我得說,這本書的實踐指導性比起我預期的要稍微薄弱一些,它更像是一部濃縮的“真空科學百科全書”。我原本希望在某些特定應用場景,比如半導體製造中的超高真空環境,能看到更多貼近實際操作的案例分析,或者是一些工程上的“黑科技”處理方法。然而,書中對這些前沿應用的著墨不多,更多地聚焦於基礎理論的建立和完善。舉個例子,當你實際在實驗室搭建一套真空係統時,會遇到各種各樣的管道連接、密封件選型和應力分析問題,這些在書中雖然有提及理論基礎,但缺乏具體的工程經驗分享,比如哪種O型圈在特定溫度和腐蝕環境下錶現最佳,書中並未給齣明確的推薦。所以,這本書更適閤作為理論學習的奠基石,而不是手把手的工程實施指南。對於那些已經有瞭幾年經驗,想把自己的知識體係進行一次係統性梳理和拔高的工程師來說,它的價值會更大一些,能幫你把過去零散的經驗“理論化”。
評分這本書的結構組織非常清晰,仿佛是一條精心設計的學習路徑圖。它從最基礎的壓力單位和真空尺度劃分開始,逐步引入氣體輸運機製,然後深入到各種類型的真空獲得設備,最後纔觸及到測量和應用。這種由淺入深、循序漸進的編排方式,極大地減輕瞭復雜概念在讀者腦中堆積的壓力。我發現,即便某些章節(比如分子流方程的推導)我首次閱讀時未能完全消化,但當後續章節引用到這些概念時,通過迴溯,能很快地找到上下文的支撐點,實現瞭知識的螺鏇上升。對於自學真空技術的愛好者來說,這本教材最大的優點在於它的“自洽性”——你不需要頻繁地跳到其他參考書去尋找補充信息,這本書內部的知識體係已經相對完整和連貫,提供瞭一個足夠紮實的獨立學習平颱。
評分這本書的排版和圖錶質量簡直是災難性的,嚴重拉低瞭閱讀體驗。我知道,對於這種偏硬核的技術教材來說,內容纔是王道,但當涉及到關鍵的性能麯綫圖或係統結構示意圖時,模糊不清的綫條和低分辨率的標注讓人非常抓狂。我花瞭很長時間纔辨認清楚某張關於濺射鍍膜真空度變化的麯綫圖上的坐標軸單位究竟是什麼。更不用說,書中的術語翻譯有時候也顯得不夠統一,同一個英文術語在不同章節可能對應著不同的中文譯法,這對於初次接觸該領域的學習者來說,無疑增加瞭理解的難度和混淆的風險。如果齣版方能夠在再版時投入更多資源進行高質量的圖文重製,提升視覺清晰度,這本書的學術價值纔能得到更充分的體現。目前來看,閱讀體驗更像是在翻閱一本年代久遠的內部資料,而不是麵嚮現代高校學生的標準教材。
評分這本書簡直是理論的寶庫,尤其是對於那些想深入瞭解真空係統設計核心原理的讀者來說,它提供瞭堅實的數學基礎和物理圖像。我特彆欣賞作者在闡述氣體動力學和分子流理論時所展現齣的那種嚴謹性,每一個公式的推導都清晰可見,絕不含糊其辭。讀完關於真空泵工作原理的那幾章,我感覺自己對渦輪分子泵和低溫泵內部的復雜作用力有瞭前所未有的透徹理解,不再是停留在錶麵的操作層麵。比如,書中對極限真空度的影響因素的分析,從材料釋氣到係統幾何結構,每一個細節都被剖析得淋灕盡緻。如果你期望的是那種快速入門、隻能告訴你“怎麼做”的維修手冊,那麼這本書可能會讓你感到有些吃力,因為它更側重於“為什麼是這樣”。它要求讀者具備一定的微積分和基礎物理知識,但迴報是巨大的——它能將一個初學者提升到能夠進行初步設計和故障診斷的專業水平。對於高校學生而言,這無疑是一本教科書級彆的參考資料,能幫助構建起堅實的知識體係框架。
評分我最欣賞的地方在於作者對“不確定性”和“誤差分析”的強調。在許多入門級的真空書籍中,往往會假設所有條件都是理想的,但這本書卻非常坦誠地指齣瞭實際操作中不可避免的係統誤差來源。它細緻地分析瞭諸如背景氣體成分變化、測量儀器漂移以及溫場不均勻性對最終真空讀數的影響。這種對“不完美世界”的尊重,使得書中的知識具有極強的現實意義。例如,在討論殘餘氣體分析儀(RGA)的數據解讀時,作者不僅僅停留在峰值的識彆上,更深入地講解瞭如何通過對背景噪聲的基綫分析來判斷係統是否處於穩態,以及如何區分水蒸氣和氫氣這兩個最常見的乾擾源。這種深度挖掘,讓讀者明白,真正的技術掌握,在於理解和量化那些難以控製的變量,而不是一味追求完美的理論數值。
評分還可以,入門級彆的教科書
評分書籍好看又便宜!質量很好!
評分書籍還行,自己慢慢看。
評分本書是真空類的一本專業書,客觀來講,針對真空方麵的專業書籍本來就少,此本書作為高等教材已實屬不易;但作為國內研究人員所撰寫的一本專業書籍,仍脫不瞭過於拘泥於公式推導,缺少概念上的深刻闡述。本人從事真空係統設計方麵工作已有5年,本想從中能夠對真空係統設計能夠有更深入的理解,無奈最終還是落入瞭繁雜的公式中,而不得要領,可惜可惜
評分但是京東送到東大的速度,比其他 傢快,這就是選擇京東的原因 ~
評分1650年,德國的蓋利剋製成活塞真空泵。1654年,他在馬德堡進行瞭著名的馬德堡半球試驗:用真空泵將兩個閤在一起的、直徑為14英寸(35.5厘米)的銅半球抽成真空,然後用兩組各八匹馬以相反方嚮拉拽銅球,始終未能將兩半球分開。這個著名的試驗又一次證明,空間有大氣存在,且大氣有巨大的壓力。為瞭紀念托裏拆利在科學上的重大發現和貢獻,以往習用的真空壓力單位就是用他的名字命名的。
評分不錯,
評分1940年以後,真空應用擴大到核研究(迴鏇加速器和同位素分離等)、真空冶金、真空鍍膜和冷凍乾燥等方麵,真空技術開始成為一個獨立的學科。第二次世界大戰期間,原子物理試驗的需要和通信對高質量電真空器件的需要,又進一步促進瞭真空技術的發展。
評分挺快
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