面向21世纪课程配套教材:物理化学学习指导(第4版)

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傅玉普 等 著
图书标签:
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出版社: 大连理工大学出版社
ISBN:9787561109700
版次:4
商品编码:10216441
包装:平装
开本:16开
出版时间:2008-07-01
用纸:胶版纸
正文语种:中文

具体描述

内容简介

  《面向21世纪课程配套教材:物理化学学习指导(第4版)》是与面向21世纪课程教材《多媒体CAI·物理化学》(第四版,傅玉普主编)及《物理化学简明教程》(第二版,傅玉普,王新平主编)相配套的教学参考书;也可以作为其他版本教材的学习参考书。《面向21世纪课程配套教材:物理化学学习指导(第4版)》各章内容结构分:内容概要、同步例题、习题全解三部分。

目录

第1章 化学热力学基础
内容概要
同步例题
习题全解
第2章 相平衡热力学
内容概要
同步例题
习题全解
第3章 相平衡强度状态图
内容概要
同步例题
习题全解
第4章 化学平衡热力学
内容概要
同步例题
习题全解
第5章 量子力学基础
内容概要
同步例题
习题全解
第6章 结构化学初步
内容概要
同步例题
习题全解
第7章 统计热力学初步
内容概要
同步例题
习题全解
第8章 化学动力学基础
内容概要
同步例题
习题全解
第9章 界面层的热力学及动力学
内容概要
同步例题
习题全解
第10章 电解质溶液
内容概要
同步例题
习题全解
第11章 电化学系统的热力学及动力学
内容概要
同步例题
习题全解
第12章 胶体分散系统及粗分散系统
内容概要
同步例题
习题全解
附录
模拟试题
模拟试题Ⅰ物理化学试题(上)
模拟试题Ⅱ物理化学试题(上)
模拟试题Ⅲ物理化学试题(下)
模拟试题Ⅳ物理化学试题(下)
模拟试题参考答案
模拟试题Ⅰ
模拟试题Ⅱ
模拟试题Ⅲ
模拟试题Ⅳ

