图书介绍
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- 李松林等编著 著
- 出版社: 北京:化学工业出版社
- ISBN:7122017346
- 出版时间:2008
- 标注页数:310页
- 文件大小:22MB
- 文件页数:318页
- 主题词:材料科学:应用化学
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图书目录
第一篇 材料化学基础1
第1章 材料科学基础1
1.1 晶体的结构与缺陷1
1.1.1 晶体结构1
1.1.2 晶体缺陷6
1.2 材料的亚稳态9
1.2.1 非晶9
1.2.2 准晶10
1.3 相图与相变12
1.3.1 相律及杠杆定律12
1.3.2 二元相图和三元相图的表示13
1.3.3 固态相变15
第2章 物理化学基础17
2.1 化学热力学17
2.1.1 热力学第一定律17
2.1.2 热力学第二定律18
2.1.3 热力学第三定律19
2.1.4 热力学函数的基本关系式20
2.1.5 化学反应的方向与限度判定24
2.2 化学反应动力学28
2.2.1 化学反应速率与浓度的关系28
2.2.2 反应速率方程的积分形式28
2.2.3 化学反应机理30
2.3 表面与界面32
2.3.1 表面张力与表面能32
2.3.2 分散度对体系物理化学性质的影响32
2.3.3 表面现象33
2.4 材料电化学基础36
2.4.1 电解质溶液36
2.4.2 电化学系统38
2.4.3 能斯特方程38
2.4.4 电化学反应的速率39
第3章 高分子材料学基础41
3.1 高分子材料的结构41
3.2 高分子链的结构41
3.2.1 高分子链的近程结构41
3.2.2 高分子链结构的远程结构(二级结构)44
3.3 高分子的聚集态结构48
第二篇 材料化学制备原理及方法55
第4章 材料化学制备的基本原理55
4.1 材料设计方法简介55
4.2 各类材料的特点56
4.2.1 金属材料的特点56
4.2.2 无机非金属材料的特点57
4.2.3 高分子材料的特点58
4.3 材料固相反应制备的原理59
4.3.1 固相反应热力学59
4.3.2 固相合成方法60
4.3.3 固相反应动力学61
4.4 液相化学制备的原理62
4.4.1 胶体化学与分散度64
4.4.2 超细粉末液相制备过程中的团聚机理及控制67
4.4.3 液相化学反应过程及过程控制73
4.5 气相沉积75
4.5.1 概述75
4.5.2 物理气相沉积77
4.5.3 化学气相沉积(CVD)83
4.6 机械合金化87
第5章 金属材料化学制备方法91
5.1 金属还原过程热力学91
5.1.1 还原热力学条件及判据91
5.1.2 非标准条件下金属还原的热力学95
5.2 金属的提炼95
5.2.1 金属的热分解制备法96
5.2.2 金属的热还原制备法100
5.2.3 金属的电解制备法104
5.2.4 水溶液电解金属提炼法和融盐电解金属提炼法实例105
5.3 金属的精炼107
5.3.1 铜的电解精炼107
5.3.2 金属的气相精炼109
第6章 无机非金属材料化学制备方法112
6.1 无机材料粉体的制备方法112
6.1.1 沉淀法112
6.1.2 溶胶-凝胶法114
6.1.3 水热及溶剂热法117
6.1.4 微乳液法120
6.1.5 熔盐合成法121
6.2 无机材料的成形124
6.2.1 普通陶瓷材料的成形124
6.2.2 先进的陶瓷成形方法129
6.3 无机材料的烧结132
6.3.1 固相烧结过程和机理133
6.3.2 固相烧结动力学135
6.3.3 液相烧结139
6.3.4 影响烧结的因素144
第7章 高分子材料的合成方法147
7.1 概论147
7.2 自由基型聚合反应149
7.2.1 自由基型聚合反应历程149
7.2.2 自由基聚合反应的特征153
7.2.3 自由基共聚合反应153
7.3 离子型聚合反应156
7.3.1 阳离子型聚合反应156
7.3.2 阴离子型聚合反应159
