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無機材料合成(化學工業出版社十四五普通高等教育規劃教材)

  • 作者:編者:王鵬|責編:金林茹
  • 出版社:化學工業
  • ISBN:9787122493460
  • 出版日期:2026/04/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:341
人民幣:RMB 89 元      售價:
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內容大鋼
    本書系統介紹了無機材料合成的學科體系內容,從基礎理論到前沿應用全面闡述。全書以材料合成的基本原理為出發點,深入解析晶體結構、熱力學、動力學等理論在合成過程中的作用機制,並系統介紹固相法、液相法、水熱合成、溶膠-凝膠法、氣相沉積、微波合成、仿生合成等主流與新興合成技術,為材料研究與工程實踐提供重要參考。本書結構清晰,兼顧理論基礎與實踐指導。
    本書是材料科學與工程相關專業的教材,也可為從事材料研發的科研人員與工程技術人員提供理論參考和實踐指南。

作者介紹
編者:王鵬|責編:金林茹

目錄
第1章  緒論
  1.1  無機材料合成的意義和重要性
  1.2  無機材料的分類和特點
  1.3  材料合成的發展歷程
第2章  基礎理論
  2.1  晶體結構與化學鍵
    2.1.1  晶體結構
    2.1.2  晶體結構的缺陷
    2.1.3  化學鍵
  2.2  熱力學原理在材料合成中的應用
    2.2.1  熱力學三大定律
    2.2.2  熱效應
    2.2.3  化學反應過程的方向性
    2.2.4  過程產物的穩定性和生成序
    2.2.5  熱力學應用實例
  2.3  動力學基礎
    2.3.1  熱力學與動力學在材料研究中的關係
    2.3.2  化學反應動力學
    2.3.3  氣-固反應動力學
    2.3.4  液-固反應動力學
    2.3.5  固相反應
  2.4  材料的性能與測試方法
    2.4.1  材料的力學性能
    2.4.2  不同種類材料的主要性能比較
第3章  無機材料的合成方法
  3.1  傳統固相合成
    3.1.1  低溫固相合成法
    3.1.2  高溫固相合成法
  3.2  液相合成
    3.2.1  沉澱法
    3.2.2  溶劑蒸發法
  3.3  氣相合成
    3.3.1  化學氣相沉積法原理
    3.3.2  化學氣相沉積法特點
    3.3.3  化學氣相沉積法應用
  3.4  溶膠-凝膠法
    3.4.1  溶膠-凝膠合成法原理
    3.4.2  溶膠-凝膠合成法特點
    3.4.3  溶膠-凝膠合成法製備工藝流程及其影響因素
    3.4.4  溶膠-凝膠合成法應用
  3.5  水熱與溶劑熱法
    3.5.1  水熱與溶劑熱合成法特點
    3.5.2  水熱與溶劑熱合成法反應介質
    3.5.3  水熱與溶劑熱合成法裝置和流程
    3.5.4  水熱與溶劑熱合成法應用
  3.6  其他合成方法簡介
    3.6.1  電化學合成法
    3.6.2  微波合成法
    3.6.3  仿生合成法
第4章  典型無機材料的合成

