分析化学中的量和单位

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出版者:中国标准
作者:张铁垣 编
出品人:
页数:333
译者:
出版时间:2002-1
价格:24.00元
装帧:
isbn号码:9787506628334
丛书系列:
图书标签:
  • 分析化学
  • 单位
  • 化学计量学
  • 测量
  • 误差分析
  • 数据处理
  • 化学分析
  • 实验室技能
  • 科学计算
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具体描述

《分析化学中的量和单位》重点介绍了分析化学中常用的、也是易用错和混淆的量和单位,以及其使用方法和注意事项等内容。

《现代材料科学入门》 这本书是为初学者量身打造的现代材料科学入门读物,它将带领读者穿越迷人的材料世界,从微观结构到宏观性能,层层深入地揭示材料的奥秘。全书共分为八个章节,力求在不失严谨性的前提下,用清晰易懂的语言和丰富的图示,勾勒出材料科学的核心概念和最新进展。 第一章 导论:材料的基石与发展 本章将首先介绍什么是材料,以及材料在人类文明发展史中的重要地位。我们将回顾从石器时代、青铜时代到信息时代的材料演进历程,强调不同材料的出现如何驱动了社会和技术的飞跃。随后,本章将聚焦于现代材料科学的核心关注点:设计、合成、表征和应用,并简要介绍材料科学的几个重要分支,如金属材料、陶瓷材料、高分子材料和复合材料,为后续章节的学习打下坚实的基础。 第二章 原子、分子与晶体结构 为了理解材料的性能,我们必须从微观层面入手。本章将深入探讨构成材料的基本单元——原子和分子。我们将回顾原子结构理论,介绍元素的周期性规律,并解释原子间的化学键(离子键、共价键、金属键和范德华力)是如何将原子聚集在一起形成宏观物质的。接着,我们将重点介绍晶体结构,包括晶格、基元、晶胞的概念,以及常见的晶体结构类型,如面心立方(FCC)、体心立方(CBA)和六方密堆积(HCP)。通过理解原子排列方式,我们能够初步预测材料的密度、硬度等基本性质。 第三章 材料的力学性能 材料在承受外力时表现出的行为是其应用的基础。本章将详细阐述材料的力学性能,包括弹性、塑性、强度、韧性、硬度和疲劳等关键概念。我们将介绍应力-应变曲线,解释屈服强度、抗拉强度、断裂伸长率等重要参数的物理意义。此外,本章还将探讨影响材料力学性能的因素,如晶粒尺寸、杂质、热处理工艺等,并介绍一些基本的力学测试方法,如拉伸试验、硬度试验等。 第四章 材料的热学性能 除了力学性能,材料在不同温度下的行为也至关重要。本章将聚焦于材料的热学性能,包括比热容、热导率、热膨胀系数和相变等。我们将解释这些参数是如何影响材料在高温或低温环境下的使用表现的。例如,高热导率的材料适用于散热器,而低热膨胀系数的材料则适用于精密仪器。本章还将介绍一些与热学性能相关的材料应用,如隔热材料、热电材料等。 第五章 材料的电学与磁学性能 在电气化和信息化的时代,材料的电学和磁学性能更是举足轻重。本章将系统介绍材料的电导率、介电性能和磁化行为。我们将区分导体、半导体和绝缘体,并深入探讨半导体材料的掺杂机理及其在电子器件中的应用。同时,本章还将介绍铁磁性、顺磁性和抗磁性等磁学现象,以及永磁材料、软磁材料在各种电器和信息存储设备中的重要作用。 第六章 材料的表面与界面 材料的性能往往受到其表面和界面的影响。本章将探讨材料表面和界面的独特性质,包括表面能、吸附、腐蚀和界面相。我们将介绍表征表面和界面结构与成分的先进技术,如扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)和X射线光电子能谱(XPS)。理解表面和界面的行为对于改善材料的粘附性、耐腐蚀性以及开发纳米材料至关重要。 第七章 新型功能材料及其应用 随着科技的不断发展,越来越多具有特殊功能的新型材料应运而生。本章将介绍一些当前备受关注的功能材料,包括形状记忆合金、压电陶瓷、智能高分子、纳米材料和生物材料。我们将阐述这些材料的工作原理,并展示它们在航空航天、医疗、能源和环境等领域的广泛应用前景,激发读者对材料创新的兴趣。 第八章 材料的制备与加工 最后,本章将简要介绍材料的制备与加工技术,包括冶金法、化学法、物理气相沉积(PVD)和化学气相沉积(CVD)等。我们将强调工艺参数对材料性能的影响,并介绍一些常用的材料成型技术,如铸造、锻造、焊接和3D打印。本章旨在让读者了解从原材料到最终产品的转化过程,以及如何通过精确控制加工过程来优化材料性能。 《现代材料科学入门》旨在为有志于了解材料科学的读者提供一个全面而易懂的起点。通过阅读本书,您将能够建立起对材料基本概念的扎实理解,为进一步深入学习材料科学的各个分支奠定坚实的基础。

