德热纳:高分子物理学中的标度概念 [Scaling Concepts in Polymer Physics]

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[法] P.G.德热纳 著,吴大诚,刘杰,朱谱新 等 译
图书标签:
  • 高分子物理
  • 标度理论
  • 聚合物
  • 物理学
  • 凝聚态物理
  • 统计物理
  • 材料科学
  • 相变
  • 临界现象
  • 自相似性
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出版社: 高等教育出版社
ISBN:9787040382914
版次:1
商品编码:11358882
包装:精装
外文名称:Scaling Concepts in Polymer Physics
开本:16开
出版时间:2013-11-01
用纸:胶版纸
页数:264
字数:330000
正文语种:中文

具体描述

内容简介

  皮埃尔一吉耶·德热纳(Pierre-Gillesde Gennes,1932-2007),著名法国物理学家。他把在研究简单系统中有序现象而创造的方法,成功地应用到更为复杂的物质形态,特别是液晶和聚合物的研究中,创立了软物质物理学这门交叉学科,并为推动这一学科的发展作出了重大贡献,从而荣获1991年诺贝尔物理学奖。
  《德热纳:高分子物理学中的标度概念》是德热纳的代表作之一,是国际高分子科学界在研究和教学中引证最多、最重要的参考书。全书分为三篇,以标度概念为主线阐述了高分子的静态构象,动力学和计算方法,共计十一章:单链,高分子熔体,高分子良溶液,不相容性和分凝,高分子凝胶,单链动力学,多链体系:呼吸模式,缠结效应,自洽场和无规相近似,高分子统计学与临界现象之间的关系,重正化群理论简介。
  《德热纳:高分子物理学中的标度概念》有总的风格,其基础是简单的概念和标度律,所讨论的主要问题均概括于标度的统一理论框架之中。作者开创的“标度讨论”避免了理论物理学所需的艰深且繁杂的数学表示,这种语言即使对化学家也简明易懂,目前已为高分子科学界广泛接受和采用。《德热纳:高分子物理学中的标度概念》可供从事化学和化学工程、物理学、生物学、材料科学等相关科学技术领域的广大科研工作者、高校教师、研究生和高年级大学生参考。

内页插图

目录

中文版序言
译者序
前言
第0章 引论:柔性长链
0.1 线型高分子
0.1.1 多分散性
0.1.2 支化
0.2 柔性
0.2.1 静态柔性
0.2.2 动态柔性
0.3 整体性质与局部性质
0.4 符号
参考文献

