定量化学分析

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页数:258
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出版时间:2009-3
价格:29.00元
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isbn号码:9787122041715
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具体描述

《定量化学分析(第2版)》第一版自2004年出版以来,受到相关专业学校师生的广泛关注和好评。该教材2007年被评为中国石油和化学工业优秀教材奖一等奖。此次修订,在第一版的基础上对部分内容进行了适当调整和更新,并增加了新的章节。

《定量化学分析(第2版)》共分10章,内容包括分析数据处理、滴定分析法、重量分析法、定量分析中常用的分离方法以及计算机在定量化学分析中的应用等。《定量化学分析(第2版)》简明扼要地阐述了各种化学分析方法的基本原理及应用技术,列举了各类方法在当前生产实践中的应用实例,范围涉及化工、冶金、医药、生物、食品、环境监测等方面。书中的阅读材料介绍了分析化学前沿理论和新技术,有助于拓宽读者的知识面。书中的有关计算均采用了法定计量单位。

《定量化学分析(第2版)》是高职高专工业分析专业的必修课教材,也可作为从事分析测试工作的其他科技人员的业务培训用书和参考资料。

《材料的秘密:物质结构与性质的精密探寻》 本书将带领您踏上一段探索物质微观世界的奇妙旅程,深入揭示构成我们周围万事万物的基本粒子、原子、分子以及它们之间相互作用的奥秘。我们并非关注如何精确测量物质的含量,而是聚焦于理解物质的内在本质——它们的结构是怎样决定的?这些结构又如何赋予它们独一无二的性质? 第一部分:物质的构建基石 我们将从最基础的层面出发,探究原子核与电子的组成,解析原子的量子化能级以及它们排列组合形成化学键的规律。您将了解到,不同的原子如何通过共享或转移电子,形成稳定而多样的分子结构。我们将详细阐述共价键、离子键、金属键以及范德华力等,并通过大量实例展示它们在构建不同物质中的关键作用。本书还将深入剖析晶体结构,从离子晶体、分子晶体到原子晶体和金属晶体,解读原子或分子在三维空间中的有序排列如何影响物质的宏观表现。 第二部分:结构与性质的深刻关联 理解了物质的构建方式,我们便能更深刻地洞察其性质的由来。本书将系统阐述物质结构对其物理性质(如熔点、沸点、硬度、密度、导电性、导热性、光学性质等)和化学性质(如反应活性、酸碱性、氧化还原性等)的决定性影响。您将学习到如何通过分析物质的分子结构来预测其溶解度、极性,以及其在不同溶剂中的行为。对于固态物质,我们将探讨晶格缺陷、位错等微观结构特征如何影响其力学性能和电学性能。对于高分子材料,本书将揭示链的规整度、分子量分布、支化程度等因素如何决定其弹性和强度。 第三部分:探测物质的内在规律 本书并非侧重于“定量”的测量步骤,而是强调如何运用各种先进的科学手段来“探测”物质的结构和性质,从而揭示其内在规律。我们将介绍一系列在现代科学研究中至关重要的技术,但侧重点在于这些技术如何帮助我们“看清”物质的微观结构,以及如何从观测结果中推断物质的性质。 光谱学的方法: 我们将探讨紫外-可见吸收光谱、红外光谱、拉曼光谱、核磁共振谱(NMR)以及质谱(MS)等技术。这些技术并非用来精确计算物质的含量,而是用于识别分子的结构基团、确定分子的连接方式、推断分子的立体化学构型,以及分析同位素组成。例如,红外光谱中的吸收峰可以指示特定官能团的存在,NMR谱图则能提供原子之间连接关系和空间排布的丰富信息。 衍射技术: X射线衍射(XRD)和中子衍射等技术,能够精确解析晶体物质的三维原子排列,从而确定晶格常数、空间群以及原子在晶格中的位置。这将帮助我们理解晶体结构的周期性和对称性,以及这些周期性如何影响物质的宏观晶体形态和性质。 显微成像技术: 扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)等技术,能够直接观察到物质的表面形貌和内部微观结构,展现纳米尺度的形貌特征、晶界、相界以及缺陷等。这将帮助我们直观理解材料的微观组织对其宏观性能的影响。 热分析方法: 差示扫描量热法(DSC)和热重分析(TGA)等技术,虽然可以提供热力学数据,但更重要的是它们能够揭示物质在温度变化过程中的相变、分解等现象,从而反映物质结构的热稳定性以及相结构的转变规律。 第四部分:材料设计的智慧 通过深入理解物质的结构与性质之间的内在联系,我们便能掌握材料设计的核心原理。本书将展示如何基于对原子、分子和宏观结构的认识,有目的地设计和制备具有特定功能的新型材料。我们将探讨如何通过改变分子结构来调节有机半导体的导电性,如何通过引入合金元素来提高金属的强度和耐腐蚀性,以及如何通过控制纳米颗粒的尺寸和形貌来开发新型催化剂和传感器。本书还将触及材料科学的前沿领域,如智能材料、生物材料、能源材料等的研发思路,强调结构决定性能的根本原则。 《材料的秘密:物质结构与性质的精密探寻》 旨在为读者构建一个关于物质世界全面而深刻的认知框架。我们相信,通过对物质结构与性质关系的深入剖析,您将能够以全新的视角审视周围的世界,并为理解和创造未来的先进材料奠定坚实的基础。本书适合对化学、物理、材料科学等领域感兴趣的学生、研究人员以及所有渴望探索物质奥秘的求知者。

