现代催化原理

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出版者:科学出版
作者:吴越杨向光
出品人:
页数:472
译者:
出版时间:2006-2
价格:60.00元
装帧:简裝本
isbn号码:9787030145802
丛书系列:现代化学基础丛书
图书标签:
  • 化学
  • 催化
  • 科普
  • 长知识了
  • 物理化学
  • 催化原理
  • 化学工程
  • 催化剂
  • 反应动力学
  • 表面化学
  • 工业催化
  • 材料科学
  • 化学反应
  • 催化机制
  • 过程优化
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具体描述

《现代催化原理》在平衡态热力学的基础上,总结了催化作用中的一些普适性规律和动力学研究进展的特点,并以众所周知的卜H和R_E催化作用机理为例,演绎并给出了各自的表面动态学理论表达式。根据反应物种(原料、产物、催化剂)在催化过程中分子内部各种模式能量的变化,揭示了吸附和催化基元步骤以及反应物种和催化剂之间能量交换过程的特点;介绍了表面激发物种的弛豫、减活和寿命等现代概念和实验数据。

根据非平衡态热力学原理,确认催化过程中某些步骤热力学上的非平衡性,是产生诸如催化剂再构、速率振荡和共轭以及化学能的增强等一系列耗散结构的原因。以此为契机,探讨了在非平衡态热力学基础上建立新催化理论的可能途径。