第一篇 静态构象
第1章 单链
1.1 理想链的概念
1.1.1 简单无规行走
1.1.2 理想链更一般的模型
1.1.3 外界作用下的理想链
1.1.4 理想链内的对关联
1.1.5 小结
1.2 良溶剂中的“真实链
1.2.1 主要实验
1.2.2 自避行走的数据
1.2.3 溶胀线团内的关联
1.2.4 小结
1.3 指数V的Flory计算
1.3.1 原理
1.3.2 四维以上的链是理想链
1.3.3 Flory方法为何成功?
1.4 受限链
1.4.1 拉力作用下的链
1.4.2 真实链在管道中的挤压
参考文献
第2章 高分子熔体
2.1 熔融链是理想链
2.1.1 自洽场讨论
2.1.2 高分子浓密体系中的屏蔽
2.1.3 短链群中的一条长链
2.1.4 混合链与分凝链
2.1.5 小结
2.2 熔体中关联的微观研究
2.2.1 标记样品的必要性
2.2.2 关联空位
2.2.3 更普遍的推论
2.2.4 二维中的关联空位
2.2.5 标记和非标记链的混合物
2.2.6 小结
参考文献
第3章 高分子良溶液
3.1 Flory-Huggins平均场图景
3.1.1 点格模型中的熵和能量
3.1.2 低浓度溶液
3.1.3 渗透压
……
第二篇 动力学
第三篇 计算方法
附录 软物质——1991年诺贝尔物理学奖讲演稿
人名索引
中英对照主题索引
英中对照主题索引
好的,根据您的要求,这是一本不涉及《德热纳:高分子物理学中的标度概念》内容,但长度约为1500字的图书简介,旨在提供详尽的描述: --- 《天体演化与宇宙网结构:从早期宇宙到星系形成》 作者:[此处可填入虚构的作者姓名] 出版社:[此处可填入虚构的出版社名称] 导言:理解宇宙的宏大叙事 人类对宇宙的探索从未停止,从古代对星辰的仰望到现代对暗物质和暗能量的深入研究,我们一直在试图绘制一幅完整的宇宙演化图景。本书《天体演化与宇宙网结构:从早期宇宙到星系形成》正是聚焦于这一宏大叙事的核心部分:物质如何在时间的长河中,从均匀、炽热的早期宇宙状态,逐步凝聚、分化,最终形成我们今天观测到的复杂结构——从微小的星系到横跨数百万光年的宇宙网。 本书的独特之处在于,它系统性地整合了现代宇宙学中的两大核心支柱:早期宇宙的物理学(如暴胀理论和宇宙微波背景辐射)与大尺度结构的形成(如暗物质晕的累积和星系形成的反馈机制)。我们不仅仅是罗列现象,而是深入剖析驱动这些演化的基本物理定律、数值模拟方法以及关键的观测证据,为读者构建一个连贯、动态的宇宙演化模型。 第一部分:宇宙的黎明与基础构建块(早期宇宙与初始扰动) 本书的第一部分将读者带回到宇宙诞生的最初时刻。我们将从标准的ΛCDM(冷暗物质加上宇宙学常数)模型出发,详细阐述宇宙的膨胀历史。 第一章:暴胀时代与宇宙微波背景(CMB) 本章将深入探讨暴胀理论,解释它是如何解决视界问题、平坦性问题,并为后来的结构形成播下“种子”。我们将详细分析暴胀理论对早期时空几何的塑造作用,以及它如何预测了CMB中的微小温度涨落。随后,我们将剖析CMB观测数据(如Planck卫星的结果)如何精确地约束了宇宙的早期参数,包括物质密度、暗能量的比例以及早期密度扰动的谱指数。 第二章:物质-辐射时代的转换与原初元素合成 紧接着暴胀之后,宇宙经历了一系列至关重要的相变。本章重点阐述了物质和辐射密度的相对演化,以及电子和原子核如何结合形成中性原子(复合时期)。我们还将详细回顾原初核合成(BBN)的物理过程,解释氦、氘和锂的丰度如何成为检验粒子物理学和宇宙学早期模型的关键“化石记录”。 第三章:微扰理论与密度波的诞生 结构形成始于那些微小的、量子涨落中产生的密度不均匀性。本章将引入流体力学和引力微扰理论,解释这些初始涨落如何在大爆炸后的引力作用下开始增长。我们将区分“声波”在早期等离子体中的传播效应与引力驱动下物质的收集过程,为后续模拟星系形成奠定理论基础。 第二部分:暗物质的统治与宇宙网的骨架(结构形成的动力学) 第二部分转向宇宙结构形成的主战场——宇宙网的构建。我们认为,暗物质是这一切的“幕后推手”,它提供了引力框架,使得可见物质能够聚集。 第四章:暗物质晕的层级组装 暗物质不参与电磁相互作用,因此它比普通物质更早地开始塌缩。本章详细描述了分层组装的概念,即小尺度的暗物质团块如何不断合并,形成越来越大的暗物质晕。我们将分析这些晕的密度剖面(如NFW剖面),并讨论如何利用弱引力透镜效应来“称量”这些不可见的结构。 第五章:宇宙网的几何形态 我们不再将宇宙视为均匀的,而是复杂的网络结构。本章专注于描述宇宙网的拓扑特征:由空洞(Voids)、纤维(Filaments)和星系团(Clusters)构成的三维网络。我们将介绍拓扑数据分析(TDA)和最小生成树(MST)等数学工具,用于量化这些结构的形态学特征,揭示引力如何将物质“拉伸”成纤维状结构。 第六章:流体动力学与重子物质的介入 虽然暗物质形成了骨架,但星系是由重子物质(气体和恒星)构成的。本章探讨了重子物质在引力势阱中的冷却、沉降和非弹性碰撞过程。我们将详细分析冷却机制(如辐射冷却)如何促使气体降落到晕中心,并讨论冲击加热在大型星系团形成中的关键作用。 第三部分:恒星诞生与反馈机制(从团块到星系) 结构形成的高潮在于可见天体的诞生。第三部分关注从星系团到单个星系的详细物理过程,特别是“反馈”机制如何调节恒星的产生速率。 第七章:星系形成的模拟与观测 本章对比了主流的数值模拟(如IllustrisTNG或EAGLE项目)与大规模巡天观测(如SDSS或DESI)。我们将探讨恒星形成理论(如萨皮特-桑德里定律)在不同星系环境中的表现,并分析星系形态(旋涡星系与椭圆星系)是如何通过合并历史和环境密度被塑造的。 第八章:恒星反馈与气体驱逐 恒星的诞生并非一个线性的过程。当恒星形成过于剧烈时,恒星风、超新星爆发产生的能量会向星系际介质喷射大量物质和动量,这被称为恒星反馈。本章深入探讨反馈在限制星系质量增长中的关键作用,解释了为什么宇宙中最大的星系(如cD星系)的形成路径与小星系截然不同。 第九章:活动星系核(AGN)的调控 在宇宙历史的后期,超大质量黑洞的吸积活动——活动星系核(AGN)——成为宇宙中最强大的“能量泵”。本章阐述了AGN反馈如何通过相对论性喷流或夸克-胶子风将能量注入宿主星系的气体中,有效地“关闭”了大型星系中的恒星形成,这是理解星系演化终局的关键。 结语:未解之谜与未来展望 在全书的最后,我们将回顾ΛCDM模型的成功之处,同时也坦诚地指出当前尚未解决的重大问题:暗物质的粒子性质、暗能量的本质、以及对星系形成最精细尺度的模拟仍然面临的计算挑战。本书旨在为读者提供一个坚实的知识框架,以便更好地理解未来一代望远镜和实验将带来的突破。 目标读者: 本书适合对天体物理学、宇宙学、广义相对论及计算模拟有浓厚兴趣的物理学、天文学专业本科高年级学生、研究生以及相关领域的研究人员。阅读本书需要具备扎实的经典力学和电磁学基础,以及对微积分和线性代数的基本掌握。 ---