前言/序言


深入探索现代材料科学:基于计算方法的材料设计与性能预测 本书聚焦于21世纪材料科学的前沿领域,旨在为读者提供一套系统、深入且高度实用的计算材料学学习框架。 本书避免了传统化学/物理教科书的知识点重复,而是将重点完全置于现代材料研发的核心驱动力——计算模拟和数据科学的应用之上。 本教材的编写目标是培养新一代材料科学家和工程师,使其能够熟练运用先进的计算工具,解决实际的材料设计与性能优化难题。全书结构围绕从基础理论到前沿应用的完整流程展开,内容深度和广度均对标国际顶尖研究机构的要求。 --- 第一部分:计算材料学的理论基石与方法论(The Theoretical Foundation) 本部分为后续复杂应用的理论准备,侧重于量子力学在凝聚态物质描述中的严格性与实用性权衡。 第一章:量子化学与凝聚态物理的交汇点 本章深入探讨了求解多电子系统薛定谔方程的挑战与近似方法。重点阐述了密度泛函理论(DFT)的数学结构,包括各种交换关联泛函(如LDA, GGA, meta-GGA及其最新的Jacob's Ladder进展)的物理意义及其对材料性质预测精度的影响。我们详细分析了赝势(Pseudopotential)方法的选择(如PAW, USPP)对计算成本和物理准确性的影响,并介绍了周期性边界条件下的晶格动力学处理,为声子计算奠定基础。 第二章:从第一性原理到微观结构表征 本章将理论工具应用于实际材料结构分析。首先,详细讲解了晶体结构弛豫、缺陷工程(如点缺陷、位错、晶界)的计算流程与能量计算方法。其次,着重介绍了电子结构分析的深度解读,包括能带结构、态密度(DOS)的精确计算与物理含义,如何从计算结果中识别半导体/金属特性,以及利用局部分子轨道理论(LMO/FMO)来解释化学键合性质。本章特别辟出章节讨论计算光谱学,如XANES/EXAFS的模拟与实验数据比对方法。 第三章:统计力学与介观尺度的桥梁 本部分跨越了纯量子力学计算的尺度限制,引入统计力学方法来处理温度和集合平均效应。核心内容涵盖蒙特卡洛(MC)模拟的各类算法(Metropolis, Umbrella Sampling)及其在相变研究中的应用。随后,深入讲解分子动力学(MD)模拟,包括经典MD(牛顿力学求解)和从头算分子动力学(Ab initio MD, AIMD)。我们将对比不同尺度的力场(Force Field)的构建原理,特别是嵌入式方法(如ReaxFF)如何平衡化学反应性和计算效率。 --- 第二部分:先进材料体系的计算模拟实践(Advanced Simulation Techniques) 本部分将理论知识转化为解决特定材料问题的实用技术。 第四章:热力学与相图的计算热力学 本章专注于材料设计中至关重要的相稳定性预测。内容包括:计算混合物的吉布斯自由能(Gibbs Free Energy)的必要修正(如振动自由能、电子自由能),如何利用CALPHAD方法与第一性原理数据进行耦合,以构建高通量、高精度的多组分相图。对于复杂氧化物和合金体系,本章将详细演示亚稳态的筛选与稳定化路径分析。 第五章:传输性质的计算表征 现代电子与能源材料的核心挑战在于传输性能。本章详细讲解了电输运性质的计算:如何利用半经典玻尔兹曼输运方程(BTE)结合DFT计算的电子-声子耦合矩阵来预测热电材料的ZT值,包括热导率和Seebeck系数的计算。对于离子材料,则侧重于离子扩散与迁移率的计算,包括使用粘滞系数(Velocity Autocorrelation Function, VACF)和Nudged Elastic Band (NEB) 方法确定扩散势垒。 第六章:界面与表面科学的计算建模 材料的性能往往由界面决定。本章重点介绍表面吸附、催化反应机理的建模。我们将深入探讨如何构建准确的表面模型(Slab Model vs. Cluster Model),以及在表面计算中如何校正基态能量的误差。催化方面,重点阐述了自由能景观(Free Energy Landscape)的构建,以及如何利用反应路径搜索算法(如ADF, growing-chain MC)来识别速率决定步。 --- 第三部分:面向未来的计算材料学工具箱(The Computational Toolbox for the Future) 本部分关注于利用大数据和人工智能技术加速材料发现的最新进展。 第七章:高通量计算与数据管理 本章介绍如何将模拟工作流程自动化,以实现高通量(High-Throughput, HT)计算。重点包括:计算流程管理工具(如Job Schedulers, Workflow Managers)的应用,数据库构建原则(如Materials Project, OQMD的结构),以及如何设计高效的参数扫描策略。本章还强调了数据标准化和可重复性的重要性。 第八章:机器学习与材料性能预测 本章是材料科学与数据科学的融合点。首先,讲解材料描述符(Descriptors/Fingerprints)的构建,如原子环境向量(EAM)、MACE、SOAP等,它们如何有效地将原子结构编码为机器学习模型可识别的特征。随后,详细介绍势能面(Interatomic Potentials)的构建,特别是基于原子环境的神经网络势(NNP,如GAP, Nequip)的训练、验证和外推能力。最后,探讨如何利用监督学习模型对宏观性能指标(如硬度、带隙)进行快速预测,辅助实验筛选。 第九章:先进计算方法的应用前沿 本章探讨当前研究热点中的计算挑战。包括非周期性体系的建模(如分子晶体、聚合物的构象搜索),强关联体系的计算(如Hubbard U修正、DMFT的耦合方法),以及有限温度效应的精确描述(如准谐近似QHA在热膨胀和弹性常数计算中的应用)。 --- 本书特色: 高度聚焦于“如何计算”: 每章均附有具体的软件应用指南(涉及但不限于VASP, Quantum ESPRESSO, LAMMPS, ASE等),并提供详细的输入文件结构解析和后处理脚本示例。 批判性分析: 强调不同计算方法的优缺点、适用尺度和潜在误差来源,培养读者对计算结果的审慎态度。 跨学科整合: 紧密结合凝聚态物理、热力学、化学动力学和数据科学的最新成果,提供一体化的材料设计解决方案。 本书适合对象: 物理学、化学、材料科学及相关工程领域的高年级本科生、研究生,以及致力于使用计算工具进行材料研发的科研人员和工程师。 预期学习成果: 完成本书学习后,读者将能独立设计并执行复杂的材料计算项目,精确预测材料的结构、电子、热学和输运性能,并能利用机器学习加速新材料的发现进程。

用户评价

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作为一名对物理化学有着浓厚兴趣的跨专业学习者,我发现这本《面向21世纪课程配套教材:物理化学学习指导(第4版)》是我的福音。它最大的优点在于它的“普适性”,即使我没有接受过系统的物理化学专业训练,也能通过这本书找到清晰的学习路径。它从最基础的物理概念开始,一点点引入物理化学的知识,语言风格非常友好,避免了大量晦涩的专业术语,而是用更直观、更易懂的方式来解释。我最喜欢它对一些关键公式推导过程的详细讲解,它不是直接给出最终结果,而是会一步步展示逻辑链条,让我明白公式是如何得来的,这样我在记忆和应用公式时就更有信心。此外,书中还提供了很多非常贴近生活或工业生产的例子,让我能够感受到物理化学知识的实际应用价值,这极大地激发了我学习的动力。我之前一直觉得物理化学离我很遥远,但这本书让我看到了它在日常生活中无处不在的影子。它的内容安排也很有条理,从宏观的热力学到微观的量子化学,层层递进,让我能够逐步建立起完整的知识框架。这本书真的让我觉得学习物理化学不再是一件困难的事情,反而充满了乐趣。