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目录信息

读后感

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用户评价

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这本书的结构设计非常精妙,章节之间的逻辑衔接非常自然流畅,仿佛是在逐步构建一个完整的知识体系。每个章节的开头都会对本章内容进行简要的概括,点明核心概念,然后按照一定的逻辑顺序展开讲解。例如,在介绍完物质的量和摩尔之后,紧接着就进入了溶液的浓度表示法,这是基于物质的量来进一步描述物质在溶液中的分布。而浓度概念的引入,又为后续的化学平衡、反应速率等内容的讨论奠定了基础。我特别欣赏书中在介绍不同概念时,所采用的“由简到繁,由易到难”的教学方法。比如,在讲解“摩尔质量”时,先从单一元素的摩尔质量讲起,然后逐步过渡到化合物的摩尔质量,并提供了计算不同化合物摩尔质量的详细步骤和示例。当读到“化学计量学”这一章时,我更是感受到了前面章节铺垫的重要性。化学计量学涉及到的各种计算,例如物质的量的守恒、电子得失守恒等,都是建立在对物质的量、摩尔质量等概念的深刻理解之上的。书中通过大量的例题,展示了如何将这些基本概念灵活运用到解决复杂的化学计量问题中,例如配平化学方程式、计算反应物的限量等。此外,书中还巧妙地引入了一些跨章节的联系。例如,在讨论“物质的量浓度”时,会回溯到“摩尔”和“体积”的概念,并且为后续讨论溶液的配制和稀释做铺垫。这种前后呼应、融会贯通的结构,让我在学习过程中,能够不断巩固和加深对已有知识的理解,同时也为新知识的学习打下坚实的基础。

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这本书在语言的运用上,堪称教科书级别的典范,精准、清晰,却又不失深度。作者在阐述复杂概念时,能够找到最恰当的词语,避免使用模糊或含糊不清的表述。例如,在区分“质量”和“重量”时,作者用非常明确的语言解释了它们的本质区别:质量是物质所含有的物质的量,是一个固有属性,而重量是物质受到的引力作用,是一个与地点和引力场相关的量。书中还巧妙地使用了类比和比喻,将抽象的概念形象化。比如,在解释“摩尔”时,作者将一摩尔的物质比作一打鸡蛋,都是一个固定的数量单位,便于统计和计算。在讲解“摩尔浓度”时,作者用一个形象的比喻来解释,就像一个房间,里面有多少人(溶质的量),以及房间的大小(溶液的体积),从而决定了房间的“拥挤程度”(摩尔浓度)。我个人非常喜欢书中对于“有效数字”的讲解方式。作者在解释规则的同时,还强调了这些规则背后的逻辑和重要性。比如,在进行加减法时,结果的精度取决于小数点后位数最少的加数,这是因为小数点后的不确定性会随着加法运算而累积。这种细致的解释,让我对规则的理解不再是死记硬背,而是源于对其背后原理的深刻认识。此外,书中对于术语的使用也极其严谨,每一个专业术语的引入都会伴随着清晰的定义,并且在后续的论述中始终保持一致。这种严谨的语言风格,极大地降低了学习的门槛,让读者能够更专注于知识本身的理解。

