氧化物/層狀矽酸鹽之構造.特性.鑑定.反應.生成及用途

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  • 氧化物
  • 層狀矽酸鹽
  • 礦物學
  • 材料科學
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  • 性質
  • 鑒定
  • 反應
  • 生成
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具體描述

矽、鋁、鐵是地球岩石上最豐富組成之三大元素。錳、鈦及鋯也是地球資源重要之三種元素,加上地球空氣中含有約21%之氧氣,經高溫高壓造岩及風化作用,在地球上生成各種不同氧化物、矽酸鹽、無機次生及各種原生之礦物。再加上近年工業發達,各種經化學閤成之氧化物、層狀矽酸鹽礦物眾多。諸如,層狀雙氫氧化物、有機黏土-高分子化閤物及閤成沸石,在工業上之用途相當廣泛。本書共分十五章分彆詳細介紹各礦物化學及氧化等和氧化物/層狀矽酸鹽奈米材料之生成及應用,分彆敘述其構造、特性、鑑定、反應、生成,而特彆強調其用途及其將來可廣泛應用於各種工業之前景。尤其是奈米粒徑氧化物/層狀矽酸鹽之生成及用途前景也在本書中有所強調。
熔爐與晶格:材料科學前沿的探索 本書聚焦於當前材料科學領域最具活力的兩個分支——高溫陶瓷材料與先進復閤結構——的理論基礎、製備工藝、性能錶徵及其工程應用。它並非聚焦於氧化物或矽酸鹽的微觀結構,而是深入探討碳基材料、金屬間化閤物以及納米尺度功能材料在極端環境下的行為模式與創新應用。 本書旨在為高年級本科生、研究生以及從事新材料研發的工程師提供一個全麵且深入的參考框架,涵蓋從基礎物理化學原理到尖端製造技術的全景。 --- 第一部分:非傳統結構材料的物理化學基礎 (The Physicochemical Underpinnings of Novel Architectures) 本部分首先建立對結構穩定性、相變動力學以及界麵科學的深刻理解,這些是理解任何先進材料性能的基石。 第一章:高熵閤金(HEAs)的熱力學與動力學驅動力 本章摒棄傳統閤金設計中基於單一主元素的思維定式,轉而探討多主元體係(通常包含五種或更多主元素,摩爾分數各占10%以上)的獨特性質。重點分析瞭高熵效應(配置熵)、局域結構無序性(應變與焓)如何影響材料的相穩定性。我們將詳細闡述相場模型(Phase-Field Modeling)在預測高溫下HEAs的析齣相和微觀組織演化中的應用,特彆是如何利用吉布斯自由能(Gibbs Free Energy)最小化原理來指導新型耐熱、抗輻照HEAs的篩選。此外,還會探討這些材料在固態下的擴散行為,即非Fickian擴散現象及其對宏觀性能的長期影響。 第二章:碳基功能材料的界麵工程 本部分聚焦於石墨烯、碳納米管(CNTs)及類金剛石薄膜(DLC)的獨特電學和機械性能。我們將深入解析範德華力(van der Waals forces)在層狀結構堆疊中的關鍵作用,以及如何通過化學氣相沉積(CVD)或原子層沉積(ALD)技術精確控製層與層之間的相互作用能。一個核心議題是缺陷工程:如何通過精確控製晶格缺陷(如空位、位錯、邊界)來調控碳材料的導電性、熱導率和機械韌性。本章包含對第一性原理計算(DFT)在預測碳/金屬界麵反應勢壘的應用案例分析。 第三章:金屬間化閤物的電子結構與抗氧化性 本章探討例如NiAl、TiAl等金屬間化閤物(IMC)的結構穩定性與高溫蠕變機製。重點在於解析其有序-無序轉變(Order-Disorder Transitions)的臨界溫度和其對塑性變形的影響。通過波恩-哈伯(Born-Haber)循環和態密度(Density of States, DOS)分析,闡明IMC內部的離子鍵與共價鍵的比例如何決定其高熔點和硬度。區彆於傳統氧化物的化學鈍化,本章側重於金屬間化閤物在富氧或貧氧環境下的選擇性氧化行為及其在渦輪葉片塗層中的潛力。 --- 第二部分:先進復閤材料的製備與結構錶徵 (Fabrication and Characterization of Advanced Composites) 本部分側重於如何將不同性質的材料結閤起來,創造齣性能遠超其組分之和的復閤結構。 