无机非金属材料手册(上册)

无机非金属材料手册(上册) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

江东亮 编
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出版社: 化学工业出版社
ISBN:9787122053350
版次:1
商品编码:10388728
包装:精装
开本:16开
出版时间:2009-07-01
用纸:胶版纸
页数:732

具体描述

内容简介

《无机非金属材料手册》是无机非金属材料工程方面的专业工具书。分别介绍了结构陶瓷(含陶瓷基复合材料)、功能陶瓷、传统陶瓷、玻璃、晶体材料、无机涂层材料、耐火材料、碳与石墨材料、水泥与混凝土和其他新型无机材料等各种无机材料。全书从材料的基础(组成与结构)、性能、工艺过程以及应用等方面对各种材料进行综合介绍。在取材上,传统常用材料和新材料相互结合,适当介绍了一些国外相关先进材料。
《无机非金属材料手册(上)》可供无机非金属材料工程技术人员查阅使用,也可供研究人员、管理人员和高校师生参考,为无机非金属材料的开发和正确选材、合理用材提供科学依据。

作者简介

江东亮,中国工程院院士,国际陶瓷学院院士,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员。

目录

第1篇 概论
1.无机非金属材料的定义和科学基础
2.无机非金属材料的制备科学与技术
3.无机非金属材料工程分类
4.无机非金属材料的应用背景
5.无机非金属材料发展趋势

第2篇 结构陶瓷
1.概述
2.结构陶瓷材料的制备科学
3.氧化物陶瓷
4.氮化物陶瓷
5.碳化物陶瓷
6.硼化物陶瓷
7.纤维增强陶瓷基复合材料
8.晶须增强陶瓷基复合材料与层状陶瓷复
9.颗粒弥散增强陶瓷复合材料

第3篇 功能陶瓷
1.绪论
2.绝缘和介质陶瓷
3.铁电陶瓷
4.压电陶瓷
5.半导体及其敏感陶瓷
6.离子导电陶瓷
7.高温超导陶瓷
8.磁性陶瓷
9.生物陶瓷
10.铁电压电薄膜
11.其它新型功能陶瓷材料

