具体描述
内容提要
固体离子学是研究固体中离子导电和离子、电子、空穴混合
导电的科学,是涉及材料科学、物理学、化学等多学科的新的边
缘科学。本书由基础、材料和应用三部分共13章组成。基础部分
论述了离子晶体缺陷、扩散和电导;材料部分以大量实例论述了各
种离子导体材料和混合导电材料;应用部分论述了全固态电池、
传感器、电化学元器件、光器件、光刻技术等。这是一本全面系
统、简明扼要、理论与实际应用并重的反映固体离子学这一前沿
科学的专著,对该领域的研究人员,以及从事材料科学、化学、
物理学、无线电元器件等学科实际应用的工程技术人员并高等院
校有关专业师生,不失为一本有价值的参考书・
作者简介
目录信息
第一部分 基 础
第1章 固体离子学
第2章 能带理论和金属、半导体的电子传导
2.1金属
2.2半导体
第3章 离子晶体的点缺陷
3.1原子空穴及晶格间填隙原子
3.2弗伦克尔(Frenke1)缺陷和肖特基(Schottky)
缺陷
3.3不同种离子的添加与点缺陷
3.4离子晶体的电子电导和电子空穴
3.5非化学计量离子晶体
3.6不同种离子添加对非化学计量离子晶体的
影响
第4章 离子晶体中的扩散
4.1扩散理论
4.1.1扩散方程式
4.1.2扩散方程式的解
4.1.3扩散系数
4.1.4非稳定扩散和稳定扩散
4.2扩散的原子理论
4.2.1马尔科夫(Mark0v)过程
4.2.2扩散机制
4.2.3扩散系数的微观意义
4.3各种扩散系数
4.3.1自扩散系数和同位素扩散系数
4.3.2缺陷扩散系数
4.3.3化学扩散系数
4.3.4扩散系数的测定方法
第5章 混合传导体的电传导
5.1导电率和输率的定义
5.1.1导电率
5.1.2输率
5.2荷电粒子的流动公式
5.2.1改进的费克(Fick)第一法则
5.2.2施加电场的荷电粒子流公式
5.2.3电化学势
5.2.4离子电流、电子电流公式
5.3导电率的测定
5.3.1全导电率的测定
5.3.2电子导电率的测定
5.3.3离子导电率的测定
5.4输率(迁移率)的测定方法
5.4.1图班特(Tubandt)法
5.4.2标示器法
5.4.3电动势法
5.5扩散系数、易动度、离子导电率的相互关系
第二部分 材 料
第6章 圆体电解质
6.1氧化物离子导体
6.1.1萤石型氧化物固溶体
6.1.2Bi2O3基固体电解质
6.2氟化物离子导体
6.2.1萤石型氟化物
6.2.2稀土类氟化物
6.3Ag+及Cu+传导体
6.3.1卤化物(AgX及CuX)
6.3.2含Agx及CuX的无机复盐
6.3.3玻璃
6.3.4其它
6.4Li+传导体
6.4.1LiX及Lii-Al2O3
6.4.2LisN及其电介质
6.4.3含氧盐
6.4.4高分子络合物
6.5Na+传导体
6.5.1β-氧化铝
6.5.2β-氧化铝中的高价阳离子置换体
6.5.3NASICON(Na+超离子传导体)系含氧
酸盐
6.6H+传导体
6.6.1离子交换膜
6.6.2酸的水合物结晶
6.6.3β-氧化铝置换体
6.6.4钙钛矿型氧化物
第7章 混合传导体
7.1氧化物离子混合传导体
7.1.1CeO2基固溶体
7.1.2钙钛矿型氧化物
7.2Cu+及Ag+的混合传导体
7.2.1卤化物(Cul)
7.2.2硫族化合物
7.2.3复合硫族化合物
7.3碱金属离子混合导体
7.3.1金属化合物(合金)
7.3.2氧化物(WO8青铜矿结构)
7.3.3硫族层间化合物
7.3.4石墨系化合物以及聚乙炔类络合物
7.4H+混合导体
7.4.1金属氢化物
7.4.2ReO8、WO3等氧化物
第三部分 应 用
第8章 应用于固体电池物理化学(性能)的测定
8.1固体电池的电动势公式
8.1.1流动方式求出法
8.1.2等价回路求出法
8.2电动势测定在热力学中的应用
8.2.1简单化合物生成自由能的测定
8.2.2复合氧化物生成自由能的测定
8.2.3氧分压的测定
8.2.4合金成分活度的测定
8.2.5库仑滴定
8.3在固相反应动力学测定中的应用
8.3.1气一固相界面反应速度的测定
8.3.2扩散测定
第9章 电池
9.1以往电池的使用例
9.2Na/S电池
9.3固体电池一―Cu、Ag系
9.4固体电池一一Li系
9.5薄膜电池
9.6燃料电池及电极催化剂
9.6.1燃料电池
9.6.2电极催化剂
第10章 传感器
10.1氧敏感元件
10.1.1气氛中氧含量测定用氧敏感元件
10.1.2炼铁、炼钢用氧敏感元件
10.1.3汽车用氧敏感元件(λ-敏感元件)
10.2可燃气及酒精敏感元件
10.2.1CO敏感元件
10.2.2酒精敏感元件
10.2.3氢敏感元件
10.3湿敏元件
10.4离子敏感元件
10.5其它敏感元件
第11章 电化学元器件
11.1电色表示(ECD)元件
