结构化学基础(第4版)/“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

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周公度,段连运 著
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出版社: 北京大学出版社
ISBN:9787301057735
版次:4
商品编码:11412890
包装:平装
丛书名: “十二五”普通高等教育本科国家级规划教材
开本:16开
出版时间:2008-01-01
用纸:胶版纸
页数:303
字数:600000
正文语种:中文

具体描述

编辑推荐

  ◇本书是北京大学化学学院结构化学(即物质结构)基础课教材,并有《结构化学基础习题解析》与之配套
  ◇本书第1版在1992年国家教育委员会举办的全国优秀教材评选中荣获优秀教材奖
  ◇本书第3版为普通高等教育“十五”规划教材及北京高等教育精品教材
  ◇本书第4版为“十二五”普通高等教育本科规划教材、普通高等教育“十一五”规划教材以及北京高等教育经典教材

内容简介

  本书是北京大学化学学院结构化学(即物质结构)基础课教材。全书共10章,约60万字,主要包括量子力学基础、原子的结构和性质、各类物质(双原子分子、多原子分子、配位化合物、金属、离子化合物和超分子)的结构化学、化学键理论、对称性基础、晶体的点阵结构以及研究结构的实验方法等内容。本书注重介绍结构化学的基本原理、新成就和新进展,以及作者在多年教学实践中的经验和体会。
  本书第1版在1992年获优秀教材奖。1995年第2版问世,共印刷了10次,印数超过5万册。2002年第3版与读者见面,5年来共印刷了14次,印数超过10万册,并于2006年获第七届全国高校出版社优秀书籍,一等奖。在即将完成的第4版中,作者从学科的发展出发,并吸收了读者反馈的意见,再次对全书进行了修订。作者同时还对与该书配套使用的《习题解析》进行了修订(精选习题,修改解析内容和重画插图),使其能充分发挥它的导读作用、释疑作用和联系作用。
  本书可作为综合大学和师范院校的化学专业和应用化学专业结构化学基础课的教材,也可供工科院校相关专业师生及有关科技人员使用。

内页插图

目录

第1章 量子力学基础知识
1.1 微观粒子的运动特征
1.1.1 黑体辐射和能量量子化
1.1.2 光电效应和光子学说
1.1.3 实物微粒的波粒二象性
1.1.4 不确定度关系
1.2 量子力学基本假设
1.2.1 波函数和微观粒子的状态
1.2.2 物理量和算符
1.2.3 本征态、本征值和Schrodinger方程
1.2.4 态叠加原理
1.2.5 Pauli(泡利)原理
1.3 箱中粒子的Schrodinger方程及其解
习题
参考文献

第2章 原子的结构和性质
2.1 单电子原子的Schrodinger方程及其解
2.1.1 单电子原子的Schrodinger方程
2.1.2 变数分离法
2.1.3 φ方程的解
2.1.4 单电子原子的波函数
2.2 量子数的物理意义
2.3 波函数和电子云的图形
2.3.1 ψ-r图和ψ2-r图
2.3.2 径向分布图
2.3.3 原子轨道等值线图
2.4 多电子原子的结构
2.4.1 多电子原子的Schrodinger方程及其近似解
2.4.2 单电子原子轨道能和电子结合能
2.4.3 基态原子的电子排布
2.5 元素周期表与元素周期性质
2.5.1 元素周期表
2.5.2 原子结构参数
2.5.3 原子的电离能
2.5.4 电子亲和能
2.5.5 电负性
2.5.6 相对论效应对元素周期性质的影响
2.6 原子光谱
2.6.1 原子光谱和光谱项
2.6.2 电子的状态和原子的能态
2.6.3 单电子原子的光谱项和原子光谱
2.6.4 多电子原子的光谱项
2.6.5 原子光谱的应用
习题
参考文献

第3章 共价键和双原子分子的结构化学
3.1 化学键概述
3.1.1 化学键的定义和类型
3.1.2 键型的多样性
……
第4章 分子的对称性
第5章 多原子分子中的化学键
第6章 配位化合物的结构和性质
第7章 晶体的点阵结构和晶体的性质
第8章 金属的结构和性质
第9章 离子化合物的结构化学
第10章 次级键及超分子结构化学
附录 单位、物理常数和换算因子
索引