第4篇 传统陶瓷
1.概述
2.建筑卫生陶瓷
3.电工陶瓷
4.化工陶瓷

第5篇 玻璃
1.概述
2.玻璃工艺
3.玻璃品种

精彩书摘

1 无机非金属材料的定义和科学基础
1.1 无机非金属材料的定义
传统的无机非金属材料又称为硅酸盐材料。它主要包括陶瓷、玻璃、水泥和耐火材料四大类,而这几大类材料就其化学组成和结构来观察均属硅酸盐类。同时从此类材料的发展历史和应用面广泛程度看,其中陶瓷材料又最具有代表性。因此又简称为陶瓷材料。当前各国无机非金属材料领域出版的主要学术刊物和相应学会均称为陶瓷学报或通报(如美国陶学报J.Am.Ceram.Soc.欧洲陶瓷学报J.Euro.Ceram.Soc.、日本陶瓷学报J.Japan Ceram.Soc.等)与陶瓷学会(如美国陶瓷学会、欧洲陶瓷学会、日本陶瓷学会等)。中国目前仍沿用硅酸盐学报和硅酸盐学会,但其英文名称均已采用ceramics来代替silicates。现今陶瓷ceramics一词已赋予新涵义,它覆盖了整个无机非金属材料领域。随着第二次世界大战的结束,世界范围内经济恢复和科学技术的高速发展,在传统硅酸盐材料技术的基础上,一大批具有各种功能(机,电、声、光、热、磁、铁电、压电和超导等)和特性的材料相继出现,突破了传统意义上的四大类材料。一些新领域如人工晶体材料、非晶态材料、先进陶瓷材料(包括功能和结构)、无机涂层材料、碳材料、超硬材料和无机复合材料的相继涌现,逐步发展成为现今在材料科学研究前沿领域中处于最活跃、最具活力的新型无机非金属材料科学与工程,从而赋予无机非金属材料与工程以新的、更广泛的科学涵义和内容。
《无机非金属材料手册(上册)》一书,作为无机非金属材料领域的权威参考,全面而深入地介绍了各类无机非金属材料的理论基础、制备工艺、性能表征及应用。本上册内容侧重于材料的宏观性质、基本理论以及早期发展成熟的材料体系,为读者构建起扎实的知识框架。 第一部分:无机非金属材料概述与基础理论 本部分首先对无机非金属材料进行了宏观定义和分类,阐述了其在现代工业、科技发展中的重要地位和广泛应用。接着,深入剖析了构成这些材料的微观结构,包括原子键合、晶体结构、非晶态结构以及缺陷等基本概念。在此基础上,详细阐述了影响材料宏观性能的微观机制,如电子结构、相变理论、扩散理论等,为理解后续各类材料的性能打下坚实的理论基础。还对材料的力学性能、热学性能、电学性能、磁学性能、光学性能以及化学稳定性等基本性能进行了系统性阐述,并介绍了表征这些性能的主要测试方法和仪器。 第二部分:陶瓷材料 陶瓷材料是无机非金属材料中历史最悠久、应用最广泛的类别之一。本部分对传统陶瓷、精细陶瓷以及特种陶瓷进行了详细介绍。 传统陶瓷: 涵盖了结构陶瓷(如氧化铝、氧化锆、碳化硅、氮化硅等)在高温、高强度、耐磨损等方面的性能特点及其在航空航天、机械制造、耐火材料等领域的应用。重点介绍了氧化物陶瓷(如刚玉、锆英石)和非氧化物陶瓷(如碳化物、氮化物)的制备方法,包括粉体制备、成型、烧结等关键工艺。 精细陶瓷: 重点关注了电子陶瓷(如压电陶瓷、铁电陶瓷、介电陶瓷、半导体陶瓷)在电子电器、传感器、集成电路等方面的应用。详细阐述了锆钛酸铅(PZT)、钛酸钡(BaTiO3)等典型电子陶瓷的性能与应用机理。同时,也介绍了光学陶瓷、生物陶瓷等新兴领域的进展。 特种陶瓷: 涉及了高温结构陶瓷、特种功能陶瓷等,如碳纤维、陶瓷基复合材料等。分析了其在极端环境下的优异性能,以及在航空发动机、核能、生物医学等尖端领域的应用前景。 第三部分:玻璃材料 玻璃以其独特的透明性、可塑性以及优良的化学稳定性,在日常生活和工业生产中扮演着不可或缺的角色。本部分对各种类型的玻璃材料进行了深入探讨。 结构与性质: 阐述了玻璃的无定形结构特点,包括网络形成体、网络破坏体、改性剂等概念,以及这些组分对玻璃的力学、热学、光学性能的影响。 常见玻璃体系: 详细介绍了钠钙玻璃、硼硅酸盐玻璃、铅玻璃、石英玻璃、氟化物玻璃等经典玻璃体系的组成、性能及其典型的应用,例如平板玻璃、玻璃纤维、实验室用玻璃器皿、光纤等。 功能玻璃: 重点介绍了具有特殊功能的玻璃,如光学玻璃(用于相机镜头、望远镜等)、电学玻璃(用于绝缘、导电等)、光学薄膜玻璃、信息显示玻璃(如液晶显示器基板)以及环保玻璃等。 第四部分:水泥与混凝土 水泥和混凝土是建筑工业最基础、用量最大的无机非金属材料。本部分系统地介绍了水泥的组成、熟料生成机理、性能测试以及各种水泥类型。 水泥生产与熟料: 详细阐述了水泥的生产工艺,包括原料准备、生料制备、回转窑煅烧、熟料矿物组成(硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙等)的形成与演变。 水泥性能: 介绍了水泥的细度、凝结时间、强度、安定性等关键性能指标的测试方法和影响因素。 混凝土: 论述了混凝土的组成(水泥、骨料、水、外加剂)、拌合、成型、养护等工艺。重点分析了混凝土的力学性能、耐久性、抗渗性等,并介绍了普通混凝土、高强混凝土、轻质混凝土、特种混凝土(如自密实混凝土、纤维增强混凝土)等不同类型的混凝土及其应用。 第五部分:无机胶凝材料 除了水泥,无机胶凝材料还包括其他多种具有粘结、填充、修补等功能的材料。本部分简要介绍了石膏基材料、黏土基材料等。 石膏基材料: 介绍了建筑石膏、特种石膏等在墙板、装饰、模具等领域的应用,以及其水化反应和硬化机理。 黏土基材料: 简要提及了黏土在陶瓷、砖瓦、建筑等领域的应用,以及其结构特性。 《无机非金属材料手册(上册)》力求内容翔实,涵盖基础理论与实际应用,为材料科学、工程技术、教学研究等领域的专业人士提供一份全面、权威的参考工具。通过对这些基础无机非金属材料的深入理解,读者将能更好地掌握材料的性能特点,优化材料设计与应用,推动相关学科的发展。

用户评价

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这本《无机非金属材料手册(上册)》犹如一本厚重的百科全书,静静地躺在我的书架上,散发着知识的光辉。当我第一次翻开它,就被其内容的深度和广度所震撼。作为一名刚刚接触无机非金属材料领域的学生,我一直在寻找一本能够为我指明方向,建立起系统知识框架的“向导”,而这本书,正是我的不二之选。 最令我印象深刻的是,手册在讲解材料基础理论时,并没有止步于表面,而是深入到原子、分子层面,详细阐述了化学键合、晶体结构、点缺陷、线缺陷等概念。作者们运用清晰的逻辑和精妙的图示,将这些抽象的理论变得生动易懂。我尤其喜欢关于晶格畸变和应力的讨论,这让我明白了为何材料在微观层面并非“完美”,以及这些“瑕疵”是如何深刻影响其宏观性能的。 在介绍各类无机非金属材料时,手册的编排方式让我眼前一亮。以陶瓷材料为例,它不仅列举了氧化物、氮化物、碳化物等主要的类别,还深入探讨了它们的制备工艺、微观结构特点,以及在高温、耐磨、绝缘等极端条件下的优异性能。这让我认识到,陶瓷材料远不止我们日常见到的餐具,它们在航空航天、能源、生物医学等领域扮演着举足轻重的角色。 最令我受益匪浅的是,手册在制备工艺方面的详细阐述。从原材料的精细化处理、成型方法的选择,到烧结过程中的温度、气氛、时间等关键参数的精确控制,再到后续的热处理和表面改性,每一个环节都进行了详尽的论述,并分析了工艺参数对最终材料性能的影响。这让我深刻理解了“三分材料,七分工艺”的真谛。 对于玻璃材料的介绍,我也给予了高度评价。它打破了我对玻璃的固有印象,让我了解到玻璃的成分、结构与性能之间存在着复杂而精妙的联系。从普通钠钙玻璃,到高性能的光学玻璃、特种功能玻璃,手册都进行了细致的介绍,让我看到了玻璃在信息技术、新能源等领域的巨大潜力。 让我感到兴奋的是,手册中关于复合材料的章节。它不仅仅是简单地列举几种复合材料,而是深入探讨了基体材料、增强体材料以及界面之间的相互作用,以及如何通过合理的设计来优化复合材料的整体性能。这让我深刻理解了材料科学中“1+1>2”的奇妙之处,也看到了创新的无限可能。 本书的语言风格我非常喜欢,尽管内容专业性极强,但作者们力求用清晰、准确的语言进行表述,并辅以大量的图表和插图,使得学习过程更加生动和高效。这种严谨而不失趣味的写作方式,让我能够在学习中保持高度的专注。 对我而言,这本书不仅仅是一本教科书,更是一份宝贵的参考资料。每当我遇到一个关于无机非金属材料的疑问时,我都会习惯性地翻开它,几乎总能找到我需要的答案。其内容的详实和权威性,让我对其充满了信赖。 我特别关注了手册中关于材料失效分析的部分。它不仅解释了材料的优势,也深入探讨了它们可能出现的弱点,例如断裂、疲劳、蠕变等。理解这些失效机理,对于材料在实际应用中的可靠性评估至关重要。 总而言之,《无机非金属材料手册(上册)》是一本集理论性、实用性和指导性于一体的优秀著作,是我在材料科学领域学习道路上不可或缺的宝贵财富。它为我构建了坚实的知识基础,也激发了我对材料探索的无限热情。

