聚合物的力学行为特征不同于金属材料,与作用时间、温度等因素关系很大。本书的目的:一是对人们一直关心的聚合物特征力学行为给出足够的宏观描述;二是试图在分子级别上对聚合物表现出来的特殊性能进行解释。本书第1章对聚合物化学组成和物理结构进行综述,阐明了聚合物的不同结构分类,为后续章节在宏观或现象学描述的微观解释上起到支撑作用。第2章概述了聚合物的力学性能特点,阐述了聚合物不同类型的力学行为及特点,提出了基本应力应变概念,对后续章节起着提纲挈领的作用。本书主体各章节主要分为以下几个部分讨论:①橡胶态聚合物的力学行为(第3、4章);②线性黏弹性行为及其测试,对频率、时间的依赖性(第5~7章);③各向异性力学行为(第8章);④聚合物基复合材料(第9章);⑤松弛转变(第10章);⑥非线性黏弹性行为(第
单分子膜和LB膜超薄有序,能在分子水平上对它们的结构以及物理、化学性能加以控制,从而实现分子的排列和组合,组建超分子结构以及超微复合材料,观察一般环境下无法进行的化学反应和物理现象。为克服小分子化合物单分子膜和LB膜不耐热和机械力学强度低的缺点,在成膜有机小分子化合物中引入能进一步发生聚合反应的基团,使它们高分子化。全书在介绍单分子膜和LB膜基本概念和测试技术基础上,详细讨论了成膜单体、二维状态下的聚合,聚合反应动力学,以及聚合物在二维这样一个*条件下的特殊行为。强调单分子膜和LB膜与高分子科学的结合点上发现的新现象和新规律,同时,还以较大篇幅介绍它们在高新技术领域中的各种应用。
电化学发光分析法具有灵敏度高、仪器设备简单、操作方便、易于实现自动化等特点,广泛地应用于生物、医学、药学、临床、环境、食品、免疫和核酸杂交分析和工业分析等领域。在21世纪中必将继续为解决人类面临的各种重大问题发挥更加显著的作用。 本书介绍了电化学发光的研究进展及电化学发光分析的特点;电化学发光基本原理;电化学发光的基本类型;电化学发光检测技术;电化学发光的应用;毛细管电泳电化学发光应用实例等。本书既有基本理论,又有实际应用,并侧重于应用,对每一实际应用领域,介绍了与之相关的原理及其新进展。 本书可供与电化学发光方面有关的高等院校学生和从事与电化学发光分析有关工作的科技人员和分析工作者使用,也可作为高等院校教材或参考书。
解士杰、尹笋、高琨著的这本《有机固体物理(第2版)》主要阐述有机分子及其固体的结构、力学、电学、磁学、光学等物理性质,涉及当前有机固体物理中一些成熟的物理图像,并论述相关前沿研究现状。本书共九章。第1章概述固体物理一般概念和图像;第2章简述有机分子及其固体的结构;第3至第7章介绍有机固体中的元激发、导电、光学、磁学等特性;第8章为生物大分子物理简介;第9章则介绍全碳材料,如碳纳米管、富勒烯和石墨烯等材料的性质。 本书可供凝聚态物理及相关领域的研究人员参考,或作为高校及科研院所的高年级学生和研究生的教材或参考书。
《固体物理基础(第3版)》分两部分。第一部分为理想晶体,采用从有关固体最简单的模型——金属自由电子气体模型出发,逐渐加以丰富完善的体系,系统讲述了固体晶格结构、电子能带论、晶格振动、输运现象、原子间的
《固体物理教程》论述固体物理的基础理论,具体内容为:晶体结构及X光衍射,晶体的结合,晶格振动,能带理论及金属电子论,该书总结了作者长期的教学研究和实践,对众多问题都采取了新的处理方法。每章后都分别给出
本书集中介绍了薄膜科学中的关键部分薄膜生长。全书由五个方面15章的内容组成: 至四章主要从薄膜的角度介绍相平衡和晶体表面原子结构的基础知识。第五至七章主要介绍薄膜中的缺陷和扩散。第八、九章主要介绍薄膜生长的三种模式和成核长大动理学。第十至十三章主要介绍金属薄膜、半导体薄膜、氧化物薄膜的生长和生长中出现的分形现象。第十四、十五章介绍薄膜制备和研究的各种方法。本书不仅系统地介绍了有关薄膜生长的固体物理学知识,而且介绍了薄膜生长的前沿进展和薄膜检测的各种 方法。《BR》 本书可作为固体物理、材料科学专业的研究生教学用书,也可供从事薄膜研制和生产的科技人员参考。
相对论天体物理是以广义相对论为主要理论工具来研究弯曲时空中的物理过程和天文现象的学科。相对论天体物理主要包括致密星(白矮星、中子星和黑洞)物理以及相对论宇宙学。限于篇幅,本书仅介绍并讨论了致密星物理,
相对论天体物理是以广义相对论为主要理论工具来研究弯曲时空中的物理过程和天文现象的学科。相对论天体物理主要包括致密星(白矮星、中子星和黑洞)物理以及相对论宇宙学。限于篇幅,本书仅介绍并讨论了致密星物理,
本书以简明的方式,系统地介绍了固体物理学的基础理论及若干专题。全书可分为两部分,部分是固体物理学的基础内容,含~6章,包括晶体结构、晶体结合、晶格振动与晶体的热学性质、能带理论、金属电子论和晶体的缺陷与相图等。第二部分为专题概述,含第7~12章,介绍近几十年来固体物理学的前沿进展,内容包括半导体、固体磁性、超导电性、固体中的电子关联、非晶态固体与无序体系、介观体系与纳米固体等。
固体表面分子吸附组装/自组装是化学、物理、材料、纳米和生物等科学领域的重要研究课题,也是创造新物质的重要手段和技术方法之一。《固体表面分子组装》介绍固体表面分子吸附组装的基础知识、研究方法、以及利用扫描隧道显微技术研