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坦白说,我之前对物理化学的学习一直抱着一种“能过就行”的心态,直到我接触了这本《面向21世纪课程配套教材:物理化学学习指导(第4版)》。我必须承认,它的出现彻底改变了我的学习态度。这本书最大的亮点在于它对那些“硬骨头”章节的处理方式。比如,量子化学部分,我之前总是觉得它像天书一样晦涩难懂,很多概念都无法理解。但是,这本书通过精巧的比喻和形象化的描述,将抽象的电子云、轨道、薛定谔方程等概念变得容易理解。它不是直接搬运课本上的专业术语,而是用更贴近生活的语言来解释,让我能瞬间抓住核心要义。而且,书中提供的例题设计得非常巧妙,每一道题都紧密围绕着知识点展开,而且解题过程详细到每一个小步骤,并且对每一步的思考逻辑都进行了清晰的说明。我甚至可以跟着它的步骤,自己一步步推导出答案,而不是仅仅照搬书上的解法。这种“授人以鱼不如授人以渔”的学习方式,极大地提升了我独立解决问题的能力。此外,书中还巧妙地穿插了一些历史背景和实际应用,让我看到了物理化学在现实世界中的重要性,也让学习过程不再枯燥乏味。我感觉自己不再是被动接受知识,而是主动去探索和理解,这种学习体验前所未有。

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我是一名即将毕业的化学专业本科生,在准备考研的过程中,我尝试了市面上很多不同的参考书,但真正让我眼前一亮的,是这本《面向21世纪课程配套教材:物理化学学习指导(第4版)》。这本书在内容的深度和广度上都做得相当出色。它的每一个章节都不仅仅是简单地复述课本内容,而是进行了更深入的挖掘和拓展。我特别欣赏它在对一些复杂理论进行讲解时,能够从不同的角度切入,比如从历史发展脉络、实验证据支撑、以及与其他学科的联系等方面来阐述,这使得我对知识的理解更加立体和透彻。举个例子,在讲到化学动力学时,我之前只知道反应速率、活化能这些基本概念,但这本书则详细地介绍了各种反应机理的分析方法,以及如何通过实验数据来推断反应机理,这对我理解化学反应的本质非常有帮助。而且,书中的习题设计也很有层次感,从基础概念的巩固到综合能力的提升,一步步引导读者进行思考和练习。更重要的是,这本书还提供了一些非常实用的学习方法和复习策略,比如如何高效地构建知识体系、如何克服学习瓶颈等等,这些建议对我备考非常有指导意义。我感觉这本书不仅仅是帮助我学习知识,更是帮助我提升学习能力。

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这本书真的让我醍醐灌顶!作为一名在校的物理化学学生,我一直觉得这本书的名字听起来很“高大上”,但拿到手后,才发现它真正的内容是如此的“接地气”。我尤其喜欢它在讲解基本概念时那种循序渐进的方式。比如,在初次接触热力学第一定律时,我总是有些迷糊,不知道如何将理论知识应用到具体的题目中。而这本书,则通过大量的实例和详细的步骤解析,将抽象的概念具象化。它不是简单地罗列公式,而是深入浅出地剖析了每个公式的由来、适用范围以及在不同情境下的解读。我印象最深刻的是,它并没有直接给出一堆解题技巧,而是引导我思考“为什么”要这样解题。这种思考模式的培养,比死记硬背公式要有效得多,也让我对物理化学这门学科产生了更深的兴趣。而且,书中对一些容易混淆的概念,比如焓和内能、熵增原理的应用场景等等,都做了非常细致的区分和阐释,让我不再感到困惑。甚至在某些章节,它还额外补充了一些相关的拓展知识,让我能触类旁通,对整个物理化学的知识体系有了更全面的认识。这本书的排版也相当不错,清晰明了,关键部分的公式和定义都用醒目的方式标记出来,方便查找和复习。总而言之,这本书不仅仅是一本学习指导,更像是一位耐心的老师,引领我一步步走近物理化学的奥秘。

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在我看来,这本《面向21世纪课程配套教材:物理化学学习指导(第4版)》是一本非常“走心”的学习书籍。它不仅仅是一本教材的配套读物,更像是一位经验丰富的导师,为你指点迷津。我之所以这么说,是因为它在讲解一些比较抽象的理论时,总能巧妙地运用一些类比和生动的描述,让这些理论变得触手可及。比如,对于一些复杂的统计热力学概念,我之前总是觉得云里雾里,但这本书通过一些生动形象的比喻,比如将微观粒子的排列比作房间里的人群,将熵增比作房间变得越来越乱,就让我一下子豁然开朗。而且,这本书的习题设计也很有特色,它不仅仅是考查对概念的记忆,更侧重于对学生理解和运用能力的考察。很多题目都需要学生将不同的知识点融会贯通,才能得出答案。这种题目设计,极大地锻炼了我的分析问题和解决问题的能力。另外,书中还非常注重培养学生的批判性思维,它会引导读者去思考某些理论的局限性,以及不同理论之间的联系与区别,这让我能够更全面、更辩证地看待物理化学知识。总而言之,这本书不仅在知识层面给了我极大的帮助,更在学习方法和思维方式上给了我深刻的启迪,让我对物理化学这门学科有了全新的认识。

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发货速度超快,用着挺好的

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运速特别快,两天就到了,书的质量特别好,简直喜欢的不行了

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书是新的,送货速度太快了!

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还不错 挺新的 希望有很好效果

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