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一本厚重的书,封面朴实无华,但字迹却闪烁着智慧的光芒——“无机非金属材料手册(上册)”。当我第一次翻开它,仿佛踏入了一个神秘而广阔的知识殿堂。作为一名对材料领域充满好奇的学习者,我一直在寻找一本能够系统梳理相关知识,并激发我深入探索的“启明星”,而这本书,恰恰满足了我的期待。 让我最为赞叹的是,手册在讲解基础理论时,并没有流于表面,而是深入到原子、分子层面,详细阐述了化学键合、晶体结构、点缺陷、线缺陷等概念。作者们用清晰的逻辑和精妙的图示,将这些抽象的理论变得生动易懂。我尤其喜欢关于晶格畸变和应力的讨论,这让我明白为何材料在微观层面并非“完美”,以及这些“瑕疵”是如何深刻影响其宏观性能的。 在介绍各类无机非金属材料时,手册的编排方式让我眼前一亮。以金属氧化物陶瓷为例,它不仅列举了氧化铝、氧化锆等常见的种类,还深入探讨了它们的晶体结构、烧结行为、以及在高温、耐磨、生物相容性等方面的独特优势。这让我认识到,陶瓷材料远不止我们日常见到的餐具,它们在航空航天、能源、生物医学等领域扮演着举足轻重的角色。 最令我受益匪浅的是,手册在制备工艺方面的详细阐述。从原材料的精细化处理、成型方法的选择,到烧结过程中的温度、气氛、时间等关键参数的精确控制,再到后续的热处理和表面改性,每一个环节都进行了详尽的论述,并分析了工艺参数对最终材料性能的影响。这让我深刻理解了“三分材料,七分工艺”的真谛。 对于玻璃材料的介绍,我也给予了高度评价。它打破了我对玻璃的固有印象,让我了解到玻璃的成分、结构与性能之间存在着复杂而精妙的联系。从普通钠钙玻璃,到高性能的光学玻璃、特种功能玻璃,手册都进行了细致的介绍,让我看到了玻璃在信息技术、新能源等领域的巨大潜力。 让我感到兴奋的是,手册中关于复合材料的章节。它不仅仅是简单地列举几种复合材料,而是深入探讨了基体材料、增强体材料以及界面之间的相互作用,以及如何通过合理的设计来优化复合材料的整体性能。这让我深刻理解了材料科学中“1+1>2”的奇妙之处,也看到了创新的无限可能。 本书的语言风格我非常喜欢,尽管内容专业性极强,但作者们力求用清晰、准确的语言进行表述,并辅以大量的图表和插图,使得学习过程更加生动和高效。这种严谨而不失趣味的写作方式,让我能够在学习中保持高度的专注。 对我而言,这本书不仅仅是一本教科书,更是一份宝贵的参考资料。每当我遇到一个关于无机非金属材料的疑问时,我都会习惯性地翻开它,几乎总能找到我需要的答案。其内容的详实和权威性,让我对其充满了信赖。 我特别关注了手册中关于材料失效分析的部分。它不仅解释了材料的优势,也深入探讨了它们可能出现的弱点,例如断裂、疲劳、蠕变等。理解这些失效机理,对于材料在实际应用中的可靠性评估至关重要。 总而言之,《无机非金属材料手册(上册)》是一本集理论性、实用性和指导性于一体的优秀著作,是我在材料科学领域学习道路上不可或缺的宝贵财富。它为我构建了坚实的知识基础,也激发了我对材料探索的无限热情。

