物理化学:机械及材料类专业用(第4版)/世纪出版精品教材·高等学校教材

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任素贞,王旭珍,施维 著,任素贞,王旭珍,施维 编
图书标签:
  • 物理化学
  • 机械工程
  • 材料科学
  • 高等教育
  • 教材
  • 第四版
  • 世纪出版
  • 理工科
  • 基础学科
  • 化学
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出版社: 上海科学技术出版社
ISBN:9787547817667
版次:4
商品编码:11298082
包装:平装
开本:16开
出版时间:2013-08-01
用纸:胶版纸
页数:190
正文语种:中文

具体描述

内容简介

  《物理化学:机械及材料类专业用(第4版)/世纪出版精品教材·高等学校教材》具有鲜明的机械及材料大类专业特色,但并不降低物理化学的教学基本要求,涵盖了物理化学的完整知识体系,并力求将物理化学的基本原理与实际应用相结合,同时紧密关注学科发展趋势,将相关的物理化学新成果及其应用实例适时体现在教材中。
  《物理化学:机械及材料类专业用(第4版)/世纪出版精品教材·高等学校教材》内容分为九章,包括热力学一定律、热力学第二定律、化学平衡、混合物和溶液、相平衡、统计热力学初步、化学动力学基础、电化学、界面现象与分散系统。各章编排了丰富的例题、思考题和习题,并附有参考答案。书后附录还提供了适用于机械冶金领域的物质的相对焓和吉布斯能函数表。
  《物理化学:机械及材料类专业用(第4版)/世纪出版精品教材·高等学校教材》可作为高等学校机械、材料、化学、化工、能源等大类专业本科生的教材,也可作为报考相关专业研究生的入学考试参考书,并可供相关专业科技人员参考。

目录

第四版前言
第三版前言
第二版前言
第一版前言
本书常用符号说明
绪言
第一章 热力学第一定律
第二章 热力学第二定律
第三章 化学平衡
第四章 混合物和溶液
第五章 相平衡
第六章 统计热力学初步
第七章 化学动力学基础
第八章 电化学
第九章 界面现象与分散系统
附录
主要参考书目

前言/序言


深度探索:现代化工原理与工程应用 书籍名称:现代化工原理与工程应用:面向新兴产业的理论与实践 作者: 杜伟,李明,张华 出版社: 科学技术出版社 出版年份: 2023年 --- 导言:化工新时代的驱动力 在当前全球技术快速迭代的背景下,传统化工领域正经历着深刻的变革。新材料、新能源、生物技术以及绿色制造等新兴产业的蓬勃发展,对化工原理的理解深度和工程应用能力提出了前所未有的要求。本书《现代化工原理与工程应用》正是基于这一时代背景,旨在为高年级本科生、研究生以及相关行业的工程师提供一套全面、深入且紧跟前沿的理论与实践指导。 本书的编写理念摒弃了传统教材中过于侧重经典单元操作的陈旧模式,而是将重点聚焦于支撑未来工业发展的核心科学问题和工程挑战。我们着重构建了理论知识与前沿技术之间的桥梁,确保读者不仅能掌握坚实的化学工程基础,更能理解这些基础如何在尖端领域得到创新性的应用。 第一部分:核心理论的深化与重构 本部分旨在巩固和深化读者对化工过程的微观与宏观理解,重点关注热力学、输运现象的现代视角,以及反应工程中的复杂体系描述。 第一章:先进化学热力学基础 本章超越了理想气体和简单溶液的范畴,深入探讨了非理想体系的热力学建模。重点内容包括: 高压与超临界流体热力学: 详细分析了在高压和超临界状态下,物质的相平衡、密度演变及混合物的热力学性质。引入了Peng-Robinson和SRK等状态方程的修正模型,并结合实验数据验证了其在CO2捕集与分离过程中的准确性。 界面热力学与表面张力: 针对纳米材料制备、乳液聚合及微反应器设计中的关键问题,系统阐述了Gibbs吸附理论的现代扩展,包括曲率对表面自由能的影响,以及动态表面张力的测量方法。 化学反应工程中的非平衡态热力学: 探讨了在快速反应或强梯度条件下,如何运用非平衡态热力学原理分析能量耗散和系统自组织现象,为过程的优化控制提供理论支撑。 第二章:多尺度输运现象与传递过程 传统的动量、热量和质量传递章节被重构,强调了在微纳尺度和复杂介质中的特殊行为。 微通道与微反应器中的流体动力学: 详细分析了低雷诺数和高马赫数流体在微通道内的流动特征,包括润滑膜效应、粘性剪切和轴向扩散的相对重要性。引入了基于格子玻尔兹曼方法(LBM)对复杂几何结构内流动的模拟技术。 湍流模型与非牛顿流体的传递: 针对聚合物加工、悬浮液输送等工业应用,深入讲解了RANS模型(如$k-epsilon$和$k-omega$)的改进以及粘弹性流体(如Oldroyd-B模型)的本构关系。重点剖析了剪切稀化和应力松弛对传热传质效率的影响。 多孔介质与反应扩散耦合: 将达西定律、布雷肯模型与反应动力学相结合,分析了催化剂颗粒、燃料电池电极层以及土壤水文过程中的多重传递限制机制,特别是内扩散和表面反应的竞争关系。 第三章:现代化学反应工程:从机理到过程放大 本章关注催化剂设计、反应器优化以及复杂多相反应体系的控制。 多相催化剂的表征与设计: 重点介绍了先进的催化剂表征技术,如XPS、TEM在活性位点分析中的应用。深入讨论了单原子催化剂(SACs)和MOFs(金属有机框架)在选择性氧化和加氢反应中的优势与挑战。 反应动力学的非定常与原位研究: 阐述了脉冲反应、拟稳态近似的局限性,并重点介绍了原位红外光谱(DRIFTS)和质谱联用技术在捕获反应中间体和确立机理方面的应用。 反应器工程的智能化与集成: 除了经典的CSTR和PFR,本章着重分析了微通道反应器、膜反应器以及电化学反应器的设计原则。引入了基于数据驱动的反应器参数估计和在线监测策略。 第二部分:面向新兴领域的工程应用 本部分将前述理论应用于当前最活跃的化工应用领域,展示了化工原理在新科技发展中的核心支撑作用。 第四章:新能源化工技术 本章聚焦于能源转型中的关键技术,强调过程的效率和安全性。 电化学储能系统(ESS)的化工基础: 深入分析了锂离子电池、钠离子电池以及固态电池的电解质设计(离子液体、固态电解质界面相SRI),以及电极材料的电化学反应动力学。讨论了电池热失控的传热传质机制及安全控制策