GB/T656-2003化学试剂重铬酸铵//中华人民共和国国家标准

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isbn号码:9780661205099
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  • 化学试剂
  • 重铬酸铵
  • GB/T656-2003
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具体描述

现代材料科学中的前沿进展与挑战 书籍简介 本书深入探讨了当代材料科学领域中的一系列关键进展、新兴技术及其面临的挑战。全书结构清晰,内容涵盖了从基础理论到前沿应用的多个层面,旨在为材料学、化学工程、物理学及相关交叉学科的研究人员、工程师和高年级学生提供一个全面、深入的参考框架。 第一部分:先进结构材料的突破 本部分聚焦于结构材料在极端环境和高性能应用中的发展趋势。 第一章:超高强度与轻量化合金的下一代设计 本章详细分析了镍基高温合金、钛合金以及镁锂合金在航空航天和能源工业中的应用潜力。重点阐述了利用计算材料学(如高通量计算和机器学习)来预测和优化合金微观结构与宏观性能之间的关系。探讨了增材制造(Additive Manufacturing, AM)技术,特别是选区激光熔化(SLM)和电子束熔化(EBM)在制造具有复杂几何形状和梯度性能的结构件方面的最新进展。讨论了如何通过精确控制冷却速率和热处理工艺,来抑制或消除增材制造过程中常见的孔隙率和残余应力问题,以实现材料性能的整体提升。 第二章:功能梯度材料(FGM)的制造与表征 功能梯度材料因其成分和微结构沿空间连续变化的特性,在热障涂层、生物植入体和耐磨部件中显示出独特优势。本章系统回顾了制备FGM的关键技术,包括粉末冶金、热喷涂和原位合成法。着重分析了梯度设计如何有效缓解不同材料界面处的应力集中问题。此外,还介绍了先进的无损检测技术,如高分辨电子显微镜(HR-SEM/TEM)和同步辐射X射线散射,用于表征FGM内部的梯度变化和界面行为。 第三章:纳米结构材料的机械性能调控 深入探讨了尺寸效应在纳米晶体和超细晶材料中的体现。本章解释了 Hall-Petch 关系的失效机制,以及在晶粒尺寸小于10纳米时,材料如何表现出增强的延展性或独特的变形模式(如晶界滑移和孪晶)。讨论了通过表面改性和辐照技术来稳定纳米结构,并抵抗其在高温或应力下的晶粒粗化问题。 第二部分:能源与环境材料的创新 本部分关注解决全球能源短缺和环境污染问题的关键材料体系。 第四章:下一代电池电化学系统的发展 详细分析了固态电解质在锂离子电池、钠离子电池及其他金属离子电池中的应用前景。本章对比了聚合物、氧化物和硫化物基固态电解质的离子电导率、界面阻抗和机械稳定性。此外,对金属锂负极在全固态电池中的枝晶生长控制进行了深入研究,包括采用界面缓冲层技术和结构化电极设计。在正极材料方面,探讨了富锂锰基材料和高容量磷酸铁锂(LFP)的结构优化策略。 第五章:高效光催化剂的设计与机理 本章聚焦于利用半导体材料(如TiO2、C3N4及其复合材料)进行环境污染物降解和水分解制氢的研究。重点介绍了如何通过调控带隙结构、引入缺陷工程(如氧空位、氮掺杂)和构建异质结来拓宽可见光吸收范围并提高电荷分离效率。讨论了光催化反应器设计的工程化挑战,以及如何评估催化剂的长期稳定性和抗中毒能力。 第六章:碳捕集与转化材料 阐述了新型吸附剂在二氧化碳捕集中的应用,包括金属有机框架(MOFs)和共价有机框架(COFs)的设计原理。详细分析了这些多孔材料的孔隙结构、比表面积与CO2吸附选择性之间的定量关系。在CO2转化方面,研究了电催化和光催化将CO2还原为甲醇、甲烷等高价值化学品的催化剂体系,并讨论了反应动力学控制因素。 第三部分:智能与生物相容性材料 本部分探讨了与环境或生物系统发生交互作用的先进材料。 第七章:形状记忆合金(SMA)与应力响应材料 深入解析了镍钛(NiTi)合金等形状记忆合金的热弹性马氏体相变机理。本章不仅描述了其宏观的形状恢复能力,还探讨了如何通过预应变和热处理来精确控制其相变温度窗口。此外,讨论了应力诱导相变(Stress-Induced Transformation)在传感器、执行器以及自修复结构中的应用。 第八章:生物医用植入材料的表面工程 本章关注如何通过材料表面改性来优化生物相容性和功能性。讨论了等离子体处理、基因修饰涂层和生物活性玻璃在骨修复材料和牙科植入体上的应用。重点分析了蛋白质吸附行为、细胞黏附和增殖的分子机制,以及如何设计具有梯度生物活性的表面以促进组织再生。 第九章:自修复材料的机制与发展前景 介绍了宏观和微观尺度上自修复材料的两种主要策略:一类是基于可逆化学键(如氢键、Diels-Alder反应)的动态网络;另一类是微胶囊或血管网络技术。详细分析了修复效率的评估方法和影响因素,如环境湿度、损伤类型和修复剂的释放动力学,展望了其在基础设施和电子设备长寿命化中的潜在价值。 --- 总结与展望 本书最后一部分对材料科学的未来发展方向进行了审慎的预测,强调了跨学科合作,特别是材料科学与人工智能、大数据分析的深度融合,将是解决当前高性能材料瓶颈的关键路径。未来的研究将更加侧重于材料的“设计即性能”(Design-by-Performance)理念,实现从原子尺度到工程应用的无缝连接。本书力求以严谨的学术态度和详实的实验数据,为读者理解和推动这些前沿领域提供坚实的基础。