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当我拿到这本《无机非金属材料手册(上册)》时,首先感受到的是它沉甸甸的分量,仿佛承载着整个无机非金属材料领域的知识体系。书页泛黄,散发着淡淡的纸墨香,这让我立刻产生了一种亲近感和敬畏感。作为一名对材料科学抱有浓厚兴趣的学生,我一直在寻找一本能够系统、全面地梳理相关知识的权威著作,而这本书,无疑给了我想要的答案。 最让我印象深刻的是,手册在讲述材料基础理论时,并没有止步于公式的堆砌,而是深入浅出地阐述了原子结构、化学键合、晶体结构等核心概念。作者们运用生动的语言和精妙的比喻,将抽象的微观世界变得触手可及。我尤其喜欢关于晶体缺陷的讲解,它让我明白了为何材料的性能并非完美,以及这些“瑕疵”是如何深刻影响材料的宏观表现的。 在介绍各种无机非金属材料时,手册的编排方式非常出色。以陶瓷材料为例,它不仅详尽介绍了氧化物、氮化物、碳化物等主要类别,还深入探讨了它们的制备工艺、微观结构特点,以及在高温、耐磨、绝缘等极端条件下的优异性能。这让我认识到,陶瓷早已不再是简单的“土制品”,而是高性能工程材料的代表。 令我惊喜的是,手册在制备工艺方面的论述。它详细介绍了各种材料的制备方法,包括粉体制备、成型技术、烧结过程、后处理等。作者们不仅描述了工艺流程,更重要的是分析了工艺参数对最终材料性能的影响,这对于理解材料的“诞生”过程至关重要,也为我今后的实验操作提供了宝贵的指导。 我尤其欣赏手册中关于玻璃材料的章节。它打破了我过去对玻璃的简单认知,让我了解到玻璃的成分、结构与性能之间有着复杂而精妙的联系。从普通的生活用玻璃,到高科技的光学玻璃、特种功能玻璃,手册都进行了细致的介绍,让我看到了玻璃在现代科技中的无限可能。 在阅读关于复合材料的部分时,我感受到了材料科学的创新与活力。手册详细介绍了各种复合材料的构成方式,如纤维增强、颗粒增强等,并深入探讨了基体材料、增强体材料以及界面之间的相互作用。这让我认识到,通过巧妙的组合,可以创造出超越单一材料性能的“超级材料”。 这本书的语言风格我非常欣赏,虽然内容专业性极强,但作者们力求用清晰、准确的语言进行表述,并辅以大量的图表和插图,使得学习过程更加生动和高效。这种严谨而不失趣味的写作方式,让我能够在学习中保持高度的专注。 对我而言,这本书不仅仅是一本教科书,更是一份宝贵的参考资料。每当我遇到一个关于无机非金属材料的疑问时,我都会习惯性地翻开它,几乎总能找到我需要的答案。其内容的详实和权威性,让我对其充满了信赖。 我特别关注了手册中关于材料表征技术的部分。它介绍了多种用于分析材料微观结构、成分和性能的先进技术,如X射线衍射、扫描电子显微镜等。这些技术的介绍,让我了解了科学家们是如何“看见”微观世界的,也为我今后的实验研究提供了方向。 总而言之,《无机非金属材料手册(上册)》是一本集理论性、实用性和指导性于一体的优秀著作,是我在材料科学领域学习道路上不可或缺的宝贵财富。它为我构建了坚实的知识基础,也激发了我对材料探索的无限热情。

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一本厚重的砖头书,封面是朴实的蓝色,烫金的字体在灯光下微微闪烁,“无机非金属材料手册(上册)”,光是书名就透着一股子专业和沉甸甸的知识感。我拿到它的时候,正值对材料领域一知半解的入门阶段,抱着一种学习的态度,又带着一丝对未知世界的敬畏。翻开第一页,纸张的触感温润而扎实,没有刺鼻的油墨味,取而代之的是一股淡淡的纸香,似乎在诉说着它承载的深厚底蕴。 刚开始阅读,确实会被其内容的广度和深度所震撼。它不仅仅是简单的堆砌公式和图表,而是以一种系统化的方式,将无机非金属材料的方方面面娓娓道来。从最基础的晶体结构、化学键,到各种材料的制备工艺、性能表征,再到它们在不同领域的应用,几乎涵盖了所有我想了解和需要了解的部分。特别是其中关于陶瓷材料的部分,对我来说简直打开了新世界的大门。原本以为陶瓷就是碗筷盘碟,没想到在手册里,它们被赋予了如此丰富的生命和无限的可能。从高温超导陶瓷到生物陶瓷,从结构陶瓷到功能陶瓷,每一种材料的介绍都详略得当,既有理论高度,又有实践指导。 我尤其欣赏手册中对于材料性能的分析。它不是简单地罗列数据,而是深入剖析了材料的微观结构如何影响宏观性能,以及外部环境因素如何对其产生作用。举个例子,在介绍氧化铝陶瓷时,手册详细讲解了其晶格结构、烧结过程中的晶粒生长以及杂质含量对强度的影响,并给出了具体的测试方法和数据解读。这对于我理解材料的行为规律、预测其在特定条件下的表现至关重要。手册中大量的实例和图解,更是让抽象的概念变得生动具体,仿佛一位经验丰富的老师,循循善诱地引导我走进材料的奇妙世界。 阅读过程中,我常常会不自觉地做笔记,划重点,甚至在一些关键的公式和图表旁边写下自己的理解和疑问。这本书的排版也很舒服,字体大小适中,行距合理,即使长时间阅读也不会感到眼睛疲劳。每章节的结尾通常会有一个小结,帮助读者梳理本章内容,也为下一章节的学习做好铺垫。这种结构化的设计,让我在学习过程中始终保持清晰的思路,不会因为知识点的繁杂而迷失方向。 不得不提的是,手册中关于材料的制备工艺部分的论述,让我对“工匠精神”有了更深的理解。从粉体制备、成型、烧结到后处理,每一步都充满了精密的计算和严谨的操作。手册中对于不同工艺参数对最终材料性能的影响分析,细致入微,让我看到了材料制造的艺术与科学的完美结合。特别是其中对几种特种陶瓷制备工艺的详细介绍,比如气相沉积、熔融纺丝等,让我领略到了现代材料工程的精湛技艺。 我特别喜欢手册中关于复合材料的部分。将不同材料的优点进行有机结合,创造出性能更优越的新材料,这本身就是一个充满智慧和创造力的过程。手册中对纤维增强复合材料、颗粒增强复合材料等多种类型的复合材料进行了深入的介绍,包括其基体材料、增强体的选择,以及界面设计的重要性。这些内容为我今后在材料设计和选择方面提供了宝贵的参考。 在阅读关于玻璃材料的章节时,我才真正意识到玻璃并非我们日常所见的简单易碎的物品。手册中详细介绍了不同种类玻璃的成分、结构以及它们独特的性能,比如高强度玻璃、耐高温玻璃、光学玻璃等。对于玻璃的转变温度、软化点等关键参数的解释,以及如何通过改变成分来调控玻璃的性能,都让我受益匪浅。 这本书的价值,不仅仅在于其知识的深度和广度,更在于它所传递的严谨的科学态度和求真的精神。在阅读的过程中,我能感受到作者们对于材料研究的热情和专业性。他们用扎实的理论基础和丰富的实践经验,构建了一个完整而清晰的材料知识体系,让每一个读者都能从中受益。 这本手册的学习过程,更像是一次思维的训练。它要求我不仅要理解概念,更要学会分析问题、解决问题。当我遇到一些复杂的材料现象时,我会尝试回顾手册中的相关章节,寻找可能的解释和依据。这种主动思考的过程,让我对材料的理解更加深刻,也培养了我独立解决问题的能力。 总而言之,“无机非金属材料手册(上册)”是一本值得反复阅读、细细品味的经典著作。它不仅是一本工具书,更是一本引人入胜的知识宝库。它为我打开了一扇通往无机非金属材料世界的大门,让我对其产生了浓厚的兴趣,并渴望继续深入探索。

