具体描述
内容简介
本书较为系统地阐述了晶体材料的各种对称性和常见晶体结构,尤其对无机晶体结
构及其表述方法作了较为细致的介绍;并针对当前金属材料发展的特色增加了先进金属材
料结构分析的内容:介绍和分析了金属间化合物材料以及一些新材料的结构,同时还论述
了晶体取向分析、定量计算以及理论模拟的方法等。本书的背景侧重于金属晶体材料。借
助本书,读者可从材料工程角度,对材料晶体学和晶体结构知识有较深入的了解和一定程
度的知识更新;同时还可以对晶体材料的对称性、常见结构,尤其是金属晶体结构及其表
述方法有较为系统的了解:熟悉简单晶体结构测量的基本原则,初步掌握晶体材料各向异
性的表述方法、生成理论及其实际应用;为在材料科学与工程领域进行新工艺的开发和新
材料的研究奠定良好的基础。
本书可作为材料专业本科生、硕士研究生的专业基础教材,以及材料专业博士研究
生的专业参考书,也可作为材料专业科研人员、高等院校教师或冶金企业工程技术人员的
参考资料。
作者简介
目录信息
第一章 晶体与晶体学
第一节 晶体学概述
一、引言
二、经典晶体学
三、近代晶体学
第二节 晶体与晶体材料
一、晶体的概念
二、液晶与非晶体
三、晶体的特征
四、晶体材料
第三节 晶体的基本对称性
一、对称操作
二、七种晶系
三、十四种布拉菲点阵
四、不同晶系的单胞
五、二维点阵
参考文献
第二章 晶体学点群
第一节 点群
一、点群与平移群的概念
二、点群的用途
三、点群的推导方法
第二节 属于每种晶系的晶体学点群
一、三斜晶系
二、单斜晶系
三 正交晶系
四、四方晶系
五、三方晶系
六、六方晶系
七、立方晶系
第三节 其他推导32种点群的方法
一、旋转群推导法
二、循环群推导法
第四节 劳厄群
一、中心对称定律
二、11种劳厄群
三 二维点群和二维劳厄群
附录
附录一 表达32种点群对称性的极射赤面投影图
附录二 常用点对称操作的操作矩阵
参考文献
第三章 空 间群
第一节 点式空间群
一、概述
二、推导点式空间群
第二节 非点式操作
一、螺旋操作
二、滑移操作
三 空间群的商群和点群
四、一般等效位置
第三节 各晶系空间群特征概要
一、三斜晶系
二、单斜晶系
三、正交晶系
四 四方晶系
五、三方晶系
六、六方晶系和立方晶系
七、二维空间群(平面群)
第四节 国际表简介
一、国际表题头
二、国际表概阅
三 识别空间群
附录 230种空间群的符号
参考文献
第四章 无机晶体结构分析
第一节 常见的无机晶体结构
一、单质晶体结构
二、AX型化合物
三、AX2型化合物
四、AX3型化合物
五、结构转变及概率占位
六、拓朴密堆型化合物
第二节 晶体X射线衍射分析简述
一 单晶四圆X射线衍射仪原理简介
二、X射线多晶衍射法识别晶系
三 单胞内的原子数
四、X射线多晶衍射谱的指数化
第三节 X射线衍射与晶体对称性
一、系统消光
二、反常散射破坏中心对称定律
三 物理性能判别非中心对称性
四、强度统计分布函数N(z)检验法
五 空间群的衍射群
第四节 电子密度函数
一、电子密度函数的推导
二、电子密度函数的性质和形式
三、原子占位分析
第五节 帕特森(Patterson)函数
一、函数定义
二、函数的物理意义
三、函数的基本特征
四、帕特森函数的对称性
第六节 常见无机晶体结构的测定
一、概 述
二、粉末衍射法获得的结构因子
三、模型分析法
四、帕特森函数法和电子密度函数法
五、实例分析
第七节 中子衍射结构分析
一、衍射用中子波
二、原子对中子的散射与吸收
三、结构分析特征
四、中子衍射试样
附录120种衍射群所对应的空间群及其消光规律