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一本关于化学试剂重铬酸铵的国家标准,听名字就觉得是那种极其严谨、专业且可能有些枯燥的书。但出于对化学领域的好奇,尤其是对这类基础试剂的深入了解,我还是决定翻开它。我预期这本书会像一本厚重的字典,里面充斥着各种化学公式、物理常数、纯度要求、杂质限量,以及各种检测方法。想象一下,里面会详细列出重铬酸铵的分子式、摩尔质量、外观性状,可能还有它的熔点、沸点(尽管它可能在达到沸点前就分解了),溶解度数据等等。更重要的是,作为国家标准,它必然会规定其纯度等级,比如优级纯、分析纯、指示剂纯等,每种等级对应着什么样的化学杂质的最高允许含量。这些杂质的种类可能涉及各种金属离子、非金属元素,甚至可能包括对某些特定应用有影响的有机物。

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这本书《GB/T656-2003化学试剂重铬酸铵//中华人民共和国国家标准》带给我的第一印象是它的实用性和权威性。我猜想,对于任何一个需要使用重铬酸铵进行实验或生产的企业和个人来说,这本书都是不可或缺的参考。它可能详细规定了重铬酸铵的各项技术参数,例如外观、含量、杂质的上限等等,这些都是确保实验结果准确性和产品质量的基础。我尤其对书中可能涉及的“方法”部分充满期待,这不仅仅是列出参数,更是要说明如何去检测这些参数。比如,对于“总氮”的限量,书中可能会给出一种或几种具体的测定方法,并详细说明操作步骤、所需试剂、仪器条件和计算公式,以保证检测结果的统一和可比性。

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拿到这本《GB/T656-2003化学试剂重铬酸铵//中华人民共和国国家标准》时,我首先就被它严谨的排版和符号所吸引。我猜想,这本书的核心内容会是关于重铬酸铵的各项技术指标。这不仅仅是简单地告诉你它是什么,更重要的是它应该是什么样的。比如,它会规定重铬酸铵的最低含量是多少,以及允许存在多少比例的氯化物、硫酸盐、铁离子、钠离子等等。而且,对于这些杂质的检测方法,这本书应该也有详尽的描述,比如采用滴定法、分光光度法、原子吸收光谱法等等,并且会给出具体的实验步骤、试剂配制、仪器参数和计算公式。我甚至想象,它还会对重铬酸铵的储存、运输和使用提出相关的安全注意事项,因为重铬酸铵本身具有氧化性,处理不当可能存在危险。

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作为一名对化学试剂的标准化过程有着浓厚兴趣的读者,我拿到《GB/T656-2003化学试剂重铬酸铵//中华人民共和国国家标准》后,立刻被它所蕴含的严谨科学精神所打动。虽然我并非直接从事化学分析工作,但我相信这本书为重铬酸铵这一基础化学试剂的质量提供了最权威的保障。我推测,书中会详细阐述重铬酸铵的分类、规格以及各项关键的质量指标,例如纯度、水分、不溶性物、以及各种可能存在的杂质元素的限量。更令我好奇的是,这本书应该还会详细说明检验这些指标所采用的标准方法,这可能涉及到物理化学的多种检测技术,包括但不限于光谱分析、色谱分析、滴定分析等,并会给出精确的操作规程和判定依据。

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我拿起《GB/T656-2003化学试剂重铬酸铵//中华人民共和国国家标准》这本书,脑海中浮现出的画面并非一堆枯燥的文字,而是一个个精密的化学实验场景。我预设这本书的核心内容会是对重铬酸铵这一特定化学试剂的质量进行全面的规范。这可能意味着,书中会详细列出重铬酸铵的各种技术要求,比如它的纯度等级,不同等级对某些特定杂质的含量要求会非常严格。我设想,书中还会给出具体的检测方法,用以验证重铬酸铵是否符合这些标准。这些方法可能涵盖了化学分析的各个方面,从定性到定量,从宏观到微观,力求精确无误。而且,作为国家标准,它必然会考虑到试剂的安全性,因此,我也期待书中能提供关于重铬酸铵储存、运输和使用的安全指导。

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