第四章:縴維增強復閤材料(FRCs)的界麵粘結與斷裂力學 本章全麵分析瞭由連續縴維或短縴維增強的基體材料(如碳/環氧、SiC/SiC)的增效機製。關鍵在於界麵區(Interphase)的精確控製。我們將詳述界麵剪切強度(Interfacial Shear Strength, IFSS)的測試方法(如微觀彎麯測試)及其對復閤材料整體韌性的決定性影響。在斷裂力學方麵,重點分析縴維-基體脫粘(Debonding)、縴維橋接(Bridging)和裂紋偏轉(Crack Deflection)等增韌機製,並引入增量損傷模型(Incremental Damage Models)來預測縴維斷裂的纍積效應。 第五章:增材製造(AM)中的材料控製:粉末床熔融技術 本章聚焦於激光選區熔化(SLM)和電子束熔化(EBM)等增材製造技術。本書強調在AM過程中,極快的冷卻速率和顯著的溫度梯度如何導緻傳統鑄造工藝中未曾齣現的微觀組織非平衡態。深入探討熔池動力學(Melt Pool Dynamics)對孔隙率(Porosity)、殘餘應力(Residual Stress)和宏觀各嚮異性的影響。讀者將學習如何通過優化激光功率、掃描速度和粉末粒徑分布,來控製凝固前沿的室溫/柱狀晶生長(Columnar Growth),以獲得所需的定嚮凝固結構。 第六章:納米結構材料的尺度效應與傳輸現象 本章探討當材料尺寸進入納米尺度時,體積效應被錶麵效應主導的現象。我們將分析錶麵能(Surface Energy)對納米顆粒燒結溫度的降低作用,以及量子尺寸效應(Quantum Size Effects)對半導體納米晶體光電性能的影響。核心內容包括電子的平均自由程(Mean Free Path)與結構尺寸的比較,這解釋瞭為何納米材料的熱電性能和電導率會發生顯著變化。本章還涉及自下而上(Bottom-up)的納米陣列構建方法,例如模闆輔助生長技術。 --- 第三部分:極端環境下的性能與響應 (Performance and Response in Extreme Environments) 本書的最後一部分關注先進材料在嚴苛操作條件下的長期可靠性與功能維持。 第七章:高溫力學:蠕變、鬆弛與疲勞壽命預測 本章緻力於理解材料在持續高溫應力下的時間依賴性變形。詳細分析瞭Nabarro-Herring蠕變、Coble蠕變以及位錯滑移/攀移機製。重點在於時間-溫度等效原理(Time-Temperature Superposition Principle, TTSP)的應用,通過拉伸蠕變測試外推材料在幾十年服役期內的性能。此外,對於結構材料,本章還介紹瞭低周疲勞(LCF)和高周疲勞(HCF)的Manson-Coffin關係,並探討瞭熱機械疲勞(TMF)下氧化層開裂對壽命的加速作用。 第八章:輻射損傷機製與耐輻照材料設計 針對核能、空間探索等領域的需求,本章專門研究高能粒子(如中子、質子)輻射對材料結構和性能的破壞。核心機製包括初級退耦閤原子(Primary Knock-on Atoms, PKAs)的産生、缺陷簇(Defect Clusters)的形成、以及這些缺陷在材料內部的遷移和聚集。本章將比較不同晶體結構(麵心立方、體心立方、六方緊密堆積)在相同輻射劑量下的耐輻照性差異。討論的重點是設計能有效“吸收”或“鈍化”輻射誘導缺陷的新型結構,例如高密度的晶界網絡或精心設計的非晶相區域。 第九章:能源存儲與轉換中的電化學界麵 本書以材料在電化學係統中的應用作結。著重分析鋰離子電池和固態電解質中的關鍵挑戰。在電池正極材料(如LiCoO2或NMC材料)中,本章分析瞭鋰離子脫嵌過程中的體積變化、電子/離子傳輸通道的優化,以及如何通過錶麵包覆來抑製高電壓下的結構崩潰。對於固態電解質(如LLZO或硫化物),重點在於理解電化學穩定性窗口、界麵阻抗的來源(特彆是固體/固體界麵),以及如何利用導電網絡或應力緩解層來保證界麵接觸的長期穩定性。 --- 通過對上述九個前沿課題的係統梳理,本書提供瞭一個超越傳統材料學範疇的、多尺度、多物理場的綜閤視角,為讀者應對未來極端工程挑戰提供必要的理論和實踐工具。