《高分子化学与物理基础》 书籍概述: 《高分子化学与物理基础》旨在为高分子科学领域的初学者和希望系统回顾基础知识的研究人员提供一份全面而深入的教材。本书立足于严谨的化学和物理原理,系统地阐述了高分子材料的结构、合成、性质及其应用之间的内在联系。全书内容组织逻辑清晰,从分子层面的构象、链结构,过渡到宏观尺度的热力学、动力学行为,最终涵盖了材料的加工、表征和功能化等前沿领域。 第一部分:高分子基础与结构 第一章:高分子科学导论 本章首先界定了高分子的概念,追溯了合成高分子材料在人类文明发展中的历史足迹,并概述了其在现代工业、医学和能源领域中的核心地位。重点讨论了线性、支化、交联和超分子结构的概念区分,以及均聚物、共聚物(无规、交替、嵌段、接枝)的分类。随后,引入了聚合物的分子量及其分布的概念,强调了分子量对材料宏观性能的决定性影响,并初步介绍了凝胶渗透色谱(GPC/SEC)等分子量测定方法的基本原理。 第二章:聚合物的化学结构与分类 深入探讨了高分子主链的化学组成,涵盖了碳链聚合物(如聚乙烯、聚苯乙烯)、杂链聚合物(如聚酯、聚酰胺、聚氨酯)以及无机高分子(如硅氧烷)。详细分析了不同官能团(如酯键、酰胺键、醚键)在聚合反应中的活性和稳定性。本章还探讨了聚合物立体规整性的概念,包括非对映异构体和对映异构体,以及等规、间规和无规结构如何影响材料的结晶行为和力学性能。 第三章:高分子链的构象与统计力学 这是理解高分子物理特性的关键章节。首先,从理想链模型(如自由旋转链、Worm-like Chain)出发,引入了特征长度——特征比(C$infty$)和回转半径($ ext{R}_ ext{g}$)的计算方法。随后,引入了真实聚合物链的限制性旋转模型,探讨了空间位阻和分子内相互作用对链构象的影响。深入分析了蒙特卡罗模拟和分子动力学模拟在预测链拓扑结构中的应用潜力。 第二部分:聚合反应动力学与热力学 第四章:逐步聚合反应 本章聚焦于缩聚和加聚反应中,单体通过双官能团或多官能团反应逐步形成大分子的过程。详细分析了Carothers方程式在描述聚合度与转化率关系中的应用,并讨论了平衡限制(如水或小分子副产物的移除)对高分子量获得的限制性。对不同类型的缩聚反应(如聚酯、聚酰胺的合成)的反应机理和反应条件的控制进行了深入解析。 第五章:连锁聚合反应 系统阐述了自由基、离子型(阴离子和阳离子)以及配位聚合(如Ziegler-Natta催化)的反应机理。重点分析了活性中心的生成、增长和终止步骤,并推导了速率方程。对于自由基聚合,详述了引发剂的选择、链转移过程(对分子量分布的影响)以及热力学失控的风险控制。在离子聚合部分,强调了溶剂效应、反离子效应以及活性链的“活性维持”策略。 第六章:可控/活性自由基聚合(CRP/RATP) 本章作为现代聚合方法学的核心内容,详细介绍了原子转移自由基聚合(ATRP)、可逆加成-断裂链转移聚合(RAFT)和氮氧自由基聚合(NMP)。阐述了这些方法如何通过引入可逆失活步骤,实现对分子量、低多分散性指数(PDI)以及复杂拓扑结构(如星形、刷形聚合物)的精确调控。重点分析了不同CRP机制下的平衡常数与失活剂的设计原理。 第七章:高分子溶液的热力学 本章从统计热力学角度研究聚合物链在溶剂中的行为。首先回顾了Flory-Huggins理论,推导了混合自由能方程,并引入了化学当量的无因次参数——自由体积和相互作用参数($chi$)。基于此,详细分析了热力学对溶解性的影响,并区分了良溶剂、不良溶剂和$ heta$溶剂的判据,讨论了临界溶解温度(UCST/LCST)的形成机理。 第三部分:高分子材料的物理性能 第八章:高分子链的动力学与粘弹性 探讨了高分子链在不同温度和应力作用下的运动行为。引入了自由体积理论和WLF方程,用于描述聚合物黏度随温度的变化规律。详细介绍了粘弹性(Viscoelasticity)的概念,区分了流变学中的粘性流动和弹性形变。通过经典的Maxwell模型和Voigt模型,解释了应力松弛和蠕变现象,并引入了时间-温度等效原理(TTSP)。 第九章:高分子材料的转变温度 聚焦于高分子宏观物理性质的关键转变点。深入分析了玻璃化转变温度($ ext{T}_ ext{g}$)的分子运动机理,探讨了自由体积、链段运动和分子量对$ ext{T}_ ext{g}$的影响。对于半结晶聚合物,详细阐述了熔点($ ext{T}_ ext{m}$)的形成条件,并利用Gibbs-Thomson方程解释了晶粒尺寸与表观熔点之间的关系。讨论了如何通过DSC/TGA等热分析技术来准确测定这些转变温度。 第十章:高分子结晶学 本章系统阐述了聚合物结晶的成核(均相与异相)和晶体生长过程。分析了聚合物晶体结构,包括单晶、球晶(Spherulite)的形成过程和形态特征。讨论了结晶度对材料力学性能(刚性、韧性)和光学性能的显著影响。介绍X射线衍射(XRD)技术在确定晶体结构和结晶度方面的应用。 第十一章:高分子力学性能 从微观结构与宏观应力应变关系的角度,分析了聚合物的弹性模量、屈服强度和断裂韧性。区分了脆性断裂、韧性断裂和疲劳过程。重点阐述了取向(Orientation)对纤维和薄膜材料性能的提升作用,以及交联密度如何影响网络的弹性和永久形变抗性。 第四部分:功能化高分子与应用前沿 第十二章:高分子复合材料与共混物 讨论了如何通过物理或化学方法将高分子与其他材料(如无机填料、纳米颗粒、纤维)结合以优化性能。分析了填料在聚合物基体中的分散性、界面相互作用以及有效应力传递机制。在共混物部分,着重介绍了相容性理论,利用Flory-Huggins参数解释相分离现象,并介绍了反应性共混和接枝共混策略来改善相容性。 第十三章:高分子加工与成型 介绍了主流的聚合物加工技术,包括挤出(Extrusion)、注射成型(Injection Molding)和吹塑成型。阐述了高剪切速率下聚合物熔体的流变特性,解释了剪切速率、温度和模具几何形状对制品内部应力、取向和收缩率的影响。 第十四章:先进高分子材料专题 本章面向前沿应用,介绍了具有特殊功能的聚合物系统,包括: 1. 导电聚合物: 导电机理、合成方法及其在有机电子器件中的应用。 2. 生物医用高分子: 可降解聚合物(如PLGA)的降解动力学及其在药物递送和组织工程中的作用。 3. 智能与响应性高分子: 讨论了对温度、pH、光照敏感的聚合物(如形状记忆聚合物、刺激响应水凝胶)的设计原理和响应机制。 本书配备了大量的例题、习题和实验案例分析,旨在帮助读者将理论知识与实际工程问题紧密结合。

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读后感

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用户评价

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这本书的语言风格极其严谨又不失流畅,读起来有一种与一位经验丰富的导师面对面交流的沉浸感。我尤其欣赏作者处理争议性理论时的处理手法——他不会武断地下结论,而是将不同的学派观点和实验证据并列呈现,引导读者进行批判性思考。例如,在讨论活性位点本质那一节,作者详细梳理了从早期金属簇理论到现今的单原子催化概念的演变历程,每一个转折点都附有关键的实验佐证,这使得原本复杂的问题脉络变得井然有序。与我之前读过的几本偏向理论推导的教材相比,这本书的优势在于其对“原理”二字的深度诠释——它不仅仅是告诉你“是什么”,更重要的是深入探究了“为什么会是这样”。对于我这种习惯于从第一性原理出发理解问题的读者而言,这种注重逻辑链条完整性的写作方式无疑是极大的福音。书中的插图虽然不多,但每一张都经过精心设计,图表的清晰度和信息密度都非常高,避免了冗余信息的干扰,真正做到了“一图胜千言”。