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当我收到这本《无机非金属材料手册(上册)》时,就被它厚重的质感和严谨的封面所吸引。仿佛一本沉睡了多年的宝藏,等待着我去发掘其中的奥秘。作为一名对材料领域充满求知欲的学生,我一直在寻找一本能够系统构建我知识体系,并且内容权威可靠的参考书。这本书,正是那个期待已久的答案。 最让我感到震撼的是,手册在讲解材料基础理论时,深入浅出,逻辑清晰。从原子层面的电子排布,到化学键的形成机制,再到晶体结构的形成与分类,每一个概念都被阐述得淋漓尽致。我尤其喜欢关于晶体缺陷的讨论,它让我明白了材料性能的差异,往往源于这些微观层面的“不完美”,而对这些缺陷的理解,是掌握材料性能的关键。 在介绍各种无机非金属材料时,手册的组织结构让我眼前一亮。以硅酸盐材料为例,它不仅详细介绍了各类硅酸盐的成分、结构特点,还深入分析了它们在建筑、陶瓷、玻璃等领域的广泛应用,以及如何通过调整成分来优化其性能。这让我认识到,我们身边许多习以为常的材料,背后都蕴藏着深厚的科学原理。 令我惊喜的是,手册在制备工艺方面的论述。从粉末的制备到最终产品的成型,作者们详细介绍了各种关键的工艺步骤,并深入分析了温度、压力、气氛等工艺参数对材料微观结构和宏观性能的影响。这让我明白了,材料的性能并非天生,而是通过精密的工艺控制“炼制”而成。 对于玻璃材料的介绍,我也给予了极高的评价。它打破了我过去对玻璃的简单认知,让我了解到玻璃的成分、结构与性能之间存在着复杂而精妙的联系。从普通钠钙玻璃,到高性能的光学玻璃、特种功能玻璃,手册都进行了细致的介绍,让我看到了玻璃在信息技术、新能源等领域的巨大潜力。 让我感到兴奋的是,手册中关于复合材料的章节。它不仅仅是简单地列举几种复合材料,而是深入探讨了基体材料、增强体材料以及界面之间的相互作用,以及如何通过合理的设计来优化复合材料的整体性能。这让我深刻理解了材料科学中“1+1>2”的奇妙之处,也看到了创新的无限可能。 本书的语言风格我非常喜欢,尽管内容专业性极强,但作者们力求用清晰、准确的语言进行表述,并辅以大量的图表和插图,使得学习过程更加生动和高效。这种严谨而不失趣味的写作方式,让我能够在学习中保持高度的专注。 对我而言,这本书不仅仅是一本教科书,更是一份宝贵的参考资料。每当我遇到一个关于无机非金属材料的疑问时,我都会习惯性地翻开它,几乎总能找到我需要的答案。其内容的详实和权威性,让我对其充满了信赖。 我特别关注了手册中关于材料失效分析的部分。它不仅解释了材料的优势,也深入探讨了它们可能出现的弱点,例如断裂、疲劳、蠕变等。理解这些失效机理,对于材料在实际应用中的可靠性评估至关重要。 总而言之,《无机非金属材料手册(上册)》是一本集理论性、实用性和指导性于一体的优秀著作,是我在材料科学领域学习道路上不可或缺的宝贵财富。它为我构建了坚实的知识基础,也激发了我对材料探索的无限热情。