前言/序言



《晶体材料的结构与性能》 一、 内容概述 本书系统阐述了晶体材料的微观结构、宏观性能及其内在联系,是理解和开发各类先进材料的基石。全书共分为十五章,从晶体结构的基石——原子排布、晶格和晶带的形成讲起,逐步深入到各种典型晶体材料(如金属、陶瓷、高分子、复合材料等)的结构特征、缺陷以及对材料宏观性能的影响。重点关注结构-性能关系,旨在为读者提供一个清晰的理论框架,以预测和调控材料的性能。 二、 章节详述 第一章 晶体结构的原子基础: 介绍原子结构、化学键的类型(离子键、共价键、金属键、范德华力)及其在晶体形成中的作用。阐述了不同化学键对晶体结构和性能的影响。 第二章 晶体的基本概念: 定义晶体、非晶体,引入晶向、晶面、密排面、密排向等概念。解释了晶胞、晶格、基矢、点阵等基本术语,为后续章节的学习奠定基础。 第三章 晶体结构的描述方法: 详细介绍了布拉维晶格系统、米勒指数表示法,并讲解了如何利用这些工具来精确描述各种晶体的结构。 第四章 典型晶体结构: 深入分析了金属中最常见的密排六方(HCP)和面心立方(FCC)结构,以及体心立方(BCC)结构。同时,介绍了离子晶体(如NaCl、CsCl、闪锌矿、萤石等)和共价晶体(如金刚石、石墨、纤锌矿等)的代表性结构。 第五章 晶体中的缺陷: 探讨了晶体中存在的各种缺陷,包括点缺陷(空位、填隙原子、取代原子)、线缺陷(位错)和面缺陷(晶界、畴界)。重点分析了这些缺陷对材料力学性能、扩散、导电性等方面的影响。 第六章 晶体材料的衍射分析: 介绍了X射线衍射(XRD)和电子衍射的基本原理,以及如何利用这些技术来测定晶体结构、晶粒尺寸和织构。 第七章 金属晶体的结构与性能: 结合第四章的金属晶体结构,深入探讨了金属的塑性变形机制,如位错滑移和孪晶。分析了合金化、热处理等对金属力学性能、强度和韧性的影响。 第八章 离子晶体的结构与性能: 探讨了离子键的性质如何影响离子晶体的脆性、硬度、介电性能和导电性能。介绍了掺杂对离子晶体性能的调控。 第九章 共价晶体的结构与性能: 分析了强烈的共价键如何赋予共价晶体高硬度、高熔点和良好的电子/光电性能。讨论了金刚石、半导体材料(如硅、锗)等的结构与性能关系。 第十章 分子晶体的结构与性能: 重点介绍范德华力在分子晶体中的作用,分析了分子间作用力对晶体熔点、相变等性能的影响。 第十一章 陶瓷材料的结构与性能: 结合离子晶体和部分共价晶体的基础,深入分析了氧化物、氮化物、碳化物等典型陶瓷材料的晶体结构特点,以及它们在高硬度、耐高温、绝缘等方面的性能。 第十二章 高分子材料的结构与性能: 引入高分子链的结构、构象和结晶行为。探讨了高分子材料的链结构、分子量、结晶度等对其力学性能、热性能和光学性能的影响。 第十三章 复合材料的结构与性能: 介绍不同组分(基体、增强体)的晶体结构,以及界面在复合材料性能中的关键作用。分析了纤维增强、颗粒增强等复合材料的结构设计与性能优化。 第十四章 磁性材料的结构与性能: 阐述了磁畴、磁畴壁的形成,以及各种磁性材料(铁磁性、反铁磁性、亚铁磁性)的晶体结构与磁性能的联系。 第十五章 光学材料的结构与性能: 探讨了晶体结构、电子能带结构与材料光学性质(透明、反射、折射、发光等)之间的关系。 三、 教学目标与适用对象 本书旨在帮助材料科学与工程、物理学、化学、冶金工程等专业的本科生建立扎实的晶体结构理论基础,深刻理解材料结构与其宏观性能之间的内在联系。通过学习,学生将能够: 掌握描述晶体结构的基本概念和方法。 理解不同化学键对晶体结构和性能的影响。 分析典型晶体材料的结构特点及其对应的性能。 认识晶体缺陷对材料性能的调控作用。 初步了解晶体结构分析的实验技术。 为进一步学习材料科学的深入课题打下坚实的理论基础。 本书适合作为材料科学、无机非金属材料、金属材料、高分子材料、物理化学等专业本科生的教材,也可作为相关领域研究生的参考读物。

