具体描述
本书旨在比较系统、深入地阐述应用电化学的基本原理。全书由电化学热力学、电极反应动力学基础、电极材料、电化学体系中的传输现象和电流分布、电化学反应器、电化学沉积与溶解、熔盐电化学和固体电解质电化学等部分组成。
本书分七章阐述应用化学的基本原理:第1章 “电化学热力学”概要地介绍电解溶液和电极/溶液界面的热力学。第2章“电及反就动力学”重点讲述不同类型电极过程的动力学特征和电极过程分析的基本方法,揭示影响电极反应速率和反应选择性的因素。第3章“电极材料”介绍电解和电合成、电化学能量转换中用的电极材料,以及电极材料的催化作用和不同材料上发生的特殊电极反应。第4章 “电化学体系的转输现象和电流分布”在复习流体力学概念的基础上,阐述电解质溶液中、电极上和隔离器中的传输现象和基本规律。第5章“电化学反应器”,首先结合工业电解的过程管理介绍电解过程经济优化、特料衡算、能量衡算的基本方法。第6章“电化学沉积和溶解”讲述电化学表面处理和加工的基本原理,包括金属和合金的电沉积、金属的阳极溶解和氧化膜生长,最后简单介绍金属腐蚀和防护的原理。第7章“深盐电化学和固体电解质电化学”,介绍溶盐和固体电解质的性质以及在这些介质中的电极反应特点,并列举了溶盐电化学和固体电解质电化学的应用前景。
作者简介
目录信息
前言
第1章 电力化学热力学
1.1 电解质溶液的热力学性质
1.1.1 溶剂的基本性质
1.1.2 离子与溶剂的相互作用
1.1.3 郭子与离子的相互作用:电解质溶液的活度
1.2 电池反应的热力学
1.2.1 可逆电池的开路电压
1.2.2 电化学能量转换的热力学分析
1.2.3 理想电解槽的能量需求:电解水的热力学分析
1.3 界面电位差和相对电极电位
1.3.1 电极/溶液界面的电位差
1.3.2 平衡电极电位
1.3.3 非水溶剂中的平衡电极电位
1.3.4 液接电位
1.4 理想极化电极的热力学
1.4.1 两类典型带电界面相
1.4.2 理想可极化带电界面相的Gibbs-Duhem公式
1.4.3 电毛细贡线和微分电容曲线
1.4.4 零电荷电位
1.5 有机物分子的可逆吸附
1.5.1 有机分子可逆吸附的一般特征
1.5.2 吸附等温线和表面层模型
1.5.3 基于吸附原理的电化学分离技术
参考文献
第2章 电极反就动力学基础
2.1 双电层结构基本知识
2.1.1 分散层理论
2.1.2 离子的吸附
2.1.3 离子特性吸附对双电层结构的影响
2.2 简单电子传递反应动力学唯象描述
2.2.1 电极电位对电子传递反应速率的影响
2.2.2 Butler-Volmer方程
2.2.3 标准交换速率常数k。
2.2.4 双电层结构对电极反就速率的影响
2.3 金属电极上的电子传递理论
2.3.1 若干重要概念
2.3.2 Marcus理论
2.3.3 LDK理论
2.4 多步骤电极反应
2.4.1 伴有溶液中化学反应步骤的电极过程分类
2.4.2 多步骤电极反应动力学方程的建立
2.4.3 电极反应的动力学参数
2.5 浓度极化
2.5.1 稳态传质的半经验处理:Nernst扩散层模型
2.5.2 电荷传递步骤和传质步骤联合控制下的稳态伏安曲线
2.5.3 动力电流和反应过电位
2.5.4 稳态伏安法和半波电位
2.5.5 旋转圆盘电极的应用
2.6 非稳态扩散
2.6.1 扩散方程和边值条件
2.6.2 电位阶跃暂态过程
2.6.3 电流阶阶跃暂态过程
2.6.4 线性电位扫描暂态过程
2.6.5 循环伏安法简介
2.7 包含吸附步骤的电极反应动力学
……
第3章 电极材料
第4章 电化学体系中转输现象和电流分布
第5章 电化学反应器
第6章 电化学沉积与溶解
第7章 溶盐电化学和固体电解质电化学
附录
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