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这本书,真的可以用“厚重”来形容,不仅仅是纸张的重量,更是知识的重量。拿到《无机非金属材料手册(上册)》的那一刻,我就知道,这是一份沉甸甸的馈赠。作为一名刚刚踏入材料科学领域的研究生,我一直在寻找一本能够为我建立起清晰知识体系的“领路人”,而这本书,无疑扮演了这样的角色。 最让我折服的是,手册对材料基础理论的阐释,简直是教科书级别的严谨。从原子结构、化学键合的原理,到晶体结构、晶格缺陷的形成与影响,作者们用逻辑清晰、条理分明的语言,将这些看似抽象的概念具象化。我尤其喜欢关于晶体对称性和空间群的介绍,那些复杂的数学描述,在手册的图解下,变得容易理解,甚至带有一丝艺术的美感。 让我眼前一亮的,是手册对各种典型无机非金属材料的系统性梳理。以陶瓷材料为例,它不仅介绍了氧化物、氮化物、碳化物陶瓷的基本分类,还深入探讨了它们在不同应用场景下的性能优势,例如高温稳定性、耐腐蚀性、高强度等。我过去对陶瓷的认识仅限于日常生活用品,但手册让我看到了它们在航空航天、能源、生物医学等尖端领域的广泛应用,其“硬核”实力令人惊叹。 在制备工艺方面,手册的讲解堪称典范。从原材料的预处理、成型技术的选择(如压制、挤出、注浆),到烧结过程中的温度、气氛、时间等关键参数的控制,再到后期的热处理和表面改性,每一个环节都进行了详尽的论述,并分析了工艺参数对最终材料性能的影响。这让我深刻理解了“三分材料,七分工艺”的道理。 对于玻璃材料的介绍,也让我颠覆了以往的认知。手册详细阐述了玻璃的成分、结构与性能的关系,以及各种特种玻璃(如光纤玻璃、防辐射玻璃、生物活性玻璃)的独特之处。让我惊讶的是,玻璃竟然也能拥有如此丰富的“功能”。 让我颇感兴奋的是,手册中关于复合材料的部分。它不仅仅是简单地介绍几种复合材料,而是深入探讨了基体材料、增强体材料以及界面之间的相互作用,以及如何通过合理的设计来优化复合材料的整体性能。这让我看到了材料领域“1+1>2”的奇妙之处。 本书的语言风格我非常喜欢,虽然内容十分专业,但作者们力求表达清晰、准确,并且大量使用了图表和插图,使得复杂的理论更容易被理解和吸收。这种严谨而不失趣味的写作方式,让我能够沉浸其中,不知不觉地深入学习。 对我而言,这本书最大的价值在于它提供了一个完整的知识体系。每当我遇到一个疑难问题,我都能在手册中找到相关的章节,获得深入的解答。它就像一位经验丰富的导师,随时在我身边提供指导。 我还特别关注了手册中关于材料失效分析的部分。它不仅解释了材料的优势,也探讨了它们可能出现的弱点,例如断裂、疲劳、蠕变等。理解这些失效机理,对于材料在实际应用中的可靠性评估至关重要。 尽管这本手册是“上册”,但其内容已经足够丰富和深入。它为我打开了一扇通往无机非金属材料世界的大门,让我对其产生了浓厚的兴趣,并渴望继续深入探索。 总而言之,《无机非金属材料手册(上册)》是一本集理论性、实用性和指导性于一体的优秀著作,是我学习道路上不可或缺的宝贵财富。

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当拿到这本《无机非金属材料手册(上册)》的时候,一股沉甸甸的知识感扑面而来。书页泛黄,带着一种古朴的气息,仿佛承载着无数先辈的智慧结晶。我是一名对材料领域充满好奇的学生,一直渴望找到一本能够系统梳理相关知识的入门书籍。这本书,恰恰满足了我的需求,甚至超出了我的预期。 我最先被吸引的是其中关于材料基础理论的讲解。不同于许多教材那种枯燥乏味的公式堆砌,手册以一种更加直观和易于理解的方式,阐述了晶体结构、化学键合、缺陷等核心概念。作者们用生动的语言和精妙的比喻,将抽象的微观世界描绘得栩栩如生。我尤其喜欢关于原子排列和晶格对称性的部分,通过图文并茂的展示,我仿佛能够亲眼看到原子是如何在三维空间中排列组合,形成各种各样的晶体结构。 接着,我对书中关于各种典型无机非金属材料的分类和介绍非常感兴趣。例如,在介绍陶瓷材料时,手册不仅列举了氧化物、碳化物、氮化物等常见的陶瓷种类,还详细阐述了它们的化学成分、微观结构以及由此衍生的独特性能。我原本以为陶瓷就是一种单一的材料,但在手册的引导下,我了解到它们拥有如此丰富的家族成员,每一种都有着其独特的“性格”和“本领”。 手册中对材料性能的分析,更是让我大开眼界。它不仅仅是简单地给出各项性能指标,而是深入剖析了这些性能是如何由材料的微观结构、晶体缺陷、晶界等因素决定的。例如,在讨论材料的力学性能时,手册详细讲解了位错运动、裂纹扩展等机制,并解释了这些机制如何影响材料的强度、韧性和硬度。这种深入的机理分析,让我能够从根本上理解材料的行为。 阅读过程中,我发现手册的结构设计非常合理。每章都会有一个明确的引言,概述本章将要讨论的内容,并在结尾进行总结,帮助读者巩固知识。章节之间的过渡也很自然,能够引导读者一步步深入理解更复杂的概念。这种循序渐进的学习路径,大大降低了学习难度,让我能够有条不紊地掌握知识。 令我印象深刻的是,手册中穿插了大量的实例分析和应用案例。它不仅仅停留在理论层面,而是将理论知识与实际应用紧密结合。例如,在介绍耐火材料时,手册详细分析了它们在冶金、化工等高温工业中的应用,以及不同耐火材料在极端环境下的性能表现。这些具体的例子,让我能够更直观地感受到无机非金属材料在现代工业中的重要作用。 对我而言,最具启发性的是关于材料设计和选择的部分。手册不仅仅介绍了现有材料的性能,还探讨了如何根据特定的应用需求,选择合适的材料,甚至如何通过改性或复合来优化材料性能。这让我意识到,材料科学不仅仅是研究已有的事物,更是创造未来的无限可能。 我尤其喜欢手册中关于材料表征技术的部分。它介绍了多种用于分析材料结构、成分和性能的先进技术,如X射线衍射、扫描电子显微镜、透射电子显微镜等。通过对这些技术的介绍,我了解了科学家们是如何“看”到微观世界的,以及如何通过这些技术来揭示材料的奥秘。 尽管这是一本偏向理论的书籍,但其语言风格却并不晦涩难懂。作者们力求用清晰、准确的语言来阐述复杂的概念,并辅以大量的图表和插图,使得阅读过程更加生动有趣。这种寓教于乐的方式,让我即使面对再专业的知识,也能保持学习的兴趣。 这本书给我最大的收获,不仅仅是获得了多少知识点,更重要的是它培养了我对材料科学的浓厚兴趣和深入探索的动力。它让我看到了材料科学的广阔前景和其在推动社会发展中的重要地位。我非常期待能够继续深入研读这本书,并将所学知识运用到实践中去。

