医用物理化学

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页数:258
译者:
出版时间:1999-12
价格:28.00元
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isbn号码:9787561104859
丛书系列:
图书标签:
  • 医用物理化学
  • 物理化学
  • 医学
  • 药学
  • 生物物理
  • 分析化学
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  • 生命科学
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具体描述

《医用物理化学(修订版)》包括化学热力学、溶液理论及相平衡、化学动力学、电化学、表面及胶体化学五部分。共分十一章。各章后都有一定量的思考题和练习题,练习题都附有答案。与第一版相比,再版本删除了许多公式的推导和纯理性的叙述,如引入的热力学概念时,省略了卡诺原理和任意循环的热温商的推导,使熵的热力学定义的提出更易于被学生接受;为了增强叙述的条理性,便于学生学习,对电化学三章的内容作了较大的调整。

《晶体管的奇妙世界:从半导体到集成电路的飞跃》 本书将带领您踏上一段探索微观世界的奇妙旅程,揭示那个改变了现代文明进程的伟大发明——晶体管的奥秘。您将深入了解半导体的基础物理原理,理解电子如何在这些精妙的材料中流动,以及为何它们能够成为构建复杂电子设备的基石。 第一篇:半导体的黎明 硅与锗的秘密: 我们将从最基础的材料讲起,深入探讨硅和锗为何成为半导体技术的宠儿。您将了解它们的原子结构,以及掺杂(doping)这一神奇工艺如何改变它们的导电性能,从而创造出P型和N型半导体。 PN结的诞生: PN结是晶体管的核心组成部分。我们将详细解析PN结的形成过程,以及在外加电压作用下,它如何表现出单向导电性,为电子信号的控制奠定基础。 二极管的多样性: 在PN结的基础上,我们会介绍各种类型的二极管,包括整流二极管、稳压二极管、发光二极管(LED)等。您将理解它们各自的工作原理和应用场景,感受光电转换的神奇力量。 第二篇:晶体管的崛起 接触式晶体管的先驱: 回溯历史,我们将了解早期接触式晶体管的设计理念和局限性,感受科学家们在材料科学和制造工艺上的不懈追求。 结型晶体管(BJT)的精妙: 深入剖析双极结型晶体管(BJT)的结构和工作原理。您将理解NPN和PNP两种结构如何通过控制基极电流来放大集电极电流,掌握其作为电子开关和放大器的核心功能。 场效应晶体管(FET)的革新: 介绍另一种重要的晶体管类型——场效应晶体管(FET)。我们将详细讲解其栅极电压控制沟道导电性的原理,包括JFET和MOSFET。您将特别关注MOSFET,它是现代集成电路中最基础也是最重要的器件。 电流的控制艺术: 通过图示和生动的比喻,我们将解释晶体管如何通过微小的控制信号,实现对大电流的精妙调控,这正是其“控制”能力的体现。 第三篇:集成电路的辉煌 从离散到集成: 了解从单个晶体管分立应用到将大量晶体管集成在同一芯片上的巨大飞跃。我们将探讨集成电路(IC)带来的小型化、高性能和低成本的革命性变化。 芯片的诞生: 揭示制造集成电路的复杂工艺流程,包括光刻、蚀刻、薄膜沉积等关键步骤。您将对微电子制造的精密程度有更深刻的认识。 数字逻辑的基石: 探索晶体管如何在集成电路中构建出基本的逻辑门,如AND、OR、NOT门。理解这些门电路如何组合,形成更复杂的组合逻辑和时序逻辑电路,为计算机的运算能力打下基础。 微处理器与存储器: 介绍集成电路在微处理器(CPU)和存储器(RAM, ROM)中的核心作用。您将理解这些集成电路如何成为现代电子设备的大脑和记忆。 第四篇:晶体管的应用万象 通信的脉搏: 了解晶体管在无线通信、手机、广播电视等领域的应用,如何实现信号的传输、接收和处理。 计算的引擎: 探索晶体管如何驱动计算机、智能手机、服务器等计算设备的运行,实现信息的存储、处理和显示。 能源的智慧: 介绍晶体管在电源管理、逆变器、太阳能电池等新能源技术中的应用,以及它们在提高能源利用效率方面的重要作用。 控制与自动化: 揭示晶体管在工业自动化、机器人、智能家居等领域的广泛应用,如何实现对各种设备的精确控制和智能化管理。 第五篇:未来的展望 超越摩尔定律: 探讨当前半导体技术面临的挑战,以及科学家们正在探索的下一代晶体管技术,如纳米线晶体管、碳纳米管晶体管等。 量子时代的曙光: 简要介绍量子计算与传统晶体管计算的区别,以及未来可能出现的颠覆性技术。 材料科学的新前沿: 展望新材料在半导体领域的应用前景,以及它们可能带来的性能提升和功能扩展。 通过对《晶体管的奇妙世界》的深入阅读,您将不仅掌握晶体管的基本原理和发展历程,更能深刻理解其对现代科技和社会发展的不可估量之影响。这本书将为您打开一扇通往电子世界的大门,激发您对科技创新的无限好奇。