这本书的装帧和排版真的挺下功夫的,拿到手里感觉分量十足,纸张质量也很好,印刷清晰,图表细节处理得很到位,对于这种偏硬核的理工科教材来说,视觉体验直接决定了阅读的欲望。我特别喜欢它在章节开头和结尾设置的那些小小的“知识导览”和“拓展思考”部分,虽然是基础理论,但它并没有把内容束缚得死死的,而是引导你去思考更深层次的问题,比如,在讲到电极电位平衡时,它会引申到一些实际应用中的热点,比如新型电池的材料筛选,让人感觉这不是一本静止的教科书,而是一个活的知识库。尽管内容扎实,但作者的叙述风格非常克制且严谨,没有太多花哨的辞藻,每个公式的推导都像手工雕刻一样,逻辑链条环环相扣,没有明显的跳跃,这对于初学者来说简直是福音,能让你很踏实地一步步建立起完整的知识体系,不会因为某个环节没跟上就彻底迷失方向。而且,书中的实例大多来源于经典的、经过时间检验的实验体系,这保证了理论的可靠性,而不是追逐那些转瞬即逝的前沿热点,为打下坚实的基础提供了极佳的素材。
这本书的结构安排简直是教科书级别的典范,那种层次分明的逻辑感,让人读起来有一种享受。它没有采用常见的按反应类型或应用领域划分的模式,而是非常清晰地从热力学基石开始,稳步过渡到动力学核心,最后才触及电极反应的实际过程。这种“由宏观到微观,由平衡到非平衡”的递进,让读者能够清晰地看到电化学这个学科是如何从能量的守恒与转化原则中生长出来的。我尤其欣赏它在动力学部分的处理,对过电位、交换电流密度以及塔菲尔斜率的讲解细致入微,每一步的引入都有明确的物理意义支撑。当我读到涉及传输过程的章节时,发现作者巧妙地将扩散、迁移和对流这三种传输机制融合成一个统一的数学框架进行分析,避免了知识点的碎片化。这种结构不仅有利于学习,更重要的是,它培养了读者用系统思维去分析复杂电化学问题的能力,而不是遇到问题就去查阅孤立的公式。
这本书的翻译质量和术语一致性处理得非常出色,这一点对于基础理论书籍尤其关键。在电化学领域,很多核心概念的中文表述经常存在多种变体,容易造成理解上的混淆。但在这本书中,一旦某个专业术语被确定为标准译法(比如对“交换电流”和“交换电流密度”的区分处理),全书都保持了高度的连贯性,极大地降低了阅读障碍。此外,它对历史发展脉络的梳理也做得恰到好处,没有冗长地罗列每一个先驱者的生平,而是将其融入到理论的演进过程中。例如,介绍Butler-Volmer方程时,它简要回顾了法拉第和伏尔泰早期对电荷转移速度的初步认识,使得读者能理解这个方程是如何集大成并解决了哪些关键矛盾的。这种对历史背景的“点到为止”的引用,使得理论的学习过程充满了人文色彩,让人感到电化学并非凭空出现的理论,而是几代科学家艰苦探索的结晶。总而言之,这是一本非常适合需要建立稳固理论框架的专业人士和高年级本科生的参考佳作。
说实话,这本书的学术气息非常浓厚,但绝不是那种枯燥乏味的“老学究”式说教。它通过大量的、经过精心挑选的例题和习题,将理论完美地“落地”。这些习题的设计非常巧妙,它们不是简单的数字代换,而是往往要求读者结合特定的实验条件进行分析和预测。例如,某个计算题会要求你结合温度依赖性来推断某个反应的活化能,这立刻将书本上的抽象概念与实验室中实际测量的数据联系起来。更棒的是,一些习题后附带了对解题思路的详细剖析,甚至提到了几种可能的解题路径及其优缺点。这种反馈机制对于自学者来说至关重要,它让你在犯错中也能学习到更深层次的原理。阅读过程中,我感觉自己不是在被动地接受知识,而是在与一位经验丰富的导师进行深入的思维对话,不断被挑战和引导去探索解决方案的边界。它真正做到了“授人以渔”,教会的不仅仅是知识本身,更是解决问题的科学方法论。
我不得不说,这本书的深度和广度超出了我原先对一本“基础”读物的预期。它在基础理论的阐述上做到了非常精妙的平衡——既没有陷入过于抽象的数学推导而令人望而却步,也没有为了追求易读性而牺牲掉关键的物理图像。特别是关于双电层结构和界面现象的那几章,作者似乎有一种魔力,能将那些肉眼不可见的微观世界描绘得栩栩如生。我记得在讲解德拜休克尔理论时,它不仅展示了数学模型,还配以清晰的示意图,辅以对不同电解质浓度下离子云分布的定性分析,这使得原本晦涩难懂的概念瞬间变得直观起来。这种处理方式极大地帮助我理解了电化学过程的本质驱动力,而不是仅仅停留在公式的记忆上。对于那些希望从零开始建立电化学认知框架的读者,这本书提供了极其坚固的地基。唯一的“小瑕疵”,或许是它对某些最新电化学器件的商业化细节着墨不多,但这恰恰体现了其“基础”的定位——它更关注不变的物理化学原理,而非随波逐流的技术更新。