《分子间力和表面力(原书第三版)》详细阐述、解释和演绎了物理学、化学、化学工程学及生物学等学科领域与“分子间力和表面力”密切相关的诸多现象,以及过去50多年在“分子间力和表面力”理论基础和应用研究方面所取得的巨大进展。《分子间力和表面力(原书第三版)》共三个部分,部分论述原子和分子间力,第二部分论述粒子和表面间力,第三部分论述自组装结构和生物系统。
本书首先对最初的沸石分子筛的发展到以金属阳离子及有机胺为模板的类沸石微孔材料(包括磷酸盐、砷酸盐、硒酸盐、硫酸盐及硫化物等)进行了系统的总结;其次,对有机胺为指导的主要以铁为主的金属硫酸盐的合成与结构性能的表征作了详细的介绍。 章系统地对有机胺为模板的无机微孔化合物的合成与结构进行了分类介绍,对其发展历程进行了详细地概括。第2章从合成方法、结构与物理性能表征方面对有机胺指导的稀土金属硫酸盐作了详细的介绍。第3章介绍了有机胺为模板的过渡金属铁的硫酸盐的合成方法,结构与磁性的研究。第4章在硫酸铁(Ⅲ)的基础上,将Fe(Ⅱ)、cd、Ni、La第二种金属引入骨架中,得到了一系列结构新颖的双金属硫酸盐,同时做了结构与磁性的表征。第5章分别介绍了有机胺指导的主族金属硫酸铋及高价态金属锆和钛的合成方法
本书首先对最初的沸石分子筛的发展到以金属阳离子及有机胺为模板的类沸石微孔材料(包括磷酸盐、砷酸盐、硒酸盐、硫酸盐及硫化物等)进行了系统的总结;其次,对有机胺为指导的主要以铁为主的金属硫酸盐的合成与结构性能的表征作了详细的介绍。 章系统地对有机胺为模板的无机微孔化合物的合成与结构进行了分类介绍,对其发展历程进行了详细地概括。第2章从合成方法、结构与物理性能表征方面对有机胺指导的稀土金属硫酸盐作了详细的介绍。第3章介绍了有机胺为模板的过渡金属铁的硫酸盐的合成方法,结构与磁性的研究。第4章在硫酸铁(Ⅲ)的基础上,将Fe(Ⅱ)、cd、Ni、La第二种金属引入骨架中,得到了一系列结构新颖的双金属硫酸盐,同时做了结构与磁性的表征。第5章分别介绍了有机胺指导的主族金属硫酸铋及高价态金属锆和钛的合成方法
本书是一本有关越来越受到人们普遍重视的光催化技术大全。 本书广泛收集了有关光催化的反应机理、制造方法、各个领域的应用具体例子及今后有望得到发展的应用研究成果等。内容涉及光催化材料的合成方法,光催化的反应机理和评价,应用不断扩大的光催化领域,包括自洁净、防雾、、空气净化、水和土壤净化、有望获得新能源的光催化剂等,全面系统地介绍了世界各国光催化研究开发前沿领域的动向。 本书可供相关专业的高等院校师生、科研人员和研究决策人员参考。
《胶体科学》用通俗易懂的语言,引用大量的实例和图示,重点阐述胶体科学的基础知识和基本原理。全书分为如下5个部分:(一)胶体科学基础,包括、2、3、4章,这一部分的主要内容为胶体及胶体科学简介、胶体粒子的特点及其质量和尺寸的表征方法、胶体研究中常见的大分子体系的特点;(二)胶体体系的重要性质,包括第5、6、7章,分别阐述胶体粒子的双电层现象、流变性质以及电动性质;(三)胶体的稳定性,包括第8、9两章,主要内容包括憎液胶体的抗聚结稳定性、大分子对胶体稳定性的影响;(四)不同胶体体系的制备及性质,包括0、11、12章,主要阐述憎液溶胶的制备及生长规律、泡沫及乳状液的稳定性、缔合胶体的形成及胶束形成热力学;(五)习题及参考答案,包括各章思考题、3章和4章,其中3章为附加习题,4章为各章思考题/习题的参考答案。《胶体科学
光催化技术是一种在能源和环境领域有着重要应用前景的绿色技术。本书系统地阐述了光催化技术在环境和能源领域应用的工作原理、应用对象和研究进展,特别总结和讨论了面向不同应用的光催化反应器的的研究进展,反映了光催化反应工程领域的研究成果和未来的发展方向。该书由两大部分组成,部分主要围绕光催化剂的光诱导催化剂表面特性研究、光催化治理水中的无机污染物、有机污染物和制氢的基本原理和研究成果展开。第二部分则以光催化技术的工程应用为背景,围绕光催化反应工程重点描述光催化反应器的结构设计,数学模拟、面临的挑战和未来的发展趋势等。由世界范围内光催化尤其是光催化化学工程领域的知名专家共同撰写。
《量子化学(第3版)》在写作风格上是第二版的延续,内容上进行了扩充,更新,讲解上更加详细。结合数学进展,在概念上达到清晰易懂。和同类型的书相比,《量子化学(第3版)》的优点是概念讲述地十分透彻,让读者重新认识各种计算方法的重要性。每章末都有习题,是学习量子化学研究生水平入门书籍,也很适合该专业的老师作为参考书。目次:经典波和时间独立schr?dinger波方程;一些简单系统的量子力学;谐振子;类离子,角动量和刚量转动;多电子原子;量子力学定理和假设;变分法;简单hückel方法和应用;线性变分法的矩阵公式;扩展hückel方法;scf-lcao-mo方法和扩展;时间独立rayleigh-schr?dinger扰动法;群论;定性分子轨道理论;周期系统的分子轨道。读者对象:物理、化学以及这两专业交叉学科的研究生,教师和科研人员。