内容简介
《无机合成与制备化学(第2版)(上册)》全书分上、下两册出版,共24章。上册以特种条件下无机合成反应为纲展开,论述了在高温、低热、深冷与真空、水热与溶剂热、高压与超高压、光、微波与等离子体等条件下的无机合成与制备化学;同时介绍了重要性大、合成化学已成体系且具特色的六大类化合物;配位化合物、配位聚合物、簇合物、金属有机化合物、非化学计量比化合物与无机聚合物的合成、制备与组装化学。下册选择了七类重要的无机材料:多孔、陶瓷、非品态、纳米、无机膜、合成晶体与先进功能材料作为代表,讨论了它们的制备与组装化学问题,同时给读者介绍了近期蓬勃兴起的两个前沿领域:仿生合成、设计与定向合成。书中列出了包括近十年新进展的三千余篇参考文献。
《无机合成与制备化学(第2版)(上册)》可作为化学、化工、材料等专业研究生与本科高年级学生的教学用书,也可供广大科研技术人员参考。
作者简介
徐如人,教授,无机化学家,1991年当选为中国科学院院士,2003年当选为第三世界科学院(TWAS)院士。1952年任教于吉林大学化学系至今,长期从事无机合成化学、分子筛多孔材料化学与分子工程学领域的研究与教学,任Journal of Materials Chemistry,Microporous and Mesoporous Materials等九种国际专业杂志的顾问编委,1998年当选为国际分子筛协会(IZA)理事,2007年任第十五届国际分子筛大会主席。
庞文琴,教授,无机化学家,1952年任教于吉林大学化学系至今。曾任吉林大学无机合成研究室主任、《中国科学院研究生教学丛书》化学学科编委。长期从事无机合成化学、多孔材料化学等领域的研究与教学,获国家自然科学二等奖一次、三等奖两次,教育部与吉林省科技进步一等奖三次,发表学术论文三百多篇并编撰多部专著。
霍启升,教授,1992年获博士学位,师从徐如人院士,1992-1997年在美国加州大学圣巴巴拉校区(UCSB)从事博士后研究,其后任职于美国Sandia与太平洋西北国家实验室,从事无机材料合成与分子筛领域的研究,是开拓有序介孔材料及相关分支学科的前驱者之一,在Nature与Science杂志上发表过数篇经典性的论文,2007年至今任吉林大学无机合成与制备化学国家重点实验室教授。
内页插图
目录
第1章 绪论
第1节 无机合成(制备)化学中的几个基本问题
1.1.1 现代无机合成(制备)化学的研究对象与内容
1.1.2 无机合成(制备)化学与反应规律问题
1.1.3 无机合成(制备)中的实验技术和方法问题
1.1.4 无机合成(制备)中的分离问题
1.1.5 无机合成(制备)中的结构鉴定和表征问题
第2节 无机合成与制备化学有关的专著和文献
第3节 无机合成与制备化学中若干前沿课题
1.3.1 新合成(制备)反应、路线与技术的开发以及相关基础理论的研究
1.3.2 绿色(原子经济、环境友好与节能)合成反应与工艺的基础性研究
1.3.3 极端条件下的合成路线、反应方法与制备技术的基础性研究
1.3.4 仿生合成与无机合成中生物技术的应用
1.3.5 特种结构无机物和特种功能材料的定向设计合成及分子工程学
参考文献
第2章 高温合成
第1节 高温合成反应主要类型概述
2.1.1 高温下的固-固相合成反应
2.1.2 高温下的固-气相合成反应
2.1.3 高温下的其它合成反应类型
第2节 高温的获得和测量技术
2.2.1 电阻炉
2.2.2 感应炉
2.2.3 屯弧炉
2.2.4 测温仪表的主要类型
2.2.5 热电偶高温计
2.2.6 光学高温计
第3节 高温下的固相合成反应
2.3.1 固相反应的机理和特点
2.3.2 固相合成反应中的几个问题
第4节 稀土固体材料的高温合成
2.4.1 含氧稀土化合物的合成
2.4.2 不含氧的稀土化合物的合成
2.4.3 稀土固体材料制备中的离子取代
2.4.4 异常价态稀土化合物的合成
第5节 溶胶-凝胶合成法
2.5.1 概论
2.5.2 溶胶-凝胶合成方法中的主要化学问题
2.5.3 溶胶-凝胶合成方法应用的近期进展
第6节 自蔓延高温合成
2.6.1 SHS反应
2.6.2 外场活化下的SHS反应
第7节 化学转移反应
2.7.1 概述
2.7.2 化学转移反应的装置与一些基本规律
2.7.3 化学转移反应在提纯与制备中的应用
第8节 深冷化学合成中金属蒸气和活性分子的高温制备
2.8.1 概论
2.8.2 金属蒸气的获得技术
2.8.3 高温物种的获得实例
第9节 高温熔盐体系中的电解以及在无机合成中的其它应用