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这本书的封面设计得十分朴素,以深蓝色为主色调,辅以简洁的白色字体,给人一种沉稳、专业的初步印象。我拿到这本《现代催化原理》时,本以为内容会像许多同类专业书籍那样,充斥着晦涩难懂的化学方程式和复杂的反应机理图示,读起来会非常吃力。然而,初翻阅几页后,我发现作者在内容组织上展现出了极高的匠心。他没有一开始就抛出那些让初学者望而却步的理论,而是选择从宏观的视角切入,首先描绘了催化现象在工业生产和日常生活中的重要性,这种“先描绘蓝图再深入细节”的叙事方式,极大地激发了我继续阅读下去的兴趣。特别是关于负载型催化剂的制备和表征这一章节,作者用生动的比喻将纳米尺度的结构变化解释得清晰易懂,仿佛手里拿着一个模型在操作,而非仅仅面对枯燥的文字描述。对于那些想系统了解催化领域前沿进展的科研工作者来说,这本书提供了一个非常扎实且易于消化的知识框架,绝非那种堆砌术语的教科书可比拟。它成功地搭建了理论深度与可读性之间的完美桥梁,让我对催化剂的设计有了更直观、更具操作性的理解。

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这本书的学术严谨性毋庸置疑,但更让我感到惊喜的是其对历史脉络的梳理,它让整个催化科学的发展图景变得立体而富有人情味。作者在介绍关键概念时,总会穿插一些催化科学先驱们的研究小故事或关键性的历史实验。比如,对哈伯-博施法中铁催化剂演变的叙述,不仅仅是化学反应的陈述,更融入了早期化学家们在极端条件下进行探索的艰辛历程。这种对历史的尊重和追溯,使得学习过程不再是枯燥地吸收信息,而更像是一场与科学先驱们的对话。此外,书中对专业术语的定义极其精准,并且在初次出现时就给予了清晰的释义,这大大减少了查阅其他词典的需要。整体而言,这是一部集学术深度、应用广度和人文关怀于一体的优秀著作,它不仅提供了知识,更培养了读者科学研究的品味和视角,是我近两年内阅读过的最令人印象深刻的专业书籍之一。

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这本书的结构安排体现了作者对学习曲线的深刻理解,层次感极其分明,使得跨越不同专业背景的读者都能从中获益。它将催化过程分解成了吸附、反应、脱附这几个核心步骤,并为每一步都设立了详尽的章节进行专项剖析。尤其值得称赞的是关于反应动力学和催化剂失活机制的论述。动力学部分,作者巧妙地引入了过渡态理论和热力学参数的关联性分析,使得那些抽象的速率常数和活化能参数变得可以被量化和预测。而失活机制的讨论,则异常详尽和务实,从烧结、中毒到积碳,每一种失活方式都配有实际的表征手段(如TEM、XPS)作为佐证,清晰地展示了如何通过实验数据来“诊断”催化剂的“病灶”。这种从理论预测到实验验证的闭环思维模式贯穿全书,确保了读者获得的知识不仅是“知道”,更是“会用”。对于工程应用领域的读者来说,这种强调可重复性和可靠性的论述方式尤为宝贵。

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我发现这本书在案例研究的选择上展现了极强的时代感和应用导向。它并没有停留在传统的石油化工催化反应上,而是花了相当大的篇幅来探讨清洁能源和环境保护领域的新兴催化技术。读到关于光催化水分解和二氧化碳还原的章节时,我感到非常振奋。作者并没有仅仅停留在反应方程式的层面,而是深入剖析了这些反应体系中电子转移的动力学过程,以及如何通过材料设计来优化量子效率。这种将基础理论与最前沿的社会需求紧密结合的叙事策略,无疑提升了整本书的价值。而且,在每一个应用案例的末尾,作者都会提出当前面临的主要挑战和未来的研究方向,这对于指导研究生进行选题和规划研究路线非常有帮助。它不仅仅是一本知识的集合,更像是一份高屋建瓴的行业观察报告,指明了催化科学未来十年可能突破的方向,让人读后有一种跃跃欲试投身科研的冲动。

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记得是在博士一年级的时候买的,就是不理解。其实很简单的,量子力学,固体物理,非线性动力学。。。。当时,有读催化书的理想,就一本一本的读,可是每本都一样,都不能读懂,那时候很伤心,不知道怎么办。。。迷茫的自我。。直到读了《从一到无穷大》

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