参考文献
第五章 晶体取向与多晶体织构
第一节 取向与织构
一、晶体取向
二、晶体学织构
三 多晶材料各向异性的利用
第二节 取向分布函数的数学原理
一 极密度分布函数
二、取向分布函数
三、完整极密度分布计算取向分布函数原理
第三节 织构的表达与定量分析
一、立方晶系的取向空间
二、取向分布函数的表达方法
三、织构的定量分析
四、六方晶系与四方晶系的取向空间
第四节 塑性变形晶体学与变形织构
一、位错滑移
二、机械孪生
三、晶体在塑性变形过程中的转动
四、多晶体冷变形织构
五、变形织构的理论计算
参考文献
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
读完这本《晶体材料的结构》,我深感其“应用导向性”的特色。作者在介绍各种晶体结构和基本概念时,并没有孤立地进行理论阐述,而是时刻将其与实际的材料应用联系起来。 例如,在讲解不同晶体结构的特点时,作者会立即引出这些结构在特定材料中的应用,比如面心立方结构在许多金属中的广泛存在,以及它如何影响金属的延展性。对于陶瓷材料、半导体材料、聚合物晶体等,书中都提供了具体的晶体结构分析,并且解释了这些结构如何决定它们在电子、光学、机械等领域的性能。 我特别喜欢书中关于晶体生长过程和技术的部分。对于各种晶体生长方法的介绍,比如提拉法、区熔法、化学气相沉积等,以及这些方法如何影响晶体的质量和结构,都有详细的说明。这部分内容对于从事材料制备和研究的读者来说,具有非常直接的指导意义。 总而言之,这本书不仅帮助我理解了晶体材料的微观结构,更让我看到了这些结构如何转化为我们日常生活中使用的各种高性能材料,是一本非常有价值的参考书。
读完这本《晶体材料的结构》,我最大的感受就是它的“全面性”。作者似乎试图将晶体学领域所有重要的概念和理论都囊括其中,从最基础的晶体定义,到复杂的衍射理论,再到实际的应用,几乎无所不包。这种“大而全”的写法,对于想要系统性地了解晶体材料的读者来说,无疑是一大福音。 我特别欣赏书中对晶体衍射这一核心概念的阐述。无论是X射线衍射、中子衍射还是电子衍射,作者都进行了详细的介绍,并且解释了它们在确定晶体结构中的关键作用。书中对于衍射图谱的解读和分析方法,也提供了非常实用的指导。 另外,书中关于晶体相变和相图的内容,也让我大开眼界。对于不同相变类型的解释,以及相图的构建和应用,都显得非常专业和深入。这部分内容对于理解材料在不同温度和压力下的行为变化,以及如何通过控制相变来获得特定性能的材料,具有极其重要的意义。 总体而言,这本书的内容非常丰富,覆盖面广,并且在专业深度上也达到了相当高的水平。它适合那些希望深入研究晶体材料,并掌握其结构与性能之间关系的读者。
这本《晶体材料的结构》真是让我眼前一亮,虽然我之前对晶体结构了解不多,但这本书的开篇就用一种非常直观的方式,将我们日常生活中看似普通却蕴含着精妙结构的物质,比如食盐、钻石,甚至是空气中的水分子,都带入了晶体的概念。作者并没有一开始就抛出一堆复杂的公式和图表,而是先从宏观上描绘了晶体在自然界和科技中的重要性,让我觉得这不仅仅是一本学术专著,更像是一扇通往微观世界奇妙旅程的门。 我特别喜欢书中对于各种晶体学基本概念的讲解,比如点阵、基元、晶胞这些听起来很高深的名词,在作者的笔下变得生动有趣。他运用了大量的类比和图示,比如用积木来比喻原子排列,用不同形状的盒子来展示晶胞的多样性,让我这个初学者也能迅速抓住核心要点。而且,作者在讲解过程中,非常注重循序渐进,不会一次性灌输太多信息,而是层层深入,让我在理解一个概念后,才能更好地去吸收下一个。