用户评价

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这本书的理论深度和实践价值并存,对于希望深入理解化学本质的学生而言,无疑是一本不可多得的教材。它不仅介绍了化学结构的基本理论,还详细讲解了现代化学结构分析的常用技术,如X射线衍射、核磁共振谱、红外光谱等。我曾对这些技术感到非常陌生,不知道它们是如何工作的,更不知道如何解释它们产生的数据。但这本书就像一位耐心的老师,一步步地引导我理解这些技术的原理、操作过程以及如何从谱图中提取有用的信息。例如,在讲解X射线衍射时,书中不仅介绍了布拉格定律,还详细解释了如何通过衍射图样解析晶体的原子排列,让我仿佛置身于一个微观的“侦探”现场,通过蛛丝马迹来还原事物的真相。对于核磁共振谱,书中对不同类型质子的化学位移、裂分和积分的深入分析,让我能够准确地推断出有机化合物的结构,这种成就感是无与伦比的。这本书让我意识到,理论知识的掌握固然重要,但将其应用于实际问题,通过实验手段去验证和拓展,才是化学研究的精髓所在。我曾对一些复杂的有机分子结构感到困惑,但通过学习书中关于光谱解析的技巧,我开始能够独立地分析一些简单的谱图,并推断出相应的分子结构,这让我对自己的学习能力充满了信心。

评分

这本书的严谨性和全面性是我最为看重的,它能够为读者提供一个扎实的结构化学基础。从原子结构的量子力学描述,到分子轨道的构建和分析,再到晶体结构的分类和解析,书中涵盖了结构化学的核心内容。我曾对电子的“轨道”概念感到模糊,认为它只是一个抽象的数学模型,但书中通过对原子轨道的形状、能量和填充方式的详细描述,让我对其有了更直观的理解。当我看到分子轨道理论如何能够解释一些单键、双键、三键形成的原因以及它们的键级和稳定性时,我感到非常震撼。书中对配位化合物的晶体场理论和分子轨道理论的对比分析,也让我对理解过渡金属配合物的性质有了更深入的认识。我曾对一些配合物的颜色变化感到疑惑,而这本书为我揭示了d轨道电子跃迁和配体场的影响。此外,书中对核磁共振谱中化学位移、偶合裂分和积分面积的详细解释,让我能够准确地解析一些简单的有机化合物的结构。我曾对利用NMR来推断分子结构感到神奇,而这本书为我揭示了其背后的电子分布和核自旋相互作用原理。这本书让我明白,结构化学是化学研究的基石,只有掌握了它,才能在更广阔的化学领域中自由探索。

评分

这本书的编写风格严谨且具有启发性,它能够将晦涩的理论用清晰的语言和生动的例子表达出来。我曾对自由基化学和自由基反应感到陌生,但这本书通过对自由基结构的分析和自由基反应机理的讲解,让我对其有了初步的认识。书中对自由基的稳定性和反应性的讨论,以及自由基在有机合成和生物体内的作用,都让我对这个看似“不稳定”的化学物种有了全新的认识。我曾对一些有机反应的产物感到疑惑,而这本书为我揭示了自由基作为中间体在反应中的重要作用。此外,书中对大分子的结构与功能关系的讨论,也让我对高分子材料、生物大分子等领域产生了浓厚的兴趣。例如,对蛋白质二级、三级、四级结构的介绍,以及这些结构如何决定蛋白质的功能,都让我叹为观止。我曾对生物体内酶的催化机理感到好奇,而这本书为我揭示了酶活性中心的精妙结构以及它如何与底物相互作用。这本书不仅让我学习了结构化学的知识,更重要的是,它激发了我对化学世界的探索欲望。

