本书译自Miessler等编著的Inorganic Chemistry(Fifth Edition)。全书共15章,以原子结构、成键理论、对称性与群论、分子轨道理论、酸碱理论、配体场理论、角重叠模型、等瓣相似原理等理论为基础,利用晶态固体、主族元素化学、配位化学、金属有机化学等领域的示例对这些理论进行阐述,并通过主族化学和金属有机化学的类比、重要的物理性质等深入展开。除无机化学的传统知识外,书中还收录了以配合化学为主的当代无机化学前沿领域的最新成果,特别是增加了应用相关的热门主题,并以强化的视觉效果呈现给读者。
《无机化学丛书》是一套由中国化学会和我社组织出版的中型的无机化学参考书,于1982年起陆续出版,于1993年初写齐。丛书分十八卷,共四十一个专题。其中,前十卷为各族元素分论,后八卷为无机化学若干重要领域的专论。现将丛书前十卷整理为《无机化学丛书"典藏版》。内容包括:第一卷 稀有气体 氢 碱金属;第二卷 铍 碱土金属 硼 铝 镓分族;第三卷 碳 硅 锗分族;第四卷 氮 磷 砷分族;第五卷 氧 硫 硒分族;第六卷 卤素 铜分族 锌分族;第七卷 钪 稀土元素;第八卷 钛分族 钒分族 铬分族;第九卷 锰分族 铁系 铂系;第十卷 锕系 锕系后元素。
纳米二氧化钛(TiO2)因具有良好的光催化特性、耐化学腐蚀性和热稳定性,被广泛用于涂料、废水处理、、化妆品、食品添加剂和生物医用陶瓷材料等与日常生活紧密相关的领域。因此,其将不可避免地进入环境和生态系统中引起相应的生物学效应(毒理学)。从流行病学调查和实验研究两方面,综述了纳米TiO2对生物体(皮肤、肺、肝、肾和脑的损伤)、细胞(细胞膜、细胞生长和凋亡)和生态系统的影响,探讨了其毒性产生的可能机制.为建立纳米TiO2的环境健康安全暴露评价体系(包括暴露途径和安全暴露剂量等);制定纳米材料环境安全性评估方法和评估标准提供参考依据,指导纳米TiO2的安全生产和合理使用。促进纳米技术的健康、安全和可持续发展。
《UML和模式应用》(英文版第3版)介绍了“对象思想”,并在实际的面向对象分析和设计中应用了这一思想,即如何以对象进行思考和设计,以及如何创建精致、健壮和可维护的系统。开发者和学生可以通过贯穿全书的两个案例研究的三个迭代来学习面向对象分析和设计(OOA/D),这两个案例研究增量地介绍了关键技能、OO的本质原则和模式、UML表示法和实践。读者不仅可以从中学习到UML图,更重要的是可以学习到如何在OO软件开发环境下应用UML。享誉世界的崭新版本,面向对象分析与设计及UML的介绍。全面升级到UML?2和
《高等无机化学简明教程》阐述了群论与分子的对称性、配位化合物、原子簇化合物、金属-金属多重键、金属有机化合物、固体的结构和性质、生物无机化学与超分子化学等方面的内容,基本涵盖了无机化学研究和发展的各个领域。《高等无机化学简明教程》可作为化学、材料、冶金等专业的研究生用书,也可供相关领域科研和生产的有关人员参考。
金融投资是现代社会活跃的经济活动之一。自1973年出现Black-Scholes公式以来,金融界以的速度接受数学模型和数学工具,于是出现了数学、金融、计算机和经济的融合。在金融学自身的吸引力和众多使用者需求的双重影响下,美国各大学纷纷开设了相应的课程,本书正是顺应这种趋势编写的。本书主要讲解建模和对冲中使用的金融概念和数学模型。从金融方面的相关概念、术语和策略开妈,逐步讨论了其中的离散模型和计算方法、以Black-Scholes公式为中心的连续模型和解析方法,以及金融市场的分析及对冲策略等方面的内容。本书作为金融数学的基础教材,适用于相关的本科生和研究生课程。
本书是作者在大量实验研究的基础上撰写而成的。全书共分三篇,篇是含砷废水处理与砷的测定方法研究,利用石墨炉原子吸收光谱法和流动注射氢化物发生一原子吸收光谱法检测水中的微量砷,获得了较好的精密度和准确度;第二篇是砷的吸附作用研究,探讨了氢氧化铁、氢氧化铝、二氧化锰和复合铁铝氢氧化物等几种吸附剂在不同条件下对砷的去除机理;第三篇是砷的沉淀作用研究,通过混合沉淀和溶解两个方面的实验,分析了砷酸铁、砷酸钙、砷酸钡、砷酸铅和砷酸铜的稳定性和溶解度,并计算了它们的溶度积和生成的吉布斯自由能。本书可供环境、地学、化学等学科的科学工作者及相关院校师生参考。
纳米二氧化钛(TiO2)因具有良好的光催化特性、耐化学腐蚀性和热稳定性,被广泛用于涂料、废水处理、、化妆品、食品添加剂和生物医用陶瓷材料等与日常生活紧密相关的领域。因此,其将不可避免地进入环境和生态系统中引起相应的生物学效应(毒理学)。从流行病学调查和实验研究两方面,综述了纳米TiO2对生物体(皮肤、肺、肝、肾和脑的损伤)、细胞(细胞膜、细胞生长和凋亡)和生态系统的影响,探讨了其毒性产生的可能机制.为建立纳米TiO2的环境健康安全暴露评价体系(包括暴露途径和安全暴露剂量等);制定纳米材料环境安全性评估方法和评估标准提供参考依据,指导纳米TiO2的安全生产和合理使用。促进纳米技术的健康、安全和可持续发展。