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这本书在概念的深度挖掘方面做得非常出色。它不仅仅满足于给出公式和定义,而是深入探究了这些量和单位在分析化学发展历程中的演变以及它们所蕴含的物理化学意义。例如,在讨论“浓度”这一基本概念时,书中不仅介绍了质量百分比、摩尔分数、物质的量浓度、质量浓度等多种常见的浓度表示方法,还详细分析了它们各自的优缺点,以及在不同应用场景下的适用性。作者甚至追溯了早期化学家们是如何一步步发展出这些概念的,以及这些概念的提出对化学分析精度的提升起到了怎样的推动作用。我尤其喜欢书中关于“活度”的章节。这个概念在很多入门教材中可能只是简单带过,但在本书中,作者用了相当大的篇幅来阐述活度与浓度的区别,以及为什么在某些条件下(如高浓度溶液)必须使用活度来精确描述物质的真实行为。书中还引用了一些经典的实验数据,通过对比使用浓度和活度计算得到的结果,直观地展示了活度概念的重要性。此外,书中对于“测量不确定度”的讲解也非常深入。它不仅仅停留在简单计算的标准偏差,而是详细阐述了不确定度的来源、评定方法(包括A类和B类评定),以及如何对不确定度进行传播。通过阅读这一部分,我才真正理解到,任何测量结果都必然伴随着一定的不确定性,而如何科学地评估和报告这种不确定性,是保证分析结果可靠性的重要环节。书中用大量的图表和公式推导,层层递进地揭示了不确定度分析的复杂性与严谨性,让我对科学测量的本质有了更深层次的认识。

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这本书的语言风格极其严谨,但又不会让人觉得枯燥乏味。作者在阐述每一个概念时,都力求做到逻辑清晰、条理分明。比如,在讲解“摩尔”这个基本概念时,书中并没有直接给出定义,而是先从物质的组成单位——原子、分子入手,逐步引申出“物质的量”这一核心概念,并详细解释了摩尔与阿伏伽德罗常数之间的精确关系。在解释不同量之间的换算时,作者更是提供了大量的实例,而且每一个实例的解题思路都分解得非常细致,从选择合适的公式、代入数据到最后的单位统一和有效数字的保留,每一个环节都循序渐进,让初学者也能轻松理解。我特别欣赏书中对于“有效数字”的讲解。这部分内容通常是很多学生容易混淆的地方,但本书却用非常形象的比喻和生动的图示,将有效数字的意义、运算规则以及在测量和计算中的应用阐释得淋漓尽致。书中反复强调,在科学研究中,精确的量和单位是科学结论可靠性的基础,而有效数字的正确处理则是保证计算结果真实反映测量精度的关键。作者甚至专门列举了几个常见的实验误差来源,并说明了在这些情况下,如何通过恰当的有效数字处理来避免不必要的误差传递。另外,书中对于单位的国际单位制(SI)的介绍也相当详尽,不仅列举了基本的七个 SI 单位,还对各种导出单位的定义和使用场合做了详细的说明。我印象深刻的是,书中在介绍“摩尔”作为基本单位之一时,还花了一定的篇幅去解释它与其他基本单位(如千克、秒)的定义是如何相互关联的,这有助于读者建立一个完整的单位体系认知。读这本书,感觉就像是有一个经验丰富的老师在旁边,一步步地引导你,让你不仅仅是记住知识点,更是理解知识点背后的逻辑和重要性。

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这本书对于实践应用的关注度极高,这一点让我觉得非常实用。作者并没有将理论知识束之高阁,而是时刻将它们与实际的分析化学实验和仪器紧密联系起来。在介绍各种量和单位时,书中会穿插大量实际的应用案例。比如,在讲解“滴定度”时,书中不仅给出了计算公式,还结合了不同类型滴定(酸碱滴定、氧化还原滴定、络合滴定等)的实际滴定操作,说明了滴定度在确定待测物质含量中的重要性,并且提供了几个具体实验的滴定数据,指导读者如何根据滴定终点时的体积变化来计算待测物质的含量。此外,书中对于分析仪器中的数据处理也进行了详细的讲解。以色谱分析为例,书中在介绍峰面积、保留时间等参数时,会详细阐述这些参数是如何从仪器信号中提取出来的,以及如何利用这些参数来进行定性定量分析。书中还特别强调了校准曲线的建立和使用,并详细讲解了如何处理回归方程中的斜率、截距以及相关系数,以确保定量结果的准确性。我印象深刻的是,书中有一个关于“痕量分析”的章节,专门讨论了在检测极低浓度物质时,如何精确地定义和测量这些微量物质的量,以及相关的单位和表示方法。书中引用了一些环境监测、食品安全等领域的实际案例,展示了精确的量和单位在这些领域中的关键作用。例如,在空气质量检测中,PM2.5的浓度是用微克每立方米来表示的,这本书详细解释了这个单位的由来以及它在描述空气污染程度上的具体意义。这种将抽象概念与具体应用场景相结合的方式,极大地增强了本书的实用性和可读性。