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沉甸甸的《无机非金属材料手册(上册)》放在我面前,书页泛黄,散发着一股浓郁的学术气息。作为一名对材料科学充满好奇的学生,我一直渴望找到一本能够系统梳理知识,并能激发我深入思考的权威著作。这本书,就像一位循循善诱的导师,为我打开了无机非金属材料领域的大门。 让我最为着迷的是,手册对材料基础理论的讲解,严谨而透彻。从原子结构、化学键合的根本原理,到晶体结构、缺陷形成及其对性能的影响,作者们用清晰的逻辑和精妙的图示,将复杂的概念一一剖析。我尤其喜欢关于材料相图的介绍,通过对不同温度和成分下相平衡的理解,我仿佛能够“看透”材料内部的变化规律。 在介绍各类无机非金属材料时,手册的梳理方式极具条理性。以结构陶瓷为例,它不仅介绍了氧化物、氮化物、碳化物等不同种类,还详细阐述了它们的制备工艺、微观结构特点,以及在高温、高强度、耐磨损等方面的优异表现。这让我认识到,陶瓷材料在现代工程中扮演着多么重要的角色,远非我过去认知那样简单。 最让我受益匪浅的是,手册中关于材料制备工艺的详细论述。从原材料的选择与预处理,到成型方法的选择(如压制、挤出、注浆),再到烧结过程中的温度、气氛、时间等关键参数的控制,以及后期的热处理和表面改性,每一个环节都进行了详尽的阐述,并分析了工艺参数对最终材料性能的影响。这让我深刻理解了“三分材料,七分工艺”的道理。 对于玻璃材料的介绍,我也给予了高度评价。它打破了我对玻璃的固有印象,让我了解到玻璃的成分、结构与性能之间存在着复杂而精妙的联系。从普通钠钙玻璃,到高性能的光学玻璃、特种功能玻璃,手册都进行了细致的介绍,让我看到了玻璃在信息技术、新能源等领域的巨大潜力。 让我感到兴奋的是,手册中关于复合材料的章节。它不仅仅是简单地列举几种复合材料,而是深入探讨了基体材料、增强体材料以及界面之间的相互作用,以及如何通过合理的设计来优化复合材料的整体性能。这让我深刻理解了材料科学中“1+1>2”的奇妙之处,也看到了创新的无限可能。 本书的语言风格我非常喜欢,尽管内容专业性极强,但作者们力求用清晰、准确的语言进行表述,并辅以大量的图表和插图,使得学习过程更加生动和高效。这种严谨而不失趣味的写作方式,让我能够在学习中保持高度的专注。 对我而言,这本书不仅仅是一本教科书,更是一份宝贵的参考资料。每当我遇到一个关于无机非金属材料的疑问时,我都会习惯性地翻开它,几乎总能找到我需要的答案。其内容的详实和权威性,让我对其充满了信赖。 我特别关注了手册中关于材料失效分析的部分。它不仅解释了材料的优势,也深入探讨了它们可能出现的弱点,例如断裂、疲劳、蠕变等。理解这些失效机理,对于材料在实际应用中的可靠性评估至关重要。 总而言之,《无机非金属材料手册(上册)》是一本集理论性、实用性和指导性于一体的优秀著作,是我在材料科学领域学习道路上不可或缺的宝贵财富。它为我构建了坚实的知识基础,也激发了我对材料探索的无限热情。