用户评价

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这本书名《德热纳:高分子物理学中的标度概念》简直像一个引人入胜的谜语,让我的好奇心瞬间被点燃。高分子,这个在现代科学和技术中无处不在的领域,总是伴随着无数令人着迷的现象。为什么有些聚合物溶液具有奇特的流变性,而有些则像水一样?为什么某些高分子材料在加工过程中会发生形态上的剧烈变化?这些问题常常在我脑海中盘旋。而“标度概念”,听起来就像是那种能够穿透迷雾,直抵事物本质的工具。它似乎暗示着,在高分子世界的各种复杂行为背后,存在着一些能够跨越尺度、具有普遍意义的规律。我非常想知道,德热纳教授是如何将这些“标度”的思维方式,应用于解决高分子物理中的难题的。我期待在这本书中,能够找到关于如何理解高分子链的构象,如何描述它们在不同条件下的动力学行为,以及如何预测它们宏观性质的深刻见解。这本书,对我而言,是一次探索高分子世界深层奥秘的绝佳机会。

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当我第一眼看到《德热纳:高分子物理学中的标度概念》这本书名时,脑海中便涌现出无数个关于高分子材料的奇妙想法。高分子,这些构成我们物质世界基石的巨型分子,它们是如何在错综复杂的结构中,展现出如此丰富多样的物理性质的?“标度概念”,这个词汇本身就蕴含着一种强大的洞察力,它似乎预示着一种能够将庞杂的现象简化、提炼,并发现其中普遍规律的方法。我常常在思考,为什么不同分子量的聚合物,在溶液中的行为会截然不同?为什么某些高分子链的缠结,能够赋予材料惊人的强度?这些问题,是否都能够通过“标度”这个视角得到解答?我迫切地希望在这本书中,能够找到德热纳教授关于这一领域的深刻见解。我期待能够领略他如何将抽象的数学模型与具体的高分子物理现象相结合,如何用严谨的逻辑推理,揭示出那些隐藏在表象之下的“标度”规律。这本书,对我而言,不仅仅是一本学术著作,更像是一把开启理解高分子世界奥秘的钥匙,我渴望用它来解锁更多未知的领域。

