有机化合物的波谱解析

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店铺: 人天图书专营店
出版社: 华东理工大学出版社
ISBN:9787562852315
商品编码:23391878834

具体描述

  商品基本信息,请以下列介绍为准
商品名称:有机化合物的波谱解析
作者:(美)Robert M. Silverstein[等]著
定价:199.0
出版社:华东理工大学出版社
出版日期:2017-11-01
ISBN:9787562852315
印次:
版次:
装帧:精装
开本:16开

  内容简介
本书内容除了含有MS、IR和NMR的基本原理及波谱数据,还有从简单分子到复杂天然物的的实例结构解析,其主要内容包括:质谱;红外光谱;核磁共振氢谱;二维核磁共振谱;例题与解答等。


现代材料科学基础 本书聚焦于构成我们现代世界的基石——物质的结构、性质与应用,深入探讨了从原子尺度到宏观性能的演变规律。 本书旨在为材料科学领域的初学者和希望系统梳理基础知识的专业人士提供一本全面、深入且富有启发性的教材。我们相信,理解材料的本质,是推动技术进步的关键。因此,本书在内容组织上遵循了“结构决定性质,性质决定应用”的逻辑主线,力求清晰地揭示材料科学的核心原理。 --- 第一部分:材料的微观结构与基本分类 本部分奠定了理解所有工程材料的基础,详细阐述了原子在晶体中的排列方式及其对宏观性能的决定性影响。 第一章:原子结构与化学键 本章首先回顾了原子和电子的基本概念,重点分析了价电子在形成各种化学键(包括离子键、共价键、金属键和范德华力)中的作用。通过对键长、键能和键角的深入讨论,解释了不同类型化学键如何塑造材料的初始特性,例如硬度、熔点和导电性。此外,本书还引入了电负性、杂化轨道理论在理解复杂分子结构和晶体形成中的应用。 第二章:晶体结构与晶格几何 晶体结构是理解固体材料的关键。本章详细介绍了晶体的基本概念,如晶胞、晶格常数和晶向指数(包括密勒指数)。我们详细分析了最常见的金属晶体结构:体心立方(BCC)、面心立方(FCC)和六方紧密堆积(HCP),并计算了它们的配位数和原子堆积密度。对于陶瓷材料,本章深入探讨了离子晶体的电荷平衡和结构稳定性,通过对$ ext{AX}$型、$ ext{AX}_2$型和$ ext{ABO}_3$型(钙钛矿结构)的几何分析,说明了结构缺陷对材料性能的潜在影响。 第三章:晶体缺陷及其对性能的影响 理想的晶体结构在现实中几乎不存在,缺陷是材料行为的真正主宰。本章系统地分类和分析了零维(点缺陷,如空位、间隙原子和取代原子)、一维(线缺陷,如位错)、二维(面缺陷,如晶界和孪晶界)和三维(体缺陷)缺陷。重点在于阐明位错如何通过滑移和攀移机制实现金属的塑性变形,以及晶界在控制材料的电学、磁学和力学性能中的关键作用。 第四章:无序材料:玻璃与聚合物 与具有长程有序的晶体相对,本章关注玻璃、非晶态固体和聚合物的短程有序结构。详细探讨了玻璃化转变温度($T_g$)的概念及其对聚合物机械性能时间依赖性的影响。对于聚合物,本书从单体结构出发,讨论了聚合反应、分子量分布、链缠结对粘弹性的影响,以及结晶度对半结晶聚合物性能的调控。 --- 第二部分:热力学、动力学与相变 材料的演化和稳定性由热力学支配,而转变过程的速度则由动力学决定。本部分是理解材料加工和服役行为的核心。 第五章:材料的热力学基础 本章应用热力学基本定律(特别是吉布斯自由能)来预测材料体系的稳定性和相平衡。详细分析了相图(单组分和二元相图)的构建原理、相律的应用,以及固溶体的形成条件(如卢恩德堡规则)。重点讲解了活度和化学势的概念,这些是理解材料在复杂环境下反应行为的基础。 第六章:扩散与微观结构演化 扩散是驱动几乎所有材料微观结构变化(如烧结、沉淀、相变)的动力学基础。本章深入研究了扩散的微观机制(空位机制、间隙机制),推导并应用了菲克第一和第二定律。对扩散系数的温度依赖性(阿伦尼乌斯关系)进行了详尽分析,并结合晶体缺陷讨论了晶界扩散和快速扩散路径的特性。 