评分

这本书的叙述方式非常具有吸引力,它能够将枯燥的理论知识变得生动有趣。书中对化学键的分类和性质的讲解,让我能够清晰地辨别离子键、共价键、配位键之间的区别和联系。我曾对一些混合键的性质感到困惑,但通过书中对电子云重叠程度和电负性差异的分析,我能够更准确地判断键的极性和性质。书中对分子几何构型的讨论,以及价层电子对互斥理论(VSEPR)的应用,让我能够预测和解释大多数分子的空间结构。我曾对一些看似简单的分子,如二氧化碳、氨气等,为何具有特定的空间构型感到好奇,而这本书为我揭示了电子对之间的斥力如何决定了它们的三维形状。此外,书中对晶体缺陷的分类和性质的详细介绍,也让我对材料的力学性能、电学性能等宏观性质有了更深入的理解。我曾对一些金属材料的塑性和延展性感到不解,而这本书为我解释了位错的运动如何允许材料发生形变。这本书让我看到,结构化学的力量在于它能够解释和预测一切物质现象的根源。

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一本学习结构化学的绝佳入门读物,它的深度和广度都恰到好处,既能让初学者建立起坚实的知识基础,又能在细节处给予深入的探讨。在初次接触这个领域时,我常常会被那些抽象的概念和复杂的公式弄得晕头转向,但这本书的讲解方式却非常巧妙,通过大量的实例和生动的比喻,将那些看似高不可攀的理论变得触手可及。例如,在解释化学键的形成时,作者并没有仅仅罗列电子的排布和轨道杂化,而是从原子之间的相互作用力入手,一步步引导读者理解为何会形成共价键、离子键,以及它们各自的特点。这种由浅入深、层层递进的讲解方式,极大地减轻了我的学习压力,让我能够更有信心地去探索更深层次的化学世界。同时,书中对各种实验技术的介绍也让我受益匪浅,了解了光谱、衍射等手段是如何帮助我们“看到”分子的真实结构的,这不仅加深了我对理论知识的理解,也激发了我对实验探索的兴趣。书中的插图精美且富有信息量,它们清晰地展示了分子的三维构型、电子云分布以及各种化学过程,使得抽象的概念具象化,大大提升了学习效率。我尤其喜欢书中在介绍晶体结构时,那种将微观粒子如何有序排列形成宏观晶格的逻辑推理过程,仿佛在进行一场精密的建筑设计。这本书真的让我对“结构决定性质”这一核心概念有了全新的认识,也让我意识到,看似简单的物质背后,蕴含着多么精妙的微观世界。

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这本书对于理解物质的宏观性质与微观结构之间的联系,提供了非常深入的视角。它不仅仅是关于分子和原子的排列,更是关于这种排列如何影响物质的能量、稳定性和反应性。我特别喜欢书中对热力学和动力学在结构化学中的应用的讨论。例如,如何利用能量学原理来解释为什么某种结构比另一种结构更稳定,以及反应的活化能如何影响反应速率。书中对相平衡和相图的讲解,也让我对不同物质在不同条件下的存在状态有了更清晰的认识。我曾对水的三相点、冰的密度比水小等现象感到不解,而这本书为我解释了分子间的氢键作用如何导致这些特殊的性质。此外,书中对电子结构和光谱学之间关系的深入剖析,让我能够将理论计算的结果与实验观测到的光谱数据进行对比和验证。我曾对计算化学的预测能力感到惊叹,而这本书为我揭示了其背后的结构化学原理。这本书让我明白,结构化学不仅仅是一门学科,更是一种思考方式,一种洞察事物本质的方法。

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这本书的内容涵盖了结构化学的经典理论和前沿发展,对于想要在化学领域深造的学生来说,是一本极具参考价值的著作。它系统地介绍了化学键理论的发展历程,从路易斯酸碱理论到现代的分子轨道理论,让读者能够清晰地看到化学键理论的不断完善和深化。我曾对不同化学键的本质感到模糊,但通过这本书,我能够清晰地辨别共价键、离子键、金属键以及它们各自的特点和适用范围。书中对共轭体系和芳香性的讨论,让我对有机化合物的稳定性和反应活性有了更深入的理解。我曾对苯环的独特稳定性感到疑惑,而这本书为我解释了离域π电子的形成以及它如何降低分子的能量。此外,书中对分子对称性在光谱学中的应用的阐述,也让我对如何通过红外、拉曼光谱来判断分子的对称性以及推断其结构有了初步的认识。我曾对一些复杂分子的光谱数据感到不知所措,而这本书为我提供了一个分析的框架和思路。这本书让我认识到,结构化学是理解一切化学现象的基础,只有掌握了分子层面的结构信息,才能更好地理解和预测化学反应的发生。