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拿到《无机非金属材料手册(上册)》的那一刻,就感受到一股扑面而来的专业气息。厚重的书本,沉甸甸的,封面上的文字清晰而庄重。作为一名对材料学略有涉猎的初学者,我一直希望能有一本能够系统性地梳理无机非金属材料知识的权威著作,而这本书,显然是我的不二之选。 书的内容并非想象中的枯燥乏味。相反,作者们以严谨的态度和生动的笔触,将复杂的理论知识娓娓道来。从晶体学基础,到各种无机非金属材料的宏观性能,再到它们在微观层面的结构演变,都得到了详尽的阐述。我尤其对其中关于材料相图和相变的部分印象深刻,作者们通过精细的图表和清晰的解释,让我理解了不同温度和成分条件下,材料是如何发生变化的,这对于理解材料的稳定性至关重要。 手册中对陶瓷材料的系统介绍,更是让我大开眼界。原本以为陶瓷就是普普通通的日用品,殊不知它们在航空航天、电子信息、生物医学等领域有着如此广泛而重要的应用。从高强度结构陶瓷到特种功能陶瓷,作者们不仅详细介绍了它们的制备方法和性能特点,还列举了大量实际的应用案例,让我深刻认识到陶瓷材料的“硬核”实力。 在阅读过程中,我对书中关于材料制备工艺的描述尤为着迷。无论是传统的固相反应法,还是现代的溶胶-凝胶法、气相沉积法,作者们都进行了详细的介绍,并分析了不同工艺参数对最终材料性能的影响。这让我看到了材料制造的精妙之处,也体会到科技进步在推动材料发展中的重要作用。 我对书中关于玻璃材料的章节也给予了高度评价。过去,我只知道玻璃是易碎的,但手册却揭示了玻璃家族的丰富多样性。从普通钠钙玻璃到高性能的光学玻璃、特种功能玻璃,作者们深入剖析了它们的结构特点和性能优势,让我对玻璃有了全新的认识。 此外,手册中关于复合材料的论述,也为我提供了宝贵的思路。如何将不同材料的优点进行有机结合,从而获得性能更优越的复合材料,这本身就是一个充满挑战和创新的领域。手册中对纤维增强、颗粒增强等复合材料的介绍,让我了解到在设计和制备高性能复合材料时需要考虑的各种因素。 我非常欣赏手册的写作风格。虽然内容专业性很强,但作者们力求用清晰、准确的语言进行表述,并辅以大量的图表和插图,使得晦涩的理论知识变得易于理解。这种高质量的呈现方式,大大提升了我的阅读体验。 这本书对我来说,不仅仅是一本教材,更是一份宝贵的参考资料。每当我遇到一个关于无机非金属材料的问题时,我都会习惯性地翻开它,寻找答案。手册中的信息详尽而权威,总能为我提供准确的指引。 令我惊喜的是,手册还涉及了一些前沿的材料研究方向,例如纳米材料、智能材料等。这些内容的介绍,让我窥见了材料科学的未来发展趋势,激发了我对更深层次研究的渴望。 总而言之,《无机非金属材料手册(上册)》是一本集理论深度、实践指导和前沿视野于一体的优秀著作。它是我在材料科学领域学习道路上不可或缺的伙伴,为我构建了坚实的知识基础,也点燃了我对材料探索的热情。

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这本《无机非金属材料手册(上册)》,沉甸甸地躺在我的书桌上,光是书名就透着一股子严谨和厚重。我是一名材料科学领域的初学者,一直以来,总感觉知识点零散,缺乏一个系统的框架。这本书,就像为我量身定制的导航图,一步步指引我深入探索无机非金属材料的广阔天地。 最让我印象深刻的是,手册对于材料微观结构与宏观性能之间关系的深入剖析。它不仅仅停留在概念层面,而是通过大量的理论推导和实验数据,清晰地阐释了原子排列、晶格缺陷、晶界结构等如何直接影响材料的力学、热学、电学等性能。特别是关于材料强度的影响因素,书中详细介绍了位错理论、裂纹扩展等机制,这让我对材料的“骨骼”和“血脉”有了更直观的理解。 在介绍陶瓷材料的部分,我看到了一个我从未想象过的复杂而精彩的世界。从传统的氧化物陶瓷,到先进的氮化物、碳化物陶瓷,再到功能各异的复合陶瓷,手册都进行了详尽的介绍,包括它们的制备工艺、微观结构特点以及在高温、腐蚀等极端环境下的优异性能。我曾以为陶瓷只是用来做餐具的,如今我才意识到,它们在航空航天、能源、生物工程等领域扮演着不可或缺的角色。 对于材料的制备工艺,手册的阐述更是细致入微。无论是粉体制备、成型技术,还是烧结过程中的温度、气氛控制,亦或是后续的热处理和表面处理,书中都给出了详尽的说明和分析。我尤其欣赏其中对不同工艺参数如何影响最终材料性能的讨论,这让我看到了材料工程师们是如何通过精密的工艺控制,来“塑造”材料的。 我特别喜欢手册中关于玻璃材料的章节。它打破了我对玻璃的刻板印象,让我了解到玻璃并非只有易碎的这一面。手册介绍了各种高性能玻璃,如高强度玻璃、耐高温玻璃、光学玻璃、以及具有特殊导电或绝缘性能的玻璃。对于这些玻璃的成分设计、结构特点以及它们在信息技术、新能源等领域的应用,我都学到了很多。 在阅读关于复合材料的部分时,我感到了材料科学的无限可能。如何巧妙地将两种或多种材料结合起来,以获得单一材料无法比拟的优异性能,这是材料设计中的一个重要课题。手册中对各种增强体(如纤维、颗粒)与基体材料之间的界面作用、协同效应等进行了深入的探讨,让我对复合材料的设计和应用有了更清晰的认识。 令我欣喜的是,手册的排版和语言风格都非常出色。尽管内容专业性极强,但作者们力求用清晰、准确的语言进行表述,并辅以大量精美的图表和示意图,使得学习过程更加生动和高效。这种高质量的呈现方式,极大地提升了我的阅读体验。 这本书对我而言,不仅仅是一本教科书,更是一本值得反复研读的工具书。每当我遇到一个关于无机非金属材料的疑问时,我都会习惯性地翻开它,几乎总能找到我需要的答案。其内容的详实和权威性,让我对其充满了信赖。 我尤其欣赏手册中对于材料失效机理的分析。它不仅讲述了材料“能做什么”,也深入探讨了材料“为什么会失效”,这对于工程应用来说至关重要。通过对疲劳、蠕变、断裂等失效模式的理解,我能更好地评估材料的可靠性和寿命。 总而言之,《无机非金属材料手册(上册)》是一本集理论性、实用性和前瞻性于一体的经典著作。它不仅为我打下了坚实的知识基础,更激发了我对材料科学持续探索的热情。我强烈推荐给所有对无机非金属材料领域感兴趣的读者。

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适合作为工具书参考用,内容比较详细,编者也比较用心

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学无机的人必须入!很好!

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不错,纸有点差,内容精,但字小

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不错,纸有点差,内容精,但字小

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还可以,没发现什么问题!

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