  4.1  氧化物材料的合成
    4.1.1  氧化物材料的基本概念
    4.1.2  氧化物材料的分類
    4.1.3  稀土氧化物材料的製備方法
    4.1.4  過渡金屬氧化物材料的製備方法
    4.1.5  主族元素氧化物材料的製備方法
  4.2  硅酸鹽材料的合成
    4.2.1  硅酸鹽材料的基本概念
    4.2.2  硅酸鹽材料的分類
    4.2.3  鋁硅酸鹽材料的製備方法
    4.2.4  鈉硅酸鹽材料的製備方法
    4.2.5  鎂硅酸鹽材料的製備方法
  4.3  複合材料的合成
    4.3.1  複合材料的基本概念
    4.3.2  複合材料的分類
    4.3.3  樹脂基複合材料的製備方法
    4.3.4  金屬基複合材料的製備方法
    4.3.5  陶瓷基複合材料的製備方法
  4.4  功能材料的合成
    4.4.1  功能材料的基本概念
    4.4.2  功能材料的分類
    4.4.3  光功能材料的製備方法
    4.4.4  電功能材料的製備方法
    4.4.5  磁功能材料的製備方法
第5章  合成工藝與設備
  5.1  合成實驗的設計與操作
    5.1.1  合成實驗設計的基本要素
    5.1.2  實驗設計的系統性原則
    5.1.3  實驗操作的核心流程
    5.1.4  實驗安全與環保要求
    5.1.5  常見問題與解決方法
  5.2  常見合成設備
    5.2.1  固相合成設備
    5.2.2  低溫合成設備
    5.2.3  液相合成設備
    5.2.4  氣相合成設備
    5.2.5  溶膠-凝膠合成設備
    5.2.6  電化學合成設備
    5.2.7  微波合成設備
  5.3  合成過程的控制與優化
    5.3.1  合成過程的關鍵控制參數
    5.3.2  合成工藝的優化策略
    5.3.3  實時監測與反饋調控
    5.3.4  合成過程的問題診斷與迭代優化
    5.3.5  現代技術驅動的合成優化
第6章  材料結構與性能的關係
  6.1  晶體結構對性能的影響
    6.1.1  晶體缺陷類型及產生原因
    6.1.2  晶體缺陷在性能改善的應用
    6.1.3  晶界對燒結的影響作用

    6.1.4  相結構與性能的關聯
  6.2  顯微組織與性能的關係
    6.2.1  顯微組織的基本要素與定義
    6.2.2  顯微組織對力學性能的影響
    6.2.3  顯微組織對物理性能的影響
    6.2.4  顯微組織對化學與耐環境性能的影響
  6.3  材料的改性與性能提升
    6.3.1  成分改性:原子尺度調控
    6.3.2  結構改性:微觀組織優化
    6.3.3  表面改性:界面功能強化
    6.3.4  複合改性:多材料協同
    6.3.5  缺陷工程:可控缺陷利用
    6.3.6  先進結構設計:跨尺度創新
    6.3.7  工藝革新:製造技術賦能
    6.3.8  智能響應:動態性能調控
    6.3.9  綠色與可持續改性
第7章  無機材料合成的應用實例
  7.1  在工業領域的應用
    7.1.1  新型合金材料
    7.1.2  先進陶瓷材料
    7.1.3  新型碳材料
    7.1.4  發光材料
    7.1.5  隱身材料
  7.2  在能源領域的應用
    7.2.1  汽車動力電池材料
    7.2.2  太陽能電池材料
    7.2.3  核能材料
    7.2.4  貯氫材料
  7.3  在環保領域的應用
    7.3.1  吸附材料
    7.3.2  催化材料
  7.4  在生物醫學領域的應用
    7.4.1  無機抗菌材料
    7.4.2  結構修復材料
第8章  研究進展與展望
  8.1  新型合金材料研究進展與展望
    8.1.1  形狀記憶合金
    8.1.2  儲氫合金
    8.1.3  高溫合金
    8.1.4  非晶鈦合金
    8.1.5  結語
  8.2  新型陶瓷材料研究進展與展望
    8.2.1  電子陶瓷
    8.2.2  結構陶瓷
    8.2.3  薄膜/塗層陶瓷
    8.2.4  陶瓷基複合材料
    8.2.5  結語
  8.3  先進碳材料研究進展與展望
    8.3.1  碳基納米材料
    8.3.2  碳基衍生材料

    8.3.3  碳基複合材料
    8.3.4  結語
  8.4  無機材料合成的未來之路
    8.4.1  無機材料合成的核心突破
    8.4.2  無機材料合成的共性挑戰
    8.4.3  未來發展趨勢與戰略方向
    8.4.4  結語:材料科學賦能可持續未來
參考文獻

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