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作为一名对材料科学领域感兴趣的学生,我对这本书中关于晶体结构和固体化学的部分尤为关注。它深入浅出地介绍了不同晶体结构的类型,如立方、密堆积、层状结构等,以及这些结构如何影响材料的宏观性质,例如硬度、导电性、光学性质等。我曾对金属、陶瓷、高分子等不同材料的性质差异感到困惑,但通过这本书,我理解了这些差异的根源在于它们微观的原子和分子排列方式。书中对晶格缺陷的讨论也让我大开眼界,原来材料的性能并非完全由理想的晶体结构决定,而是在很大程度上受到这些“瑕疵”的影响。例如,空位、填隙原子、位错等缺陷是如何影响材料的强度和导电性的,作者用清晰的图示和生动的例子进行了阐述,让我对材料的性能有了全新的认识。此外,书中对不同晶体生长机制的介绍,也让我对如何制备具有特定结构的材料有了初步的了解。我曾对一些高性能材料的合成过程感到好奇,而这本书为我揭示了其中隐藏的结构化学原理。它让我意识到,结构化学不仅是理解现有物质的基础,更是创造新材料、发展新技术的关键。

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这本书在概念的引入和演进上做得非常出色,它能够巧妙地将抽象的量子力学概念与具体的化学现象联系起来。我之前对量子力学一直感到畏惧,认为它过于抽象和难以理解。但是,这本书通过类比、图示和简单的数学推导,将薛定谔方程、原子轨道、分子轨道等概念解释得清晰易懂。当我看到分子轨道理论如何能够统一解释共振、超共轭等现象时,我感到豁然开朗。书中对配位化合物的电子结构分析,特别是对d轨道劈裂和电子排布的解释,让我对过渡金属配合物的颜色、磁性等性质有了深刻的理解。我曾对一些颜色鲜艳的金属盐感到好奇,而这本书为我揭示了其中隐藏的电子跃迁和能量吸收规律。此外,书中对非价键,如范德华力、氢键等的详细讨论,也让我理解了分子间相互作用对宏观性质的影响,例如熔沸点、溶解度等。我曾对一些物质的溶解度差异感到困惑,而这本书为我解释了分子间的极性、偶极矩以及氢键的存在如何影响它们在不同溶剂中的行为。这本书不仅教授了我知识,更重要的是,它教会了我如何用结构化学的视角去思考和分析化学问题。

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这本书的逻辑清晰,条理分明,每一章节的内容都紧密相连,构成了一个完整的知识体系。从基础的原子结构和量子力学原理,到分子轨道理论、晶体结构分析,再到各种光谱技术在结构解析中的应用,作者都循序渐进地进行了阐述。我尤其欣赏书中对量子力学概念的引入,它并没有一开始就抛出复杂的数学公式,而是先从定性的角度解释了波粒二象性、不确定性原理等基本概念,为后续深入学习奠定了基础。当我看到分子轨道理论如何解释共价键的形成及其稳定性时,我惊叹于化学家们如何能够用如此简洁而强大的理论来描述如此复杂的化学现象。书中对不同类型化学键的性质分析,以及它们如何影响分子的几何构型和物理化学性质,也让我对物质世界的多样性有了更深刻的理解。此外,书中对对称性在分子结构和光谱性质中的作用的讨论,也为理解许多现象提供了一个全新的视角。我之前对一些化学反应的动力学和热力学理解不够深入,但通过这本书对分子结构和能量的阐释,我开始能够从微观层面去预测和解释一些宏观的化学行为。它让我明白,并非所有的能量变化都是随机的,而是深深地根植于分子内部的结构和电子分布之中。这本书就像一座桥梁,连接了抽象的理论和现实的化学世界,让我能够更自信地遨游在化学的海洋。

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不错,很实用啊

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物美价廉,物流快,服务好。

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周公度的经典教材。努力看。不过还是不够全面。

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