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读后感

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用户评价

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这本书简直是为那些在数据海洋中迷失方向的同行们量身定做的指南针。我拿到手的时候,首先被它那种严谨而又充满逻辑性的结构所吸引。它没有陷入那种枯燥的理论堆砌,而是用一种近乎叙事的方式,将复杂的分析流程层层剥开,让你仿佛置身于一个精心设计的实验场景中。比如,在处理那些前沿的痕量分析技术时,作者的处理方式非常巧妙,不是简单地罗列参数,而是深入剖析了每一步骤背后的物理化学原理及其对结果精度的影响,这一点对于我们日常工作中追求“极限”的分析人员来说,简直是醍醐灌顶。特别是关于误差来源的探讨,书中详尽地分析了系统误差和随机误差在不同分析阶段的累积效应,并给出了非常实用的校正模型。我记得有一次在进行一个复杂的药物残留检测时,我的回收率总是上不去,翻阅这本书的相应章节后,我意识到我忽略了样品前处理中某个关键的吸附损失环节,从而找到了突破口。这本书的价值就在于,它不仅仅告诉你“怎么做”,更重要的是让你明白“为什么这么做”,这种对基础原理的深刻挖掘,使得任何学习者都能快速建立起扎实的分析思维框架,避免了仅仅停留在操作层面的肤浅模仿。

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这本书的排版和设计也体现出一种对读者体验的尊重,这在很多技术书籍中是少见的。它没有采用那种密密麻麻、令人望而生畏的黑白文字,而是大量使用了清晰的流程图、结构化的表格和高质量的示意图。特别是对于一些涉及复杂仪器工作原理的章节,比如高效液相色谱分离过程中的柱效和塔板数计算,作者通过动态模拟的图示,将分子在固定相和流动相之间的竞争性分配过程描绘得栩栩如生,极大地辅助了抽象概念的理解。我过去花了很长时间才真正理解“理论塔板数”的物理意义,但这本书只用了一张图和几段精炼的文字就彻底打通了我的认知壁垒。此外,书中的参考文献选择也相当考究,它不只引用了那些里程碑式的经典文献,还穿插了近年来发表在顶级期刊上的创新性方法的简要概述,这为那些希望将分析技术向前推进的研究人员提供了极好的方向感和启发。这本书的阅读过程,与其说是学习,不如说是一次系统性的、多维度的思维升级。

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拿到这本厚重的著作时,我最大的感触是其内容的广博与深邃达到了一个近乎完美的平衡点。它不像某些工具书那样只罗列操作规程,更没有像纯理论书籍那样陷入纯粹的数学推导。这本书的魔力在于,它将理论与实践的粘合度做得极高。举个例子,在讨论原子吸收光谱法的背景校正时,书中不仅解释了斯托克斯漂移和自吸收的原理,还配有详细的图表来展示不同背景校正技术(如氘灯校正和塞曼效应校正)在复杂基体样品中的实际表现差异,甚至精确到了计算校正曲线斜率的微小变化对最终浓度读数的影响。这种细致入微的剖析,使得读者在面对实际样品中的干扰问题时,能够做到心中有数,游刃有余。对于我们实验室里那些需要处理各种“疑难杂症”样品的分析员来说,这本书就像是进入实战前的最高级别战术会议记录,它教会我们如何预判风险,如何构建一个健壮、不易受外界干扰的分析方法体系,而非仅仅学会如何操作仪器上的某个按钮。

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坦白说,我原本对这种经典教材抱持着一丝警惕,总担心它会像很多陈旧的参考书一样,充斥着大量已经过时的技术和晦涩难懂的术语。然而,这本书彻底颠覆了我的印象。它的叙事口吻非常贴近一位经验丰富的导师在向你传授“独门秘籍”,那种娓娓道来的亲切感,极大地降低了学习曲线的陡峭程度。尤其让我欣赏的是,它在介绍那些经典滴定方法时,并没有草草了事,而是加入了大量现代仪器分析技术的视角进行对比和融合。比如,当讲到络合滴定终点的判断时,作者并没有只停留在变色指示剂的讨论上,而是花了整整一个节来深入剖析电化学传感器在非水体系中实现等电位点快速、准确检测的机制。这种跨越时代的整合能力,让这本书不仅对初学者友好,对于资深研究人员来说,也是一个回顾和提升分析理念的绝佳载体。我尤其喜欢书中那种对“质量保证与质量控制”(QA/QC)的强调,它不是一个孤立的章节,而是贯穿于每一个分析方法描述之中,体现出一种对数据可靠性近乎偏执的追求,这在追求高标准科研成果的当下,显得尤为珍贵。

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如果用一个词来形容这本书的整体气质,我会选择“厚重而又灵动”。它拥有传统科学著作的扎实根基,却在语言组织和知识串联上展现出极强的现代感。我尤其欣赏作者对于“分析化学的哲学”这一层面的探讨。在讨论方法的选择标准时,作者不仅仅停留在灵敏度、准确度这些硬指标上,而是深入探讨了“分析的经济学”——即在特定的时间、预算和人员能力限制下,如何权衡不同方法的优劣,从而做出最“恰当”的分析决策。这种从宏观到微观、从理论到成本效益的全面考量,对于那些需要负责整个实验室日常运营和方法开发的管理人员来说,简直是不可替代的宝贵经验。它教会我们,分析化学不仅是一门精确的科学,更是一门需要智慧和权衡的艺术。这本书读完后,我感觉自己不仅仅是掌握了一套技术,更是理解了整个分析科学领域在现代工业和社会需求中的定位与价值,视野得到了极大的拓宽。

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