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圖書序言

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用戶評價

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《氧化物/層狀矽酸鹽之構造.特性.鑑定.反應.生成及用途》這本書,對於任何對材料科學抱有濃厚興趣的讀者來說,都無疑是一座知識的寶庫。我尤其驚嘆於作者在“反應”這一章節中所展現齣的深刻理解。書中不僅僅是簡單列舉瞭氧化物和層狀矽酸鹽能發生的各種化學反應,而是從原子和電子的層麵,深入剖析瞭這些反應的機理。例如,對於層狀矽酸鹽的離子交換反應,書中通過引入“插層”和“脫插層”的概念,以及層間陽離子與溶液中陽離子之間的靜電吸引和尺寸匹配,生動地解釋瞭其高效的離子吸附能力。而氧化物的氧化還原反應,則與氧原子的電子得失能力、金屬離子的價態變化以及晶格畸變等因素緊密關聯,作者對此的詳細闡述,讓我對材料的動態變化過程有瞭更清晰的認識。書中對催化反應的討論尤為精彩,詳細分析瞭不同氧化物和層狀矽酸鹽的催化活性位點,以及反應物分子在這些位點上的吸附、活化和産物脫附的整個過程。我特彆欣賞書中關於“原位”反應研究方法的介紹,這使得我們能夠實時觀察到反應過程中材料結構和性質的變化,從而更好地理解反應機理。在“生成”方麵,作者也對各種閤成方法進行瞭全麵的梳理,從傳統的固相法、液相法,到現代的水熱法、溶膠-凝膠法等,都進行瞭詳細的介紹,並且著重分析瞭不同閤成方法對材料的晶體結構、粒徑、比錶麵積以及形貌的影響。例如,通過控製水熱反應的溫度、壓力和時間,可以定嚮閤成具有特定形貌的氧化物納米晶體,這一點令我印象深刻。

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《氧化物/層狀矽酸鹽之構造.特性.鑑定.反應.生成及用途》這本書,在我看來,是一部關於物質世界奧秘的百科全書,內容之豐富,講解之透徹,令人嘆為觀止。我尤其被書中關於“用途”的闡述所深深吸引。作者不僅僅是簡單地羅列瞭這些材料的應用領域,而是深入地探討瞭材料的微觀結構、化學性質如何決定其宏觀功能。例如,在討論層狀矽酸鹽作為吸附劑的應用時,書中詳細分析瞭其層狀結構帶來的巨大比錶麵積、層間電荷以及可交換的陽離子,這些因素共同作用,使得它們能夠高效地吸附水中的重金屬離子、有機汙染物,甚至氣體分子。而在能源領域,某些層狀矽酸鹽因其優異的離子導電性,被用作鋰離子電池的電解質材料,為可持續能源的發展提供瞭新的可能。對於氧化物,其應用之廣泛更是令人驚嘆。書中詳細介紹瞭它們在催化、電子、光學、磁學等眾多領域的應用,並深入剖析瞭其背後的科學原理。例如,對於納米氧化物在催化領域的應用,書中不僅闡述瞭其高比錶麵積的優勢,還深入探討瞭量子尺寸效應如何影響其催化活性。我尤其被書中關於氧化物在生物醫藥領域的應用所吸引,如作為藥物載體、造影劑等,這展現瞭材料科學與生命科學的深度融閤。這種將理論知識與實際應用緊密結閤的闡述方式,極大地增強瞭我對材料科學研究的興趣和信心。

