超硬材料是指硬度可与金刚石相比拟的材料。目前使用的超硬材料主要是立方氮化硼与金刚石,还有许多新型超硬材料正在研发中,如碳化硼、孪晶金刚石以及一系列化合物。计算材料科学作为一门新兴学科,在设计和预言超硬材料中起到了越来越重要的作用。 本书以碳基和类碳超硬材料为例,系统综述了如何应用计算材料科学来设计超硬材料。 B-C-N-O近三元相图中存在着丰富的结构,它们的维度、尺寸、组分、密度和键的杂化形式对包括硬度在内的材料力学性能至关重要,对它们的深入研究有助于人们对超硬材料硬度起源的理解,并为合理地设计和预言潜在的、满足工业苛刻要求的超硬材料提供了可靠的依据。为了探讨这些条件与力学性能的关系,本书介绍了从第1性原理弹性模量到硬度的估算公式,并系统阐述了从自组装石墨烯聚合物,到类碳晶体P-BN
本书介绍了常用无机化工产品约800个品种,分为29大类:酸、碱、单质、金属氧化物、非金属氧化物、过氧化物及超氧化物、氟的化合物、氯的化合物、溴的化合物、碘的化合物、氢化物、氰化物、硫的化合物及硅酸盐、氮的化合物及含氧酸盐、碳的化合物及含氧酸盐、硅的化合物及硅酸盐、磷的化合物及含氧酸盐、硼的化合物及硼酸盐、钛的化合物及钛酸盐、铬的化合物及铬酸盐、锰的化合物及锰酸盐、锆的化合物及锆酸盐、钨的化合物及钨酸盐、钼的化合物及钼酸盐、钒的化合物及偏钒酸盐、锡的化合物及锡酸盐、稀土元素及其化合物、其他无机化合物、工业化学矿物等。对每种产品按名称、化学式、分子量、性质、用途、简要制法、生产厂等进行介绍,重点说明每种产品的性质及用途,并适当列出应用配方参考例。本书内容丰富,实用性强,可供化工企业技