Synthesis of Inorganic Materials

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出版者:John Wiley & Sons Inc
作者:Schubert, Ulrich/ Husing, Nicola
出品人:
页数:429
译者:
出版时间:2005-2
价格:$ 115.00
装帧:Pap
isbn号码:9783527310371
丛书系列:
图书标签:
  • 无机材料
  • 合成方法
  • 材料化学
  • 固体化学
  • 晶体生长
  • 纳米材料
  • 粉体材料
  • 化学合成
  • 材料科学
  • 结构表征
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具体描述

This second edition of a very well received advanced textbook retains the chemist's viewpoint in its comprehensive overview of methods for chemical synthesis of inorganic materials.

The second chapter now includes a section on biomorphic ceramics, while one on LEDs has been added to Chapter 3. Chapter 4 now includes a more thorough explanation of borate glasses, with certain sections being completely rearranged. In addition, Chapter 6 has been extensively revised, and a whole new sub-chapter added on coordination polymers.

The general principles and requirements are discussed for each method given, along with selected examples of technically applied materials, as well as the material properties and applications of the resulting products. Furthermore, numerous tables with further examples help in assessing the scope and limitation of the various methods and in choosing a suitable synthesis for any given problem.

Intended for both courses in inorganic chemistry and materials science, this volume is equally valuable for all researchers working on the borderline of these two disciplines.

好的,以下是一本名为《Synthesis of Inorganic Materials》的图书的详细内容简介,不包含该书的任何主题信息: --- 书名: 《Synthesis of Inorganic Materials》 内容概要: 本书是一部旨在为材料科学、化学、物理学以及相关工程领域的研究人员、学者和高级学生提供全面基础知识与前沿视角的综合性专著。它深入探讨了从宏观到微观尺度上,物质结构、性能与制备工艺之间的内在联系,专注于构建功能性无机材料的系统方法论。 全书结构严谨,内容涵盖了现代材料科学领域的核心概念与最新发展。它不仅回顾了经典的热力学与动力学原理在材料合成中的应用,更着重介绍了当前最受关注的先进合成技术,旨在培养读者对材料设计与优化能力的理解。 第一部分:基础理论与背景 本书的开篇部分奠定了坚实的理论基础。首先,对材料科学的基本概念进行了界定,包括晶体结构、晶格缺陷、微观形貌对宏观性能的影响机制。随后,详细阐述了驱动材料形成与转变的热力学基础,包括相图的解读、相变过程的吉布斯自由能分析以及在不同温度和压力条件下的平衡态预测。 动力学部分则聚焦于反应速率、成核与生长机制。读者将学习如何利用动力学模型来指导反应条件的优化,例如扩散过程、界面反应的控制,以及如何通过精确调控温度梯度和停留时间来影响最终产物的晶体质量和粒径分布。这部分强调了反应环境(如气氛控制、溶剂效应)在确定合成路径中的关键作用。 第二部分:传统与经典合成方法 本部分系统回顾了历史上形成并至今仍广泛应用的无机材料制备技术。内容涵盖了: 1. 高温固相反应法 (Solid-State Reaction): 详细分析了粉末混合、研磨技术对反应效率的影响,以及烧结过程中的致密化、晶界迁移和晶粒生长等现象。讨论了在极高温度下如何平衡反应完全性与目标产物稳定性之间的关系。 2. 熔融法与晶体生长 (Melt Growth): 探讨了从熔融态直接生长单晶或多晶材料的技术,如布里奇曼法(Bridgman Technique)和柴氏法(Czochralski Method, CZ)。重点分析了熔体纯度、冷却速率和坩埚材料选择对晶体缺陷率的影响。 3. 化学气相沉积 (Chemical Vapor Deposition, CVD): 深入解析了CVD反应器设计、前驱物选择、输运现象(传质与传热)以及薄膜生长动力学。内容扩展至原子层沉积(ALD)的自限制性机制及其在超薄膜制备中的优势。 4. 水热/溶剂热合成法 (Hydrothermal/Solvothermal Synthesis): 阐述了在密闭体系中,利用水或非水溶剂作为反应介质进行低温高压合成的原理。着重介绍了超临界流体在调控产物形貌和尺寸方面的独特作用。 第三部分:现代与前沿制备技术 本部分集中介绍了近年来推动材料科学发展的创新性合成策略,这些方法往往提供对材料结构和性能更精细的控制能力: 1. 溶胶-凝胶法 (Sol-Gel Process): 详细描述了从分子级前驱物出发,通过水解、缩合形成均匀分散的溶胶,再转化为凝胶网络的完整流程。深入讨论了有机官能团在稳定溶胶体系、控制凝胶网络结构以及实现低温烧结中的关键作用。 2. 溶液燃烧法与自蔓延高温合成 (Solution Combustion Synthesis, SCS): 探讨了利用高放热反应快速制备纳米级氧化物的策略。分析了氧化剂与燃料的化学计量比对反应温度、燃烧速度以及最终产物晶相和形貌的影响。 3. 微乳液与模板法 (Microemulsion and Templating Techniques): 介绍了如何利用表面活性剂构建纳米尺度的反应环境(如反相胶束),以精确控制纳米粒子的尺寸和均匀性。同时,详细描述了使用软模板(如嵌段共聚物)或硬模板(如多孔氧化铝)来构筑具有有序孔道结构材料的方法。 4. 电化学合成 (Electrochemical Synthesis): 讨论了通过电化学还原或氧化过程在电极表面直接生长功能性薄膜或纳米结构材料的原理。内容包括电沉积过程的控制参数(如电流密度、电解液组成)对材料微观结构的影响。 第四部分:形貌控制与结构表征基础 合成的最终目标往往是获得具有特定形貌(如纳米线、纳米片、空心球)的材料,因为形貌直接决定了其功能表现。本部分涉及了: 1. 形貌控制的原理: 探讨了基于表面能差异、生长速率各向异性、以及外加生长调节剂(如表面活性剂或高分子添加剂)对面原子排列和晶面选择性生长的影响机制。 2. 结构与成分的关联: 强调了先进表征技术在验证合成结果中的重要性。内容简要涉及X射线衍射(XRD)在物相识别和晶格参数分析中的应用,扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)在微观形貌和晶体缺陷观察中的作用,以及能谱分析(EDS)在元素分布确认上的贡献。 总结: 本书致力于提供一个跨学科的视角,将基础化学原理与尖端的材料工程实践紧密结合。通过详尽的案例分析和对不同合成方法优缺点的对比,旨在帮助读者掌握设计和实现具有特定结构和功能要求的无机材料的系统化思维路径。本书强调了实验过程的精细控制对于材料最终性能的关键性,是深入理解和创新材料制备技术的宝贵参考资源。

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