新型无机材料是指新近发展起来和正在发展中的具有优异性能、对科技尤其是高新技术发展及新产业的形成具有决定意义的无机新材料。本书在阐述新型无机材料的概念、分类、特点、结构与性能关系以及主要研究内容的基础上,全面系统地介绍了新型陶瓷、人工晶体、特种玻璃、纳米材料、多孔材料、无机纤维、薄膜材料、生物材料、半导体材料、新能源材料及环境材料等目前在国内外迅速发展的各种新型无机材料的组成、结构、性能、制备、应用及发展趋势。
全书在编写过程中坚持以增强新颖性、实用性为原则,以新型无机材料的功能化技术为主线,紧扣合成与制备、组成与结构、性能及应用之间的关系和规律,既突出新型无机材料的理论和应用,又体现本学科的前沿和发展方向;既着重于新知识和新理论的阐述,又充分反映多学科的融合和交叉。
本书既可作为大专院校材料科学与工程相关专业高年级本科及研究生教学用书,也可供有关专业师生、材料方面科研人员、工程技术人员及企业家参考和阅读。
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这本《新型无机材料》的厚重感和内容深度,着实让我这个在材料领域摸爬滚打了多年的老兵都感到震撼。我原本以为我对无机材料的理解已经 cukup 完善,但这本书犹如一把锋利的解剖刀,将许多我习以为常的材料体系,从最底层的晶体结构、电子态到宏观性能,进行了令人耳目一新的再审视。尤其是在讲解高熵氧化物和拓扑绝缘体这类前沿领域时,作者没有停留在表面现象的描述,而是深入挖掘了其背后的热力学驱动力和动力学过程,那些复杂的数学模型和量子力学推导被组织得井井有条,清晰地展示了从第一性原理预测到实际合成的完整路径。阅读过程中,我多次停下来,对照我手头正在进行的项目,试图将书中的理论模型与实验数据进行交叉验证。书中对新型制备工艺的讨论也极具启发性,例如原子层沉积(ALD)在复杂异质结构建中的精妙应用,以及如何通过控制界面化学来调控材料的电荷传输特性,这些都为我接下来的研究方向提供了全新的思路和可操作的技术路径。对于有志于深入研究无机材料科学的科研工作者来说,这本书绝对称得上是一部里程碑式的工具书,它不仅仅是知识的堆砌,更是对学科前沿的深刻洞察和系统梳理。
评分我是一个刚踏入研究生阶段的新生,对于“无机材料”这个宏大的概念,最初的感受是既兴奋又迷茫。手头这本《新型无机材料》,说实话,一开始阅读体验颇具挑战性,那些密集的专业术语和复杂的相图简直像一座座难以逾越的大山。然而,随着我耐下心来,一个章节一个章节地啃下去,我开始体会到它非同一般的地方。它不像某些教材那样只会僵硬地罗列知识点,而是通过大量的经典案例和近期的突破性进展,构建了一个有机的知识网络。比如,书中对钙钛矿结构稳定性的分析,不仅回顾了经典的 Goldschmidt 因子,更结合了最新的缺陷工程理论,解释了为何某些看似不稳定的结构能在特定环境下展现出超常的稳定性。这种将历史脉络与最新进展相结合的叙事方式,极大地帮助我理清了学科的发展脉络。特别是书中关于计算模拟在材料设计中的应用部分,虽然涉及到一些编程和数值方法,但作者的解释非常注重直观理解,使得我这个理论基础相对薄弱的学生也能初步掌握如何利用计算工具去指导实验设计,这对我接下来的课题选择至关重要。
评分说实话,我对这类“新型”的材料书籍通常持保留态度,因为很多新书的内容往往是快速整合的综述,深度和广度都难以兼顾,很容易在几年后就显得过时。但《新型无机材料》这本书却展现出一种罕见的洞察力,它似乎不仅仅在记录“现在流行什么”,而是在预测“未来将走向何方”。书中对二维过渡金属硫化物(TMDs)的讨论远超出了简单的光电转换效率比较,它深入探讨了层间耦合效应如何影响激子的动力学行为,以及如何利用范德华异质结实现单向电荷传输,这触及到了下一代电子器件设计的核心难题。更让我印象深刻的是,作者在讨论材料的可靠性和长期稳定性时,采取了一种极其务实的态度,详细剖析了在真实工作环境下,诸如水汽侵蚀、热循环应力等复杂因素如何诱导材料内部发生不可逆的结构变化,并提出了相应的钝化和封装策略。这种对工程实践的关注,使得这本书的学术价值与工程应用价值达到了一个完美的平衡点,让我读完后立刻有种想动手验证书中提出的一些新颖稳定化方案的冲动。
评分这本书的排版和图表质量简直是教科书级别的典范,这一点对于需要反复查阅和对比的读者来说至关重要。我尤其欣赏作者在处理复杂晶体结构和电子能带图时的清晰度。那些三维的晶格模型和对称性分析,通常是理解无机材料特性的难点,但在这本书里,通过精心设计的投影和色彩编码,原本晦涩难懂的几何关系变得一目了然。例如,在解析某些复杂氧化物的结构缺陷时,书中用一系列递进的示意图,清晰地展示了原子位移如何影响局域电荷密度和极化现象,这比单纯阅读文字描述高效得多。此外,书中引用的参考文献覆盖面极广,既有早期奠基性的工作,也不乏过去两三年的顶级期刊论文,确保了内容的前沿性和权威性。对于我这样习惯于通过视觉信息来记忆和理解复杂概念的学习者而言,这本书丰富的可视化支持,极大地降低了学习曲线,使得原本可能需要数周才能消化的深度概念,能够通过几次针对性的图表查阅迅速掌握,无疑是一次非常流畅且高效的学习体验。
评分我是一位工业界背景的工程师,关注点主要集中在材料的可规模化生产和成本控制上。因此,当我翻开《新型无机材料》时,最先寻找的便是那些关于工艺放大和性能重现性的讨论。令人惊喜的是,这本书并没有将工业应用视为次要的脚注,而是将其提升到了与基础研究同等重要的地位。例如,在讨论高性能陶瓷材料的烧结过程时,书中不仅给出了理论上的致密化模型,还详细对比了传统热压法与近年来兴起的冷烧结技术在能耗、晶粒尺寸均匀性以及微观孔隙分布上的差异,甚至提到了不同批次原料的批次一致性对最终材料性能的影响。这种对“工艺窗口”的精细化描述,对于我们这些需要将实验室成果转化为量产产品的团队来说,是无价的指导。它让我清晰地看到,在追求极致性能的同时,如何通过对工艺参数的精妙调控,在保证性能达标的前提下,实现成本效益的最大化。这本书的实用性,绝非市面上那些空谈理论的教材所能比拟。
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