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这本书在对历史背景的阐述上也别具匠心,它不仅仅是罗列事实,而是将量和单位的发展融入到分析化学波澜壮阔的科学史画卷之中。在介绍“质量”和“质量守恒定律”时,书中追溯了法国化学家拉瓦锡的贡献,详尽地描述了他是如何通过精确的称量实验,打破了“燃素说”,确立了质量守恒的原则,从而为近代化学的发展奠定了坚实的基础。书中还穿插了一些古代测量工具的图片和描述,比如早期的天平,这让读者能够更直观地感受到科学测量技术是如何一步步发展和进步的。在讨论“物质的量”这一概念时,书中详细介绍了意大利化学家阿伏伽德罗是如何提出他的假说的,以及这个假说最初是如何被误解和接受的过程。书中还引用了一些历史文献的片段,让读者仿佛置身于那个充满探索和争鸣的时代。我尤其喜欢书中关于“单位的统一”这一部分的讲解。书中详细讲述了国际单位制(SI)的建立过程,以及它如何逐步取代了各种混乱的地方性单位,成为全球通用的科学语言。书中还列举了一些历史上因单位混乱而导致的著名事故,这极大地增强了人们对统一单位重要性的认识。这种将科学概念与历史故事相结合的方式,不仅增加了阅读的趣味性,更重要的是,它能够帮助读者理解这些科学概念是如何在历史的长河中逐渐被孕育、发展和完善的,从而对科学的本质产生更深刻的敬畏之情。

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这本书在概念的严谨性上达到了令人惊叹的水平,每一个定义、每一个公式的推导都经过了深思熟虑,不容一丝瑕疵。对于“单位”的解读,书中更是做到了极致。它不仅仅是列举各种单位,而是深入探讨了单位的本质——它是描述物理量大小的参照。书中详细分析了国际单位制(SI)的七个基本单位是如何被定义出来的,例如“千克”是如何从一个铂铱合金圆柱体演变为基于普朗克常数的定义,以及“米”是如何从地球子午线长度演变为基于光速的定义。这些定义的变化,反映了科学对精确性不断追求的历程。在介绍导出单位时,书中也力求做到清晰明了。例如,对于“牛顿”这个力的单位,书中不仅给出了它与基本单位(千克、米、秒)的换算关系,还从力的定义本身出发,解释了为什么一个牛顿代表的是“使一千克质量的物体产生每秒每秒一米平方加速度的力”。这种层层深入的讲解,确保了读者对单位的理解是建立在坚实的理论基础之上的。书中对于“有效数字”的讲解更是严谨到了极致。它不仅给出了规则,还对规则的由来和背后的数学原理进行了详细的阐述,例如在乘除法中,为什么结果的有效数字位数取决于参与运算的数中有效数字位数最少的那一个,这背后其实涉及到对测量误差传播的数学模型。我个人尤其欣赏书中在处理“单位转换”时所展现出的严谨性。它强调了在进行单位转换时,必须保证等效性,即所乘的转换因子必须等于1。书中给出了大量的单位转换示例,并详细展示了如何通过分子分母约分的方式,最终得到正确的结果,避免了常见的错误。