2.9.1 熔盐结构
2.9.2 熔盐特性
2.9.3 熔盐的主要物化性质
2.9.4 熔盐电解实例——稀土金属的电解制备
2.9.5 熔盐电解在无机合成中的其它应用
2.9.6 熔盐技术在无机合成领域中的其它应用
参考文献
第3章 低热固相合成化学
第1节 引言
3.1.1 传统的固相化学
3.1.2 固体的结构和固相化学反应
第2节 低热固相化学反应
3.2.1 固相反应机理
3.2.2 低热固相化学反应的特有规律
3.2.3 固相反应与液相反应的差别
第3节 砥热固相反应在合成化学中的应用
3.3.1 合成原子簇化合物
3.3.2 合成新的多酸化合物
3.3.3 合成新的配合物
3.3.4 合成固介化合物
3.3.5 合成功能材料
3.3.6 合成有机化合物
第4节 低热固相化学反应在生产中的应用
3.4.1 固相热分解反应在印刷线路板制造工业中的应用
3.4.2 固相热分解反应在工业催化剂制备中的应用——前驱物分解法
3.4.3 低热固相反应在颜料制造业中的应用
3.4.4 低热固相反应在制药中的应用
3.4.5 低热固相化学反应合成纳米功能材料
3.4.6 在工业中的其它应用
第5节 结语
参考文献
第4章 低温合成和分离
第1节 低温的获得、测量和控制
4.1.1 低温的获得
4.1.2 低温的控制与测量
4.1.3 低温实验的其它设备
第2节 真空的获得、测量与实验室常用的真空装置
4.2.1 真空的获得
4.2.2 真空的测量
4.2.3 实验室常用的真空装置和操作单元
第3节 低温下气体的分离
4.3.1 低温下的分级冷凝
4.3.2 低温下的分级真空蒸发
……
第5章 水热与溶剂热合成
第6章 高压条件下的无机合成
第7章 无机光化学合成
第8章 CVD在无机合成与制备化学中的应用和相关理论
第9章 微波与等离子体下的无机合成
第10章 配位化合物的合成化学
第11章 配位聚合物的组装化学
第12章 簇合物的合成化学
第13章 金属有机化合物的合成化学
第14章 无机聚合物的合成与制备化学
第15章 非化学计量比化合物的合成化学
精彩书摘
由于这条合成路线的中心化学问题是反应物分子(或离子)母体在水溶液中进行水解和聚合,即由分子态-聚合体-溶胶-凝胶-晶态(或非晶态),所以这条合成线路可通过对过程化学的了解和有效的控制来合成一些特定结构和聚集态的固体化合物或材料。遗憾的是,由于无机分子缩聚反应问题的复杂性(包括理论与实验),使人们对溶胶-凝胶过程的认识还有待于提高。这类基础理论问题的研究,更是进行合成与制备的无机化学工作者义不容辞的任务。
因此,从现阶段以及不远的将来来看,发展与开拓新的合成方法与新技术是化学的重要研究任务,其中包括:①巧妙的合成策略;②简捷、高效的合成反应与步骤;③合成反应的原子经济;④合成反应体系的环境友好;⑤新理论方法与新实验技术。
1.3.2绿色(原子经济、环境友好与节能)合成反应与工艺的基础性研究
现有的合成反应,尤其是当今精细化工和医药工业中的合成反应,经常会产生大量的副产品,而反应所使用的溶剂、助剂以及催化材料又会带来很多的污染,这给环境带来极大的威胁。为此,研究充分利用原料和试剂中所有的原子,减少以至完全排除污染环境的副产品的绿色合成反应,已成为追求的目标。这对科学技术必然提出新的要求,对化学.尤其是合成化学更是提出了挑战,同时也提供了学科发展的机会。近年来,绿色化学、洁净技术、环境友好过程等已成为众多化学家关心的研究领域。而绿色合成的目标——“理想合成”已成为广大合成化学家所追求的目标。1996年美国Wender PA[5]曾对“理想合成”作过了比较完整的定义:一种理想的(最终是实效的)合成是指用简单的、安全的、环境友好的资源,有效的操作,快速、定量地把价廉、易得的起始原料转化为天然或人工设计的目标分子。这些标准的提出,实际上已在大方向上指出实现绿色合成的主要途径。下列一些有关的基础性研究方向已引起了众多合成化学与材料制备化学家的充分重视:绿色合成反应(原子经济与环境友好与节能的研究与开发;环境友好的原料反应物、介质溶剂与助剂以及催化材料的开发与应用;高效高选择性合成反应的开拓)以及从理论上研究“理想合成”与定向合成反应的实现等,都已成为合成化学家们十分关心与研究的方向和重点。
随着学科交叉渗透的加强以及人类对生存环境的要求日益严格,以上两点已成为极其重要的前沿研究领域。
……
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