第七章:相变原理与动力学 本章探讨了材料从一个稳定相转变为另一个稳定相的过程。区分了扩散型相变(如固溶体析出)和无扩散型相变(如马氏体转变)。重点介绍了形核与长大理论,包括过冷度(或过饱和度)对形核速率的决定性影响。通过冷却曲线分析和时温转化(TTT)图,解释了亚稳态相的形成和保持。 --- 第三部分:结构材料的性能与应用 基于前两部分的理论基础,本部分聚焦于三大类重要工程材料——金属、陶瓷和聚合物,解析它们从微观到宏观的性能特征。 第八章:金属材料的力学行为 本章是关于金属强化的核心章节。详细阐述了弹性变形(胡克定律)和塑性变形(位错运动)。随后,系统介绍了提高金属强度的主要机制:固溶强化、加工硬化(形变)和第二相粒子钉扎强化(沉淀硬化)。对于韧性与断裂,本书详细分析了脆性断裂(穿晶与沿晶)、韧性断裂(微观孔洞形成与聚结)以及疲劳断裂的基本机制和寿命预测方法。 第九章:陶瓷材料的特性与制备 陶瓷因其高硬度、耐高温性和化学稳定性而备受青睐。本章侧重于解释陶瓷材料的本征脆性——即它们在宏观上无法通过位错滑移实现显著塑性。讨论了陶瓷的电学、热学和光学特性。在制备工艺方面,本书详细介绍了粉末冶金、烧结过程(液相烧结与固相烧结)以及先进的快速成型技术,强调了气孔率对最终性能的负面影响。 第十章:聚合物与复合材料 本章回归聚合物,重点讨论了其独特的粘弹性行为,包括蠕变和应力松弛现象。分析了纤维增强复合材料(FRPs)的增强机制,特别是各向异性材料的应力传递模型(如含金胺模型)。对层压板的力学性能计算进行了基础介绍,突出了界面结合强度在决定复合材料整体性能中的决定性作用。 --- 第四部分:先进材料的功能特性 本部分将理论知识应用于开发具有特定电、磁、光、热功能的新型材料。 第十一章:电学与半导体材料 本章深入探讨了固体的导电性。对于金属,分析了能带理论如何解释高导电性。对于半导体,重点分析了能带隙、本征与杂质半导体(N型和P型掺杂),以及费米能级的意义。对PN结的形成和基本二极管/晶体管的工作原理进行了清晰的描述。 第十二章:磁性材料的原理 磁性源于电子的自旋和轨道运动。本章阐述了顺磁性、抗磁性、铁磁性、亚铁磁性和反铁磁性。详细分析了磁畴结构、磁滞回线(矫顽力、剩磁)的物理起源。介绍了几种关键应用材料,如永磁材料的设计原则和软磁材料在变压器中的应用。 第十三章:热学、光学与腐蚀 热学方面,讨论了晶格振动(声子)在热传导中的作用,解释了晶体绝缘体和无定形材料热导率的差异。光学方面,分析了材料的吸收、反射和透射光谱,并介绍了透明陶瓷和光纤材料的基础。最后,本章对材料失效中的电化学腐蚀和高温氧化进行了系统性概述,介绍了钝化层和缓蚀剂在防护中的作用。 --- 结语:面向未来的材料设计 全书最后总结了材料科学跨学科的特性,展望了纳米材料、智能材料和生物相容性材料等前沿领域的发展趋势,鼓励读者将所学的微观结构与宏观性能的知识体系,应用于解决实际工程挑战。本书的编写风格力求严谨而不失生动,旨在培养读者独立分析复杂材料问题的能力。

用户评价

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这本书的语言风格出人意料地平易近人,对于一本深度探讨光谱分析的专业书籍来说,这实在难得。它没有采用那种高高在上、充满术语的学术腔调,反而更像是一位耐心的导师,一步一步引导你进入这个复杂的世界。作者在解释一些高阶概念时,经常使用生动的类比和生活化的例子,使得原本抽象的量子力学和电磁波相互作用变得直观易懂。例如,在解释化学位移差异时,它用“电子云的遮蔽效应”来形象地描述邻近基团对原子核环境的影响,让人茅塞顿开。更值得称赞的是,它对历史背景的穿插介绍也十分到位,偶尔提及某个重要光谱学发现背后的故事,这不仅丰富了阅读体验,也让人对这门学科的演变有了更深层次的理解和敬意。这种既有深度又富有人情味的叙述方式,极大地减轻了学习曲线的陡峭感,让原本让人望而生畏的解析过程变得充满探索的乐趣。