7.3.3 自由基聚合与离子聚合的比较163
7.4 配位聚合反应164
7.4.1 配位聚合反应引发剂165
7.4.2 配位聚合反应机理165
7.5 逐步聚合反应166
7.5.1 逐步聚合的分类167
7.5.2 缩聚反应的特点168
7.5.3 缩聚反应的分类169
7.5.4 平衡缩聚反应170
7.5.5 影响缩聚产物分子量的因素173
第8章 复合材料化学制备方法176
8.1 复合材料概述176
8.1.1 复合材料的定义176
8.1.2 复合材料的特点及优点176
8.1.3 复合材料发展历史177
8.1.4 复合材料的分类177
8.1.5 复合材料的命名178
8.2 复合材料的制备方法178
8.2.1 聚合物基复合材料制备178
8.2.2 金属基复合材料182
8.2.3 陶瓷基复合材料的制备188
8.3 C/C复合材料制备197
8.3.1 炭制备197
8.3.2 炭材料的石墨化202
8.3.3 碳纤维202
8.3.4 气相炭化机理203
8.3.5 固相炭化机理203
8.3.6 C/C复合材料的制备工艺204
8.4 有机-无机杂化材料的制备206
8.4.1 溶胶-凝胶法206
8.4.2 插层复合技术209
8.4.3 无机粒子的表面改性211
8.4.4 共混法213
第9章 材料的腐蚀与防护216
9.1 金属材料腐蚀分类及表达216
9.1.1 金属材料腐蚀分类216
9.1.2 腐蚀速度的标定218
9.2 电极过程动力学219
9.2.1 电极/溶液界面剩余电荷分布的静电模型结构与电极过程219
9.2.2 电极过程220
9.2.3 电极极化220
9.3 腐蚀理论224
9.3.1 E-pH图225
9.3.2 析氢与吸氧腐蚀过程227
9.3.3 金属的钝化230
9.3.4 局部腐蚀机理231
9.3.5 应力作用下的腐蚀234
9.3.6 高温氧化236
9.3.7 非金属材料的腐蚀241
9.4 腐蚀的防护原理与方法243
9.4.1 电化学保护243
9.4.2 环境治理244
9.4.3 物理性保护245
第三篇 材料化学在新材料研究开发中的应用249
第10章 纳米材料249
10.1 纳米材料的结构与性能特点249
10.1.1 纳米材料的概念249
10.1.2 纳米材料的结构249
10.1.3 纳米固体材料的结构缺陷250
10.1.4 纳米效应251
10.1.5 纳米材料的性能特点252
10.2 纳米材料的制备与改性254
10.2.1 纳米粉末的制备254
10.2.2 纳米薄膜的制备255
10.2.3 纳米块体的制备256
10.2.4 纳米粉体的表面改性258
10.3 纳米材料的应用260
第11章 化学电源与能源材料265
11.1 化学电源265
11.2 电极的组成、结构和成型方法267
11.3 电极材料269
第12章 生物植入材料279
12.1 金属植入材料279
12.1.1 不锈钢279
12.1.2 Co基合金280
12.1.3 钛和钛合金280
12.1.4 齿科用金属281
12.1.5 Ni-Ti合金281
12.1.6 金属植入材料的腐蚀282
12.2 陶瓷植入材料283
12.2.1 氧化铝283
12.2.2 磷酸钙陶瓷283
12.2.3 氧化锆、铝酸钙生物陶瓷286
12.2.4 碳素材料286
12.2.5 生物陶瓷应用286
12.3 医用高分子植入材料287
12.3.1 尼龙287
12.3.2 聚乙烯288
12.3.3 聚丙烯289
12.3.4 聚丙烯酸酯289
12.3.5 碳氟聚合物290
12.3.6 橡胶291
12.3.7 聚合物的破坏291
第13章 环境材料294
13.1 环境材料294
13.1.1 环境材料的历史背景及其概念294
13.1.2 环境材料的研究内容295
13.2 可降解高分子材料299
13.2.1 高分子降解性的基本概念300
13.2.2 高分子结构与降解性的关系301
13.2.3 常见高分子材料的生物降解机理303
13.2.4 典型的生物降解高分子材料及应用304
参考文献310