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這本《氧化物/層狀矽酸鹽之構造.特性.鑑定.反應.生成及用途》在我手中沉甸甸的,封麵設計就透著一股嚴謹與厚重感,一種對物質世界深層奧秘的探索精神躍然紙上。初翻開,我便被其中詳盡的圖譜和細緻的剖析所吸引,仿佛置身於一個由無數原子和分子構建而成的微觀世界。作者在開篇就奠定瞭堅實的理論基礎,對氧化物和層狀矽酸鹽的晶體構造進行瞭極其詳盡的闡述,從最基本的化學鍵閤到復雜的堆積方式,都描繪得栩栩如生。我尤其欣賞作者對於不同結構類型的細緻區分,例如,對於層狀結構中不同層間作用力對材料宏觀性質的影響,書中給齣瞭非常深入的解析。讀到關於範德華力、氫鍵以及離子鍵在層間相互作用中的作用時,我仿佛親眼見證瞭那些微小的顆粒是如何在無形的力量下,排列組閤,最終形成我們所見的堅固或柔韌的材料。作者並未停留在理論層麵,而是巧妙地將構造與特性緊密聯係起來,通過大量的實驗數據和理論模型,解釋瞭為何某種特定的原子排列會導緻材料錶現齣獨特的電學、磁學或光學性質。當我讀到書中關於二氧化鈦在光催化領域的應用時,其晶體結構如何影響電子-空穴對的分離效率,進而提升催化活性,這一連串的邏輯鏈條清晰而有力,讓我對材料科學的魅力有瞭更深的認識。書中對各種鑑定技術,如X射綫衍射(XRD)、透射電子顯微鏡(TEM)以及紅外光譜(IR)等,也都進行瞭深入的介紹,並且不僅僅是技術的羅列,而是詳細闡述瞭每種技術在解析氧化物和層狀矽酸鹽結構、成分以及相鑒定中的原理、操作要點和結果解讀。我尤其對書中關於如何通過XRD圖譜的峰位、強度和寬度的變化來推斷晶體結構缺陷、粒徑大小以及相純度的部分印象深刻,這無疑為從事相關研究的讀者提供瞭寶貴的實踐指導。

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《氧化物/層狀矽酸鹽之構造.特性.鑑定.反應.生成及用途》這本書,在我看來,不僅僅是一本教科書,更像是一位經驗豐富的嚮導,帶領我們深入探索物質世界的奇妙。我特彆贊賞書中對“用途”的闡述,它將理論知識與實際應用緊密地結閤起來,展現瞭這些看似普通的材料在現代科技中所扮演的關鍵角色。書中對層狀矽酸鹽在環境保護領域的應用,如作為吸附劑去除水體中的汙染物,或作為催化劑載體,都進行瞭詳盡的介紹。我瞭解到,它們的層狀結構和可交換的陽離子,使其能夠有效地“捕獲”有害物質,從而淨化環境。而在能源領域,某些層狀矽酸鹽因其優異的離子導電性,被用作鋰離子電池的電解質材料,這無疑為可持續能源的發展提供瞭新的思路。氧化物方麵的應用更是涵蓋瞭方方麵麵,從日常生活中常見的陶瓷、玻璃,到尖端的電子元件、催化劑,都離不開它們的貢獻。書中對氧化物在半導體工業中的應用,如二氧化矽作為絕緣層,氧化鋅作為紫外探測器,都有著深入的剖析。我特彆被書中關於催化劑的論述所吸引,各種金屬氧化物和復閤氧化物,在石油化工、環境保護等領域發揮著不可替代的作用。作者通過具體的案例,闡明瞭材料的微觀結構如何決定其宏觀性能,從而實現特定的應用目標。這種理論與實踐的完美結閤,極大地增強瞭我對材料科學研究的興趣和信心。

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閱讀《氧化物/層狀矽酸鹽之構造.特性.鑑定.反應.生成及用途》這本書,如同打開瞭一扇通往物質世界深層奧秘的大門。我非常欣賞書中對“特性”部分的詳盡描述,它不僅僅是羅列瞭材料的物理和化學性質,而是深入探究瞭這些特性産生的根源。例如,在討論層狀矽酸鹽的吸附性能時,書中詳細分析瞭其層狀結構帶來的巨大比錶麵積、層間電荷以及可交換陽離子等因素如何共同作用,使得它們能夠有效吸附水中的重金屬離子、有機汙染物甚至氣體分子。而氧化物方麵,則涵蓋瞭更為廣泛的特性,如導電性、半導體性、絕緣性、磁性、光學特性等等。作者通過引入能帶理論、疇壁結構等概念,深入淺齣地解釋瞭為何某些氧化物具有優異的導電性能,而另一些則錶現齣良好的絕緣特性。我特彆對書中關於鐵電材料和壓電材料的論述印象深刻,它們在微觀上不均勻的電荷分布和宏觀上的偶極矩,是如何賦予瞭它們在傳感器、執行器等領域的廣泛應用潛力。在“鑑定”方麵,書中對各種現代分析技術的介紹,堪稱一本操作手冊。從X射綫衍射(XRD)的晶體結構解析,到掃描電子顯微鏡(SEM)和透射電子顯微鏡(TEM)的形貌和微觀結構觀察,再到能量色散X射綫光譜(EDS)和X射綫光電子能譜(XPS)的元素組成和化學狀態分析,書中都進行瞭詳盡的講解,並配以大量的實例,指導讀者如何解讀這些復雜的數據,從而準確地鑒定材料的性質。

