本书分4篇探讨晶体生长的原理与技术。第一篇为晶体生长的基本原理,分5章对晶体生长的热力学原理、动力学原理、界面过程、生长形态及晶体生长初期的形核相关原理进行论述。第二篇为晶体生长的技术基础,分3章进行晶体生长过程的涉及传输行为(传质、传热、对流)、化学基础问题(材料的提纯与合成问题)以及物理基础(电、磁、力的作用原理)的综合分析。第三篇为晶体生长技术,分4章分别对以 Bridgman法为主的熔体法晶体生长、以 Czochralski方法为主的熔体法晶体生长、溶液法晶体生长以及气相晶体生长技术与最新发展进行介绍。第四篇分2章分别对晶体生长过程中缺陷的形成与控制和晶体的结构与性能表征方法进行论述。
无机闪烁晶体经历了半个多世纪的发展,如今已经成为功能晶体材料中一颗璀璨的明珠。本书在广泛汲取国内外相关文献的基础上,结合作者所在单位过去四十多年所开展的相关研究工作,比较系统地总结了典型无机闪烁晶体材料的结构和性能特征、闪烁发光机理、晶体缺陷、晶体制备的关键技术以及商用无机闪烁晶体在辐射探测技术领域的应用情况。全书共 8章,第 1章和第 2章从闪烁发光的基本概念和基本原理入手,以简洁通俗的方式阐述闪烁晶体的发光过程、发光机理,以及闪烁性能的测试和表征方法。第 3~第 7章按照材料的化学成分分别对卤化物、锗酸铋、钨酸盐、硅酸盐和铝酸盐等五个类别中的典型闪烁晶体进行介绍,阐述其结构、性能、生长方法、生长缺陷,以及制备技术等。第 8章集中展示了闪烁材料在核物理、高能物理、核医学和安全检测等主要领
本书总结了作者多年从事水热法宝石晶体生长研究的实践经验和成果,阐述了水热法宝石晶体生长的基本原理、影响因素及工艺技术等,重点介绍了高压釜及其配套的电阻炉的设计和制造,对Tairus水热法及桂林水热法合成的祖母绿、红宝石、蓝宝石等宝石晶体的生长条件、工艺参数以及宝石学特征等进行了详细研究和对比。
《璀璨之美:云南的宝石及矿物晶体》将云南省的矿物带分为高黎贡山宝石及矿物晶体带、澜沧江宝石及矿物晶体带、哀牢山宝石及矿物晶体带、滇东南宝石及矿物晶体区、其他地区的宝石及晶体矿物进行介绍,编者还对云南省的宝石及矿物晶体资源保护和开发、宝石选购与市场行情进行了分析,能给读者有益的指导和参考。
本书系统地介绍了位错的基本理论及其在工程领域中的应用,内容主要包括位错的结构,位错的弹性理论、位错的运动与交割,实际晶体结构中的位错,位错的来源及实验基础,位错理论的应用。 本书可作为金属材料及热处理和其他热加工专业以及冷加工专业的本科生及研究生的教材,也可供相关学科领域科技人员参考。
液晶高分子是在液晶科学和高分子科学两个较新学科得到很大发展的基础上,从本世纪70年代迅速发展起来的,并得到学术界和工业界同时关注与重视。液晶高分子或者具有超过其它结构材料的力学性能,或可提供其它材料所不能比拟的其它物理性能。因此,短短十几年间已成功地实现了几大类液晶高分子产品的工业化,并获得巨额利润。另外,研究物质液晶态对于了解物质的结构以及与此相应的结构与性能的关系,从而使材料体现并充分发挥有用的特性也是至关重要的。 《液晶高分子》在介绍液晶高分子基本概念和基本理论的基础上,重点讨论液晶高分子的结构与性能的关系,并分别对作为结构材料和功能材料的液晶高分子进行讨论,还重点讨论高分子液晶态的表征与研究方法。《液晶高分子》既是本学科的理论概括,又是作者实际工作的经验总结。 《
本书是高分辨电子显微学和图像处理方面的专著,共分三篇,篇介绍了运动学和动力学衍射理论、各类电子衍射花样、晶体对称性的会聚束电子衍射测定、晶体结构的衍射分析方法,以及基于动力学电子衍射的晶体结构因子测定;第二篇介绍了高分辨电子显微像的成像原理、像衬度及其近似理论、像的理论计算以及借助高分辨电子显微像测定晶体结构的模型法;第三篇简单介绍了高分辨电子显微像的各种图像处理方法,着重于高分辨电子显微学的求逆,包括从显微像求定出射波和从显微像直接求定晶体结构。其中电子晶体学图像处理技术及其在测定晶体结构和缺陷中的应用是第三篇的重点,亦是全书的重点。 本书可作为从事电子晶体学研究和显微图像处理技术方面的研究人员和高等院校师生的参考书。
电子背散射衍射(简称EBSD)技术是基于扫描电镜中电子束在倾斜样品表面激发出的衍射菊池带的分析确定晶体结构、取向及相关信息的方法。《电子背散射衍射技术及其应用》系统地阐述了。EBSD技术的含义、特点(或优势)及应用领域;简述了EBSD技术的发展过程和在我国的应用现状,以及与其他相关测试技术的比较;介绍了与EBSD技术相关的晶体学知识和晶体取向(织构)的基本知识;以及EBSD测定分析过程中涉及的原理和相关硬件,EBSD数据的处理;总结了EBSD样品制备可能遇到的问题及作者应用时解决一些难题的经验。最后给出作者应用。EBSD技术的一些例子。《电子背散射衍射技术及其应用》可供从事材料、地质、矿物研究等工作的技术人员以及从事EBSD技术及扫描电镜分析工作的操作人员阅读,也可作为高等工科院校材料工程专业高年级本科、研究生的,以及专