中子散射已成为在原子尺度上研究材料性质的关键技术。其独特性在于热中子的波长和能量分别与凝聚态物质中的原子间距和激发能量相当;因此,中子散射技术可直接用于研究材料的静态性质以及动力学性质。此外,中子有磁矩,在磁性研究方面具有独特的优势。《中子散射在凝聚态物理中的应用》介绍了中子散射的基本原理及相关实验仪器,讲述了凝聚态物理中重要的一些物理现象及材料性质,并以典型的中子散射实验为例,着重阐释了如何从实验测量中提取并分析相关的重要信息。
理解磁的量子本性有助于新磁性材料的开发,这些材料可用于永磁体,传感器以及信息存储。要开发这些应用需要掌握基本的物理原理,如对称性破缺、序参量、激发、阻挫以及约化维度。本书从电磁学与量子力学的基本概念开始,合理地阐述了上述理论。书中概述了原子中磁矩的起源以及在晶体内部这些磁矩是如何受局域环境影响的,还介绍了磁矩间的各种不同类型的相互作用。最后几章专门论述金属的磁性和当竞争磁相互作用存在及体系具有约化维度时的复杂行为。全书理论原理与实际应用相结合,充分讨论了实验技术以及当前研究的热点。本书包括一百多张插图以及一些关于基本原理的附录。本书可供高年级本科生以和低年级研究生使用。
长期以来,大宗化学品如苯、化肥、聚酯等的生产在化学工业中占有举足轻重的地位。而在过去的十余年间,化学工业发生了重大的变革。目前大多数化学品公司将资源投入到特殊化学品与高附加值化学品,如药物、化妆品及电子工业用的涂料等的设计和生产中。化学工程师的工作岗位也发生了改变,以适应公司业务的变化。然而,化学工程师的教育却照旧,仍以教授传统大宗化学的生产为主。这本具有重大突破的教材首先重新审视了大宗化学品与高附加值化学品之间的关系,它拓宽了化学工程设计的领域,使之包括过程设计和产品设计两个方面。作者提出了一个由4步构成的产品设计过程——需求、方案、选择和生产,并结合许多工业案例来对产品设计过程进行分析讨论。本书的最后部分扼要介绍了产品设计过程所涉及的经济学知识。化工专业的学生和化学工程