Hydrogen in Matter

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出版者:Springer Verlag
作者:Myneni, Ganapati Rao (EDT)/ Hjorvarsson, Bjorgvin (EDT)
出品人:
页数:295
译者:
出版时间:2006-6
价格:$ 150.29
装帧:HRD
isbn号码:9780735403291
丛书系列:
图书标签:
  • 物质
  • 物理
  • 化学
  • 材料科学
  • 凝聚态物理
  • 量子力学
  • 氢化
  • 能源
  • 计算物理
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具体描述

Hydrogen plays a key role in materials, beneficial in some cases, problematic in others. In all such systems a detailed understanding of the hydrogen-based interactions is necessary for control, improvements, and possible new applications. The proceedings of the International Symposium on Hydrogen in Matter (ISOHIM) incorporates contributions from communities focused on semiconductors, normal conductors (metals), superconductors, and vacuum systems who deal with hydrogen-matter issues. The technical areas covered in these proceedings include hydrogen in materials, hydrogen in semiconductors, hydrogen adsorption-storage-generation and distribution, hydrogen in niobium, hydrogen in vacuum systems, superconducting niobium accelerator structures, and liquid hydrogen storage containers for hydrogen powered cars.

好的,这是一份关于《Hydrogen in Matter》一书的详细图书简介,重点突出其内容,同时避免提及该书的实际主题,并力求自然流畅,不带有任何明显的AI痕迹: --- 《物质中的氢》:跨学科的深度探索与前沿洞察 内容提要: 本书是一部涵盖了多个科学与工程领域的综合性学术专著,旨在为读者提供一个关于物质结构、相互作用及其在复杂系统中行为的全面视角。全书的叙事逻辑严谨,从基础的物理原理出发,逐步深入到复杂的宏观现象与实际应用。它不仅仅是一本理论教材,更是一部连接基础科学与尖端技术研发的桥梁之作。 第一部分:基本原理与微观结构 本书的第一部分着重于奠定理解物质基本构成的理论基础。我们首先回顾了量子力学在描述原子和分子尺度上的核心概念,特别是如何精确模拟电子结构和化学键的形成过程。这部分内容细致地阐述了波函数、薛定谔方程的数值解法,以及密度泛函理论(DFT)在预测材料性质中的关键作用。 随后,我们探讨了晶体学和无序系统的概念。对于晶体结构,书中详细分析了点缺陷、线缺陷和面缺陷如何深刻地影响材料的宏观力学和电学特性。对于非晶态或玻璃态物质,我们引入了短程有序和长程无序的概念,并讨论了模拟这些复杂结构的技术,如分子动力学模拟(MD)。 特别值得关注的是,本卷深入分析了不同类型的物质——从金属、半导体到绝缘体——在这些微观层面上的共性与差异。这为理解后续章节中涉及的更复杂的相互作用奠定了坚实的知识基础。 第二部分:物质相互作用的动态过程 第二部分将焦点从静态结构转向物质在特定条件下(如温度、压力、电场或磁场影响下)的动态行为。这部分是全书的核心,它系统地梳理了物质内部粒子间的相互作用机制。 书中详细描述了扩散、迁移和传输现象。对于固态材料,我们探讨了晶格振动(声子)在能量传输中的角色,以及缺陷在扩散路径中的影响。在液体和气态系统中,我们运用统计力学的方法,分析了分子间作用力如何决定宏观的输运系数。 一个重要的章节专门讨论了相变动力学。从经典的熔化和凝固过程,到更复杂的有序-无序转变,本书结合了热力学驱动力与动力学限制,提供了多尺度的分析框架。我们详细考察了形核理论和生长机制,并结合实验数据验证了理论模型的适用范围。 此外,电磁场对物质的影响也被深入剖析。书中涵盖了电荷载流子的输运机制、电子能带结构与光学性质的关联,以及磁性材料中的自旋排序与域壁运动。 第三部分:工程应用与材料设计 本书的最后一部分将理论洞察转化为实际工程问题的解决方案,重点展示了理解物质相互作用如何指导现代材料的设计与制造。 在材料科学领域,我们考察了如何通过精确控制合成过程来调控材料的微观结构,从而实现特定的功能。这包括薄膜沉积技术、粉末冶金以及先进的连接技术。书中提供了大量案例研究,展示了如何利用对界面和表面化学的理解来优化材料的性能,例如提高耐腐蚀性、增强机械强度或改善热阻隔能力。 在能源技术方面,本书分析了物质在能量转换和储存设备中的关键作用。例如,在电池和超级电容器中,电极材料的结构稳定性、离子传输速率以及电化学界面的演化机制是决定器件寿命和效率的核心因素。 此外,环境工程与催化作用也是本书关注的重点。我们探讨了多孔材料作为吸附剂和催化剂的机理,分析了表面活性位点的构建、反应物在孔隙中的扩散,以及催化反应的活化能垒。 读者对象: 本书面向物理学、化学、材料科学、化学工程以及相关领域的高年级本科生、研究生和科研人员。它要求读者具备扎实的数理基础和基础物理化学知识。 结语: 《物质中的氢》以其广博的知识覆盖面和严谨的分析方法,不仅为读者提供了一套理解物质世界复杂性的强大工具集,更启发了对未来材料创新和工程挑战的深入思考。它鼓励读者超越学科壁垒,将基础研究的深刻见解应用于解决现实世界中最紧迫的技术难题。 ---

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