11.2双电层电容器和电位记忆元件
11.3氧泵
11.4气体电解和制氢
11.5温差发电
第12章 光器件和光刻技术
12.1光致分解再生型二次电池
12.2光致离子侵入型化合物的应用
12.3离子导体在微刻技术中的应用
第13章 固体离子学的发展一―迈向新型元器件之路
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
这本书的名字叫做《固体离子学》,我是在书店里偶然翻到的,当时就被这个名字吸引了。我一直对材料科学,尤其是那些具有独特导电性质的材料非常感兴趣,所以当看到《固体离子学》这个书名时,我直觉地认为这本书可能会深入探讨我一直好奇的领域。我抱着一丝期待,轻轻翻开了第一页,希望能够揭开固体离子世界的神秘面纱。我喜欢那种能够将复杂理论以清晰易懂的方式呈现出来的书籍,并且能够引导我一步步理解背后的原理。我希望这本书能够做到这一点,不仅能让我了解到固体离子材料的基本概念,还能对其应用前景有一个更全面的认识。我期待书中能够包含一些图表和示意图,帮助我更直观地理解那些抽象的概念,比如离子的迁移机制,晶格缺陷的影响等等。我个人认为,一本好的科普读物,不仅仅在于提供信息,更在于激发读者的好奇心和探索欲。希望《固体离子学》能够成为一本让我爱不释手的书籍,让我沉浸在固体离子科学的海洋中,获得知识的乐趣。
从书的整体装帧和排版来看,《固体离子学》这本书就透着一股严谨和专业的味道。我拿到这本书的时候,纸张的质感就很好,拿在手里沉甸甸的,感觉里面蕴含了不少有价值的内容。翻阅之后,发现书中对各种固体离子材料的介绍,无论是经典的还是前沿的,都进行了系统性的梳理。比如,书中对β-氧化铝、锆酸钇稳定氧化锆这些经典材料的化学结构、离子传输路径以及影响因素的论述,都相当详尽。我还注意到书中对于一些新兴的固体电解质,比如玻璃陶瓷和有机-无机杂化材料的介绍,展现了作者对学科发展的敏感度。我觉得这本书最大的优点在于,它并没有将理论知识孤立起来,而是紧密地结合了实际应用。书中提及了这些材料在固态电池、燃料电池、传感器以及电致变色器件等领域的应用潜力,并分析了其面临的技术挑战和发展前景。这让我觉得,阅读这本书不仅仅是在学习知识,更是在了解一个正在快速发展的科技前沿。
这次的阅读体验,真的让我对“固体离子学”这个领域产生了全新的认识。我之前对这个方向的理解非常有限,甚至可以说是近乎空白。然而,《固体离子学》这本书,在不经意间就为我打开了一扇通往全新世界的大门。书中关于各种固体电解质材料的介绍,从陶瓷到聚合物,都详细地阐述了它们的结构特点和离子导电的微观机制。特别是书中对不同材料在不同温度和湿度条件下性能变化的分析,让我印象深刻。我尤其对书中提到的某些实验数据和模拟结果感到惊叹,它们为理解离子的传输过程提供了有力的证据。这本书并不是一本轻松易读的入门读物,它需要读者具备一定的物理和化学基础知识。但正因为如此,它所带来的知识深度和严谨性,是那些浅尝辄止的书籍无法比拟的。读完之后,我感觉自己仿佛站在了一个更高的起点上,对固体离子材料的应用,如电池、传感器等方面,有了更深层次的思考。
我对《固体离子学》这本书的整体印象是,它提供了一种非常详尽且系统性的视角来理解固体离子材料。书中对不同类型固体离子的分类,例如全固态的、混合导体的,以及它们各自的导电机制,都做了深入的阐述。我特别欣赏书中对影响离子导电率的关键因素的分析,如晶界阻抗、颗粒间的接触以及材料的微观形貌等等。这些细节的讨论,对于深入理解材料的性能至关重要。书中还引用了大量的文献和研究成果,体现了作者在相关领域的深厚造诣。对于那些希望深入研究固体离子学领域的科研人员和学生来说,这本书无疑是一份宝贵的参考资料。它不仅提供了基础理论,还包含了很多前沿的研究动态和实验数据,能够帮助读者快速掌握该领域的最新进展。这本书的价值在于其深度和广度,它能够满足不同层次读者的需求,从初学者到专家,都能从中获益。
这本书给我的感觉是,它像一位循循善诱的老师,用一种非常沉稳而细致的方式,带领我一步步走进固体离子学这座奇妙的殿堂。我并不是一个材料科学的科班出身的读者,所以在阅读过程中,我时常会停下来,反复琢磨书中的一些概念和公式。但我惊喜地发现,《固体离子学》的作者似乎很了解像我这样的读者可能会遇到的困惑,并在很多地方都提供了清晰的解释和直观的比喻。书中对不同离子在固体材料中迁移的微观过程的描述,通过大量的插图和动画示意(虽然我是在阅读文字,但可以想象),让我能够“看见”离子的跳跃和流动。特别是关于固态电解质在电化学器件中的界面问题,书中给出了非常深入的探讨,这对于理解固态电池等器件的性能瓶颈非常有帮助。我非常喜欢书中那种严谨而又不失温度的写作风格,它让我觉得,在学习科学知识的同时,也能够感受到作者对这个领域的热爱和投入。