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每当看到“德热纳”和“高分子物理学”这两个词汇同时出现,我总会感到一种莫名的激动。在我心中,德热纳教授的名字就如同高分子科学领域的一座灯塔,指引着无数研究者前进的方向。而“标度概念”这个词,更是让我联想到那些能够揭示事物本质的普适性原理。我一直在思考,高分子如此庞大而复杂的结构,它们在宏观上的表现,比如粘度、弹性、溶解性等等,是如何与微观的分子链的相互作用、运动方式联系起来的?这种联系,是否可以通过某种“标度”来量化和描述?我常常想象,当我们在研究不同的聚合物体系时,比如是聚苯乙烯溶液,还是聚乙烯薄膜,我们是否能够找到一些共通的“标度”规律,来预测它们的行为?这本书的书名,似乎就在暗示着,德热纳教授已经为我们打开了这扇通往深刻理解的大门。我非常好奇,他会如何用严谨的数学语言和深刻的物理洞察,来阐述这些标度概念在高分子物理中的应用,它们又是如何帮助我们理解那些看似杂乱无章的实验现象的。我希望这本书能够让我对高分子材料的认知,上升到一个全新的高度。

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这本书的书名深深吸引了我,"德热纳:高分子物理学中的标度概念"。光是这个名字,就仿佛能闻到浓郁的学术气息,让人联想到那些在实验室里孜孜不倦探索规律的科学家。德热纳(P.G. de Gennes)的名字更是如雷贯耳,他是诺贝尔奖得主,在高分子物理领域有着举足轻重的地位。我一直对高分子这种奇特而又普遍存在的物质形态充满好奇,它们为何能展现出如此多样的性质?它们内部的结构和运动规律又是如何影响宏观表现的?“标度概念”这个词组更是点亮了我脑海中的一扇窗,它暗示着一种强大的思维工具,能够帮助我们从纷繁复杂的现象中提炼出最本质的规律,并且这种规律可能跨越不同尺度,具有普适性。我脑海中浮现出无数个关于高分子形态的疑问:为什么某些聚合物溶液在稀释到一定程度后,粘度变化会遵循特定的函数关系?为什么某些高分子薄膜在拉伸后会出现独特的纹理?这些现象背后,是否都隐藏着某种“标度”的秘密?我迫不及待地想知道,德热纳教授是如何将这些深邃的概念融入到高分子物理的研究中的,他又会用怎样的方式来揭示这些“标度”的力量,让我们能够更清晰地理解高分子的世界。这本书无疑是一扇通往高分子科学殿堂的大门,我渴望在这本书中找到我想要的答案,并拓展我对物理学更深层次的认知。

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这本《德热纳:高分子物理学中的标度概念》的书名,简直像一本充满智慧宝藏的地图。当我第一次看到它的时候,我的脑海里立刻就充满了各种各样关于高分子材料的疑问,就像一个刚踏入奇幻森林的冒险家,对周围的一切都感到新奇和未知。高分子,这些由无数个小单元组成的庞大分子链,它们千姿百态,构成了我们生活中几乎所有的东西,从我们穿的衣服,到我们使用的塑料,再到我们身体里的DNA。而“标度概念”,听起来就有一种化繁为简的魔力,好像可以把那些看似复杂、无从下手的高分子行为,用一种更宏观、更普适的视角去理解。我常常在想,为什么不同种类的聚合物,在相似的条件下,会展现出截然不同的特性?它们之间的差异,究竟是由哪些根本性的因素决定的?而“标度”是否就是那个能够连接这些差异,发现它们背后共同规律的钥匙?我非常期待在这本书里,能够看到德热纳教授是如何巧妙地运用标度理论,去解析高分子的构象、动力学,甚至是它们在溶液中的集体行为。我希望这本书能带我跳出具体的分子细节,用一种更宏观的视野去审视高分子的世界,理解那些看似偶然的现象背后,其实隐藏着深刻的物理原理。

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