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拿到《氧化物/層狀矽酸鹽之構造.特性.鑑定.反應.生成及用途》這本書,我就被它深邃的內容所吸引。作者在“生成”這一章節的論述,令我印象尤為深刻。他不僅僅是簡單地列舉瞭各種閤成方法,而是從化學反應動力學和熱力學的角度,深入剖析瞭每種方法背後的原理。例如,在介紹水熱法閤成時,書中詳細闡述瞭溫度、壓力、溶劑種類以及反應物濃度等關鍵參數如何影響産物的晶體結構、形貌和粒徑。我瞭解到,通過精確調控這些參數,可以“量身定製”齣具有特定性能的材料。而對於固相反應,作者則從原子擴散和晶格重排的角度,解釋瞭高溫燒結過程中相轉變的機製。這種對閤成過程的微觀理解,對於指導實驗操作,優化閤成條件,以及控製材料的微觀結構,都具有極其重要的意義。書中對“綠色化學”閤成方法的關注,也讓我感受到瞭作者對可持續發展的重視。例如,在介紹溶膠-凝膠法時,作者強調瞭其在較低溫度下即可實現有機-無機雜化材料的閤成,並能有效避免傳統高溫閤成過程中可能産生的環境汙染。在“鑒定”方麵,書中對光譜分析技術的講解,也讓我受益匪淺。例如,拉曼光譜在分析分子振動模式、識彆物質種類以及研究晶體結構對稱性方麵,展現齣獨特的優勢。作者通過具體的實例,指導讀者如何利用拉曼光譜的峰位和強度變化,來區分不同晶型的氧化物,或研究層狀矽酸鹽的層間結構。

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《氧化物/層狀矽酸鹽之構造.特性.鑑定.反應.生成及用途》這本書,在我手中,仿佛擁有瞭打開物質世界大門的鑰匙。我尤其對書中“鑒定”部分的詳盡講解印象深刻。作者不僅僅是介紹瞭各種鑒定技術,而是深入剖析瞭每種技術背後的科學原理,以及如何在實際應用中獲得有價值的信息。例如,對於X射綫衍射(XRD),書中詳細闡述瞭其衍射原理、晶麵指數、衍射強度與晶體結構的關係,以及如何通過 Rietveld 精修等方法獲得精確的晶體結構參數。我瞭解到,通過XRD譜圖的峰位偏移,可以判斷晶格常數的變化,從而推斷材料的固溶度或應力狀態。而對於掃描電子顯微鏡(SEM)和透射電子顯微鏡(TEM),書中則詳細介紹瞭它們在觀察材料形貌、粒徑、錶麵形貌以及內部微觀結構方麵的應用,並對比瞭它們各自的優缺點。我特彆被書中關於高分辨率透射電子顯微鏡(HRTEM)能夠直接觀察到原子排列的介紹所吸引,這為我們理解納米材料的結構和性能提供瞭前所未有的視角。此外,書中對各種光譜技術,如紅外光譜(IR)、拉曼光譜、X射綫光電子能譜(XPS)等的介紹,也極大地提升瞭我對材料錶麵化學性質和電子結構理解的深度。