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我最近在准备一个涉及大量有机合成后处理的实验项目,急需一本能迅速上手、解决实际问题的参考书,这本书简直是我的救星。我发现它最出色的一点是,它不仅仅是理论的堆砌,而是充满了实战经验的总结。作者似乎非常了解化学研究人员在实际操作中会遇到哪些“拦路虎”,因此在讲解每一个谱图解析技巧时,都会附带一些“野外生存”的建议。比如,它会详细分析在样品纯度不理想时,如何从背景噪音中提取有效信息;或者在低浓度样本下,如何调整仪器参数以获得可接受的信噪比。书中的案例选择非常贴近工业和药物化学的实际应用,而不是停留在教科书上那些过于理想化的结构。我尤其喜欢它对“谱图冲突”情况的处理,当一个化合物的NMR数据与其他光谱数据似乎有矛盾时,这本书提供了一套系统性的排除和验证流程,这在实际工作中是无价之宝。这种将理论与实践无缝对接的处理方式,使得这本书不仅仅是工具书,更像是一位经验丰富的前辈在旁边指导。

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这本书给我的整体感觉是,它成功地搭建了一座从基础理论到尖端应用之间的坚固桥梁,这种平衡感是极为罕见的。它没有为了追求晦涩的理论深度而牺牲实用性,也没有因为追求简单易懂而流于表面。它在讲解诸如二维谱技术(如COSY, HMQC等)时,不仅展示了如何读取这些复杂的矩阵图,更深入地探讨了实验参数如何影响最终信号的质量和解析的确定性。我尤其欣赏它对于“不确定性”的坦诚态度——作者并没有声称光谱分析是万能的,而是清晰地指出了现有技术在解析某些特定结构(比如手性中心或非常规构象)时的局限性,并提出了未来可能的研究方向。这种严谨的学术态度和对学科前沿的敏锐洞察力,使得这本书不仅是学习资料,更像是一份引领未来研究思路的路线图。它迫使我重新审视自己过去对某些谱图结果的“想当然”,引入了更审慎的分析视角。

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这本书的装帧设计简直是化学学习者的一场视觉盛宴。厚重的纸质,细腻的触感,拿在手里就感觉分量十足。封面设计简约而不失专业,那种深邃的蓝色背景上跳跃的分子结构图,仿佛在低语着复杂的化学奥秘。我尤其欣赏它内页的排版,字体选择既易于阅读,又不失学术的严谨性。图表的清晰度是这本书的一大亮点,那些复杂的谱图,如核磁共振谱(NMR)和红外光谱(IR),都被精心地放大和标注,即便是初次接触这些复杂图谱的新手,也能很快抓住重点。每张图的旁边都有详尽的文字解析,这种图文并茂的编排方式,极大地降低了理解门槛。而且,书中对不同类型化合物的谱图解析案例提供了大量的“陷阱”分析,指出新手常犯的错误和易混淆的地方,这点非常实用,能让人在实践中少走弯路。这本书的结构逻辑性极强,从基础概念的引入,到特定官能团的识别,再到复杂多环化合物的结构确证,层层递进,非常符合认知规律。光是翻阅这本书,就已经能感受到作者在内容组织上的匠心独运。

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我过去使用的几本解析手册总感觉结构松散,查找特定信息时非常费劲,但这本书的目录和索引设计堪称典范。它采用了多维度索引系统,你既可以按官能团类型检索,也可以按特定的光谱特征(比如特征峰的化学位移范围或耦合常数)进行反查。书的后部附带的几个附录表格,整理得异常详尽且专业,像是为高级研究人员量身定做的速查手册。我发现很多其他书籍中含糊其辞或缺失的数据点,在这里都有明确的数值范围和参考来源。特别要提的是,书中对“同位素标记”在光谱解析中的应用进行了专门的章节阐述,这部分内容在很多同类书籍中往往被一带而过,但这本书却给出了详细的实验设计思路和结果解读规范,对于从事复杂代谢通路研究的学者来说,这部分资料的价值无法估量。整体来看,这本书在信息检索效率和资料的完备性上,达到了一个非常高的标准。

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