这种教学方式,对于我这种学习能力不是特别强的人来说,简直是福音。 更让我惊喜的是,这本书并非只停留在理论层面。它详细介绍了许多不同类型的晶体结构,比如面心立方、体心立方、六方密堆积等等,并且都配有非常精美的三维图。这些图不仅清晰地展示了原子在空间中的排列方式,还让我能够直观地感受到不同结构带来的性质差异。书中还穿插了一些实际的应用案例,比如半导体材料、陶瓷材料的晶体结构特点,以及它们是如何影响这些材料的性能的。这让我深刻理解到,晶体结构不仅仅是抽象的概念,更是决定材料性能的关键因素。 我一直对材料科学抱有浓厚的兴趣,尤其是在了解了晶体结构对于材料性能的决定性作用后,更是觉得这本书的价值非凡。它深入浅出地讲解了晶体对称性、晶面、晶向等概念,并解释了这些概念如何与材料的力学、电学、光学等性能紧密相关。书中对于缺陷在晶体结构中的作用的探讨也尤为精彩,让我意识到,即便是“不完美”的结构,也可能赋予材料独特的性能。这本书无疑为我打开了研究材料科学的新视角,也激发了我进一步探索相关领域的动力。 总而言之,这本书是一次愉快的阅读体验。作者的语言风格既严谨又不失活泼,能够将枯燥的科学知识讲得引人入胜。书中丰富的图表和详细的解释,让我对晶体材料的结构有了更深刻的认识。无论是对于初学者还是有一定基础的研究者,这本书都提供了宝贵的学习资源。它不仅仅是一本教科书,更是一本激发读者对材料科学兴趣的启蒙读物,让我对这个领域有了更深层次的理解和更浓厚的兴趣。
从这本书的章节安排来看,它似乎涵盖了晶体学领域相当广泛的内容。我粗略地翻阅了一下,发现它从最基础的晶体定义和分类开始,逐渐深入到更复杂的概念,例如布拉维格子、密勒指数、空间群等等。作者在处理这些专业术语时,似乎采用了比较系统化的方式,力求让读者能够建立起一个完整的知识框架。 书中对各种晶体缺陷的讨论,也显得十分详尽。从点缺陷、线缺陷到面缺陷,作者都一一进行了阐述,并且着重分析了这些缺陷对材料宏观性质可能产生的影响。这一点尤其让我感兴趣,因为我一直认为,任何材料的性能都并非完全由其理想结构决定,缺陷的存在往往是影响其最终表现的关键因素。 此外,我注意到书中还涉及到一些晶体生长和相变的内容。这部分内容对于理解材料是如何形成以及在不同条件下会发生怎样的结构变化,提供了重要的理论基础。如果能够深入了解这些过程,对于材料的设计和制备无疑具有重要的指导意义。 从排版和插图来看,这本书的呈现方式也比较用心。清晰的图表和规范的公式,能够帮助读者更好地理解抽象的理论知识。整体而言,这本书给我的感觉是内容丰富、结构严谨,并且在专业深度和广度上都有所体现。
这本书给我的第一印象是其“理论深度”。作者在讲解晶体结构时,并没有停留在简单的几何描述,而是深入到了原子层面的相互作用和能量关系。他对于各种晶体键合类型的阐述,比如离子键、共价键、金属键以及范德华力,以及这些键合方式如何影响晶体的稳定性和性质,都进行了非常细致的分析。 让我印象深刻的是书中关于晶体对称性群的讨论。作者并没有简单罗列对称元素,而是详细介绍了不同晶体学对称群的特征,以及它们如何决定晶体的宏观性质。这种从微观对称性到宏观性质的推导,逻辑严谨,令人信服。 书中对计算晶体结构的方法,比如第一性原理计算,也进行了初步的介绍。虽然篇幅可能不长,但足以让读者了解到现代材料研究中,计算模拟所扮演的重要角色。这为我进一步探索计算材料科学打下了基础。 总的来说,这本书在理论深度上非常出色,它不仅仅是介绍知识,更是在引导读者去思考和理解晶体材料背后的物理原理。