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《氧化物/層狀矽酸鹽之構造.特性.鑑定.反應.生成及用途》這本書,在我看來,是一部能夠引領讀者深入理解材料科學精髓的佳作。我特彆被書中對“反應”的闡述所吸引。作者不僅僅是簡單地羅列瞭各種化學反應,而是從反應機理的角度,深入分析瞭氧化物和層狀矽酸鹽的化學行為。例如,在討論層狀矽酸鹽的酸堿性時,書中詳細解釋瞭矽氧鍵和金屬-氧鍵的極性,以及層間質子化的過程,從而揭示瞭它們作為酸性催化劑或吸附劑的潛力。而對於氧化物,書中則從氧化還原電勢、氧空位濃度以及錶麵活性位點等角度,深入分析瞭它們在催化反應中的作用。我尤其欣賞書中對“原位”反應的研究方法的介紹,這使得研究者能夠實時觀察到反應過程中材料結構和性質的變化,從而更準確地理解反應機理。例如,通過原位X射綫衍射(XRD),可以監測高溫反應中氧化物的相轉變過程,而原位紅外光譜(IR)則可以揭示反應物在催化劑錶麵的吸附和轉化過程。這種對反應過程動態研究的強調,無疑為材料的實際應用提供瞭更堅實的基礎。在“生成”方麵,書中也對各種閤成方法進行瞭係統的梳理,並深入分析瞭不同方法對産物形貌、粒徑和錶麵性質的影響,這對於實現特定功能的材料設計至關重要。

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翻閱《氧化物/層狀矽酸鹽之構造.特性.鑑定.反應.生成及用途》的過程,宛如踏上瞭一段探索物質本質的奇幻旅程。書中對於層狀矽酸鹽的構造闡述,不僅僅是冰冷的化學式和幾何圖形堆砌,而是充滿瞭對微觀世界運作規律的深刻洞察。作者以極其細膩的筆觸,描繪瞭這些材料中原子層是如何巧妙地排列、堆疊,形成我們肉眼看不見的精妙結構。我特彆被書中關於“矽氧四麵體”和“金屬氧八麵體”如何通過共享氧原子來構建二維層狀單元的部分所吸引,這種原子間的協同作用,以及由此産生的層間電荷差異,為理解它們後續的吸附、交換和催化性能奠定瞭基礎。而氧化物部分,則展現瞭其更為多樣的結構形式,從簡單的二元氧化物到復雜的多元氧化物,每一種都因其獨特的晶格排列而擁有截然不同的物理化學性質。書中對這些結構與性質之間關聯的深入剖析,讓我意識到,材料的“性格”很大程度上是由其微觀“骨架”決定的。例如,書中對某些氧化物在高溫下的相變行為的描述,就與它們原子排列在熱擾動下的穩定性息息相關。這種將靜態結構轉化為動態行為的分析,是本書最令人稱道之處。此外,對於各種鑒定方法的闡述,也並非流於錶麵。作者深入淺齣地講解瞭每種技術背後的物理原理,以及在鑒定氧化物和層狀矽酸鹽時,如何通過特定信號的變化來獲取關鍵信息。例如,在討論透射電子顯微鏡(TEM)時,書中詳細介紹瞭高分辨率TEM(HRTEM)如何能夠直接觀察到晶格條紋,從而判斷晶體的取嚮、缺陷以及相界,這對於理解材料在納米尺度下的行為至關重要。

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《氧化物/層狀矽酸鹽之構造.特性.鑑定.反應.生成及用途》這本書,如同一部關於物質世界的百科全書,內容詳實,邏輯嚴謹。我被書中對“構造”的深入講解所摺服。作者不僅僅是描述瞭氧化物和層狀矽酸鹽的晶體結構,而是從原子鍵閤、離子半徑、電荷分布等基本原理齣發,係統地解釋瞭為什麼它們會形成特定的晶格結構。例如,在討論層狀矽酸鹽的構造時,書中詳細闡述瞭矽氧四麵體和鋁氧(或鎂氧)八麵體在層間的排列方式,以及不同二八麵體和四八麵體層的組閤如何決定瞭諸如高嶺石、滑石、蛭石等不同類型層狀矽酸鹽的獨特結構。對於氧化物,書中則介紹瞭諸如尖晶石、鈣鈦礦、金紅石等多種典型的晶體結構類型,並分析瞭不同結構單元的配位數、晶格參數以及化學計量比如何影響材料的穩定性和性質。我尤其欣賞書中對結構缺陷的討論,如空位、間隙原子、位錯等,以及這些缺陷對材料宏觀性能的影響,如導電性、擴散速率等。這種將宏觀性質與微觀結構缺陷聯係起來的分析,極大地拓寬瞭我的視野。在“特性”方麵,書中也對材料的光、電、磁、熱等性能進行瞭詳盡的闡述,並深入探討瞭這些性能與晶體構造之間的內在聯係,例如,晶格畸變如何影響材料的光學吸收,磁性離子的排列方式如何決定材料的磁性行為等。

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