料。 結語:材料的未來與可持續性 本書最後總結瞭材料科學在可持續發展中的角色,討論瞭材料的循環利用、生物可降解材料的研發方嚮,以及在新能源技術中對輕量化和高能密度材料的迫切需求。通過對這些前沿主題的概述,我們旨在激勵讀者以更廣闊的視角參與到下一代材料的探索與創新之中。 《材料科學基礎》不僅是課堂學習的優秀教材,更是工程實踐者在麵對復雜材料選擇與設計挑戰時,一本不可或缺的參考手冊。

著者信息

圖書目錄

圖書序言

圖書試讀

用户评价

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說實話,我之前對物理化學實驗有著深深的“陰影”,總覺得那是一門需要死記硬背公式和步驟的學科。但這本書,徹底改變瞭我的看法。它不像我以前看過的那些教材,上來就給一堆公式和定義,而是用一種非常接地氣的方式,將實驗知識融入到生活化的場景中。比如,在講解“酸堿滴定”的時候,書中並沒有直接給齣化學方程式,而是用瞭一個“為汽車電瓶充電”的類比,讓你理解酸堿中和反應的本質。這種“舉一反三”的講解方式,讓我感覺學習過程非常輕鬆,而且印象深刻。讓我特彆佩服的是,這本書在實驗操作的指導上,做得非常到位。每一個步驟都寫得非常詳細,甚至連操作的細節,比如什麼時候需要搖晃燒杯,什麼時候需要靜置,都解釋得清清楚楚。而且,書中還提供瞭很多“避坑指南”,告訴你哪些地方容易齣錯,以及如何避免這些錯誤。我尤其喜歡關於“如何安全地進行化學實驗”那個章節,它詳細地講解瞭實驗室安全規範,以及遇到突發情況時的應對方法,這對於我這個新手來說,簡直太重要瞭。

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這本書的結構設計簡直是神來之筆,完全打破瞭我對傳統實驗教材的刻闆印象。它不是那種按照知識點堆砌的教科書,而是以一種“解決問題”導嚮的方式展開。每一章都圍繞著一個具體的實驗主題,然後層層剝離,從實驗目的、理論基礎,到具體的實驗操作步驟,再到數據分析和結果討論,都進行瞭詳盡的闡述。讓我印象深刻的是,它在介紹每一個實驗之前,都會先用一段引人入勝的背景故事,比如某個科學發現的曆史淵源,或者某個實際應用場景,瞬間就能激發我的好奇心,讓我迫不及待地想知道這個實驗到底是怎麼迴事。而且,它在講解實驗步驟的時候,不是簡單的羅列,而是包含瞭大量“為什麼”的解釋。比如,為什麼要用某種溶劑,為什麼要控製一定的溫度,為什麼要進行多次重復測量,這些細枝末節都被作者清晰地解釋瞭其背後的科學原理。更贊的是,書中還提供瞭很多“疑難雜癥”的排查指南,當你實驗齣現意外情況的時候,這本書就像是一個救星,能夠幫你快速定位問題所在,並給齣解決方案。這種“手把手”的教學模式,讓我感到非常安心,仿佛身邊就有一位經驗豐富的導師在指導我進行實驗。

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這本書真的是太讓人驚喜瞭!我本來是抱著一種“大概率是啃不動的”心態去翻開它的,畢竟“物理化學實驗”這個名字聽起來就充滿瞭晦澀難懂的公式和枯燥乏味的步驟。但萬萬沒想到,這本書的開篇就抓住瞭我的眼球。它用一種非常生動有趣的方式,將那些看似高深的物理化學概念,通過一個個貼近生活的例子娓娓道來。比如,它解釋熵增定律的時候,不是直接丟給你一個復雜的數學模型,而是通過描述房間越來越亂,或者咖啡冷卻的過程,讓你瞬間就能get到其中的精髓。這種“潤物細無聲”的引導方式,讓我完全打消瞭對實驗的畏懼感。而且,作者在描述實驗裝置的時候,也格外注重細節,不僅僅是畫齣圖紙,更是深入淺齣地解釋瞭每一個部件的作用,甚至連一些看似微不足道的小調整,都可能對實驗結果産生什麼影響,都講得明明白白。我尤其喜歡其中關於“搖擺的鍾擺”那個章節,它用非常形象的比喻解釋瞭阻尼振動,讓我對能量耗散有瞭全新的認識。讀這本書,就像是在和一位經驗豐富的老師在聊天,他不會讓你感到壓力,而是讓你在輕鬆愉快的氛圍中,逐漸愛上這門學科。我敢說,即使你之前對物理化學毫無基礎,也能在這本書的帶領下,找到學習的樂趣,甚至愛上動手實踐的奇妙世界。

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這本書給我帶來的最大震撼,在於它將實驗的“趣味性”和“科學性”完美地結閤在瞭一起。在讀這本書之前,我對物理化學實驗的印象就是枯燥、乏味,充斥著各種冰冷的公式和機械的操作。然而,這本書卻用一種完全不同的視角,嚮我展示瞭實驗的魅力。作者在引入每一個實驗時,都會先講一段引人入勝的科學史故事,或者揭示一個生活中常見的現象背後所蘊含的物理化學原理。比如,關於“燃燒的奧秘”那個實驗,作者並沒有直接告訴你如何點燃酒精燈,而是先從古代人類如何鑽木取火講起,然後逐漸過渡到現代化學中的燃燒反應,讓我對這個看似簡單的實驗産生瞭濃厚的興趣。更讓我驚喜的是,書中的實驗設計都非常巧妙,能夠讓你在動手實踐的過程中,親身體驗到科學原理的魔力。比如,在進行“溶液濃度的測定”實驗時,作者設計瞭一個“鑒彆假幣”的小遊戲,讓你通過測定溶液的密度來區分不同溶液的濃度,這種寓教於樂的方式,讓我覺得學習變得無比有趣。

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我通常對實驗類書籍都比較挑剔,很多書要麼過於理論化,要麼操作指南過於簡略,讓人看瞭跟沒看一樣。但這本書,完全顛覆瞭我的固有印象。它在理論講解方麵,做到瞭恰到好處的深度,既不過於晦澀,又能讓人理解其精髓。作者運用瞭大量的類比和圖示,將復雜的物理化學原理變得直觀易懂。比如,在講解液體粘滯性的時候,書中用一杯蜂蜜和一杯水的流動速度進行對比,然後引申到分子間作用力的影響,這種方式讓我一下子就明白瞭其中的道理。而更難能可貴的是,這本書在實驗操作的部分,堪稱完美。每一個實驗的步驟都寫得非常清晰、詳細,甚至細緻到瞭操作的力度、時間的長短,以及需要注意的細節。我尤其喜歡書中關於“使用精密天平”的章節,它詳細地講解瞭如何校準天平,如何進行稱量,以及如何避免誤差,這些細節對於實驗的準確性至關重要,卻常常被其他書籍忽略。此外,書中還提供瞭很多實驗數據處理的技巧,以及如何從數據中提取有價值的信息,這對於我這種剛剛接觸實驗的學生來說,簡直是雪中送炭。

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