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读后感

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用户评价

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读任何一本专业书籍,我最看重的是其视角的新颖性。对于《医用物理化学》而言,我期望它能跳脱出传统化学的窠臼,真正以“医用”为核心进行内容组织。例如,在讨论电化学部分时,它是否会深入探讨生物电位,如神经冲动的产生与传递,这种跨学科的融合才是现代医学教育所需要的。我特别关注它对“水”这一生命之源的物理化学特性的阐述,从氢键网络到水合作用,再到其在细胞溶剂环境中的独特作用,这占据了生命活动的基础。如果能详尽分析表面张力、扩散、对流等概念在体液传输系统中的意义,那将是对基础知识的深度挖掘。另外,如果书中能融入一些关于药物分子在特定生理环境下(如高低温、高盐浓度)行为变化的讨论,那将极大地提升其实战价值。我希望这本书能教会我如何运用物理化学的思维去解析那些看似“神奇”的生理现象,将生命活动的复杂性简化为可理解的物理化学过程。

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我对这本书的期望,很大程度上寄托于它对复杂生物大分子结构与功能关系的阐释能力。蛋白质的折叠、核酸的稳定性,这些都是高等生命科学中的核心议题,而其背后无不潜藏着深刻的物理化学原理,如范德华力、静电相互作用、疏水效应等。我希望《医用物理化学》能以一种清晰、层次分明的方式,揭示这些非共价键在维持生命结构和功能中的关键作用。特别是关于溶液中的大分子动力学,比如药物与靶点蛋白结合的亲和力(Ka值)是如何通过热力学参数(ΔH, ΔS, ΔG)来精确描述的,这直接关系到新药研发的效率。如果书中能提供对这些计算模型的详尽解析,并结合实际的生物物理学实验方法,那这本书的深度和广度就得到了极大的拓展。我更期待看到它如何将这些宏大的概念,融入到对疾病状态下分子层面变化的理解中去,让物理化学成为我们理解病理生理学的“显微镜”。

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这本《医用物理化学》的介绍真是让人眼前一亮,虽然我还没来得及深入阅读,但从它的标题和大致的描述来看,我仿佛已经能感受到它在知识体系构建上的严谨和深度。我特别期待它在如何将抽象的物理化学原理与具体的临床应用相结合方面能给出怎样的洞见。我希望它不仅仅是罗列公式和理论,而是能像一位经验丰富的临床药理学家在与我娓娓道来,解释药物在人体内复杂的相互作用是如何被这些基础原理所支配的。比如,药物的溶解度、渗透压、电离平衡这些在书本上枯燥的概念,在这本书里是否能转化为对药物吸收、分布、代谢和排泄(ADME)过程的清晰预测模型?我尤其关注它在生物膜跨越机制方面的论述,这对于理解靶向药物递送至关重要。如果能辅以生动的图示和贴近实际的案例分析,那这本书的价值将不可估量。我设想,读完它,我不再是死记硬背知识点,而是能真正用物理化学的思维去审视每一个临床难题,形成一种自洽的、科学的判断体系。这不仅仅是一本教材,更像是一把开启精准医疗大门的钥匙,其潜在的教学影响力,让人充满期待。

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翻开这本《医用物理化学》的目录,我首先注意到的便是其逻辑结构的流畅性。它似乎没有采用传统教材那种堆砌知识点的写法,而是构建了一个从宏观现象到微观机制的递进框架。我个人对其中关于“生物热力学与反应速率”的部分非常好奇。生命活动本质上就是一系列受控的化学反应,这本书如何处理能量在细胞层面上的流动和转化问题?我希望它能深入剖析酶催化反应的动力学特性,并将其与临床上监测药物疗效或毒性反应的指标联系起来。例如,理解半衰期背后的速率常数意义,对于调整给药方案有着决定性的作用。我更期待它能探讨一些前沿领域,比如纳米药物载体的稳定性分析,这需要用到大量的胶体与界面化学知识。如果能将这些复杂的理论,通过清晰的数学推导和恰当的图表来可视化,那么对于习惯了形象思维的医学生而言,无疑是一大福音。我衷心希望,这本书能成功架设起理论与实践之间的桥梁,让那些原本高高在上的物理化学定律,真正落地成为指导临床决策的坚实基础。

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从装帧和排版来看,这本《医用物理化学》散发着一种严谨的学术气息,但愿内容也能匹配这种高水准的呈现。我个人一直认为,物理化学是医学领域最容易让人产生“畏难情绪”的科目之一,因为它涉及大量的定量分析。因此,我非常看重作者在“教学法”上的匠心。这本书是否提供了足够多的、与医学紧密相关的例题和习题?这些题目不应只是简单的数值代入,而应是能够引导思考、激发探究欲的情景式问题。例如,如何利用缓冲溶液的原理来解释血液酸碱平衡的调节机制,或者如何通过相图理论来理解晶型对药物生物利用度的影响。如果书中能够穿插一些历史背景或科学发现的小故事,那将会大大增加阅读的趣味性和知识的粘性。我特别希望能看到它在“仪器分析”与物理化学的交叉点上的论述,比如光谱学在临床诊断中的应用,这能体现出学科的现代感和实用价值。总而言之,我期望它是一本既能让人学得扎实,又不会感到枯燥的,真正面向未来医学人才的工具书。

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