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这本书在讲解分析化学中的量和单位时,采用了一种非常独特且极具启发性的视角,即从“测量”这一行为的本质出发。作者认为,分析化学的核心在于“测量”,而量和单位则是测量结果得以表达和交流的基础。因此,本书在介绍每一个量时,都会首先探讨它的测量方法和意义。例如,在讲解“质量”时,书中不仅给出了质量的定义,还详细介绍了各种称量设备(如分析天平、精密天平)的工作原理和使用注意事项,以及如何通过称量来减小误差。对于“体积”的测量,书中则深入探讨了量筒、移液管、容量瓶等不同量器在测量精度上的差异,以及它们在不同实验操作中的适用性。更让我印象深刻的是,书中对“温度”的讲解。它不仅给出了摄氏度、华氏度、开尔文等不同温标的定义和转换方法,还深入阐述了温度作为一种统计平均行为在微观粒子层面的意义,以及不同温度测量仪器(如温度计、热电偶)的工作原理。书中甚至还探讨了绝对零度的概念,以及在接近绝对零度时,物质会表现出的奇特量子效应。这种从“测量”这一实践活动出发的讲解方式,让抽象的量和单位变得生动起来,也让读者能够更深刻地理解这些量和单位在科学研究和实际应用中的重要性。它不仅仅是教你“是什么”,更是教你“为什么是这样”,以及“如何去用”。

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这本书的装帧设计相当朴实,封面色调偏向于沉稳的深蓝,上面印着书名“分析化学中的量和单位”,字体清晰,大小适中,给人一种专业且严谨的感觉。翻开书页,纸张的触感是略带哑光的,摸起来很舒服,不会有廉价的纸张那种过于光滑或粗糙的感觉。油墨的印制也很细腻,文字和图表的线条都十分锐利,即使是小字号的公式和数据,也清晰可辨,长时间阅读也不会感到眼睛疲劳。我拿到这本书的时候,首先吸引我的是它流畅的排版。每章的开头都有一个简洁的引言,概括了本章的核心内容,然后是各个小节的清晰划分,副标题的使用也很恰当,能够迅速引导读者找到自己感兴趣或者需要重点关注的部分。书中穿插的插图,比如各种仪器的示意图、化学反应的流程图,都绘制得非常精美,色彩搭配得当,而且细节处理得很到位,能够帮助读者更直观地理解抽象的概念。例如,在介绍滴定分析时,书中用一连串的示意图展示了滴定管的注液、滴加、指示剂变色等过程,每一个步骤都衔接自然,逻辑性极强。更值得一提的是,书中还包含了一些实验场景的摄影图片,这些图片不仅增加了书籍的视觉吸引力,更重要的是,它们真实地还原了实验操作的细节,让书本上的理论知识变得更加生动和易于掌握。有时,即使是纯粹的文字描述,作者也巧妙地运用了不同字号、粗细和颜色的字体来突出重点,例如关键的定义、重要的公式或是需要特别注意的注意事项,都会以醒目的方式呈现出来,这极大地提高了阅读效率。书的侧边留白也比较充足,方便我在阅读过程中随手做笔记,记录下自己的想法或是疑问,这对于深入学习和理解非常有帮助。整体而言,从这本书的物理形态和视觉呈现上,就已经透露出一种对细节的极致追求,这让我对接下来的内容充满了期待。

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这本书对于概念的深入剖析,远超我的预期,它不仅仅是在讲解分析化学中的量和单位,更是在引导读者去思考科学研究的本质。在讨论“测量不确定度”时,作者并没有仅仅停留在计算层面,而是深入探讨了不确定度的哲学意义——即科学认识的局限性。书中通过引用一些历史上著名的科学争论,说明了即使是看似精确的测量,也可能因为不确定度的存在而引发不同的解释。作者强调,科学的进步不仅仅是发现真理,更是认识到自身认知的边界。因此,准确地评估和报告测量不确定度,是科学家负责任的表现。在介绍“有效数字”时,书中更是将这个概念提升到了一个全新的高度。作者认为,有效数字不仅仅是计算中的一个规则,它更是一种科学诚信的体现。一个科学工作者必须清楚地知道自己测量的精度有多高,并且在报告结果时,诚实地反映这种精度,而不是夸大其词。书中还探讨了在不同学科领域中,对有效数字的要求是如何不同的,例如在基础科学研究中,可能会追求更高的精度,而在工程应用中,则可能更侧重于实用性和成本效益。我个人认为,书中关于“量纲分析”的章节,更是将科学思维训练提升到了一个令人惊叹的水平。通过量纲分析,可以判断公式的正确性,预测物理现象,甚至发现新的物理定律。作者用一系列巧妙的例子,展示了量纲分析的神奇力量,让我深刻体会到,数学工具在理解和探索自然规律中的不可替代的作用。读完这本书,我感觉自己不仅仅是学到了一些知识,更是被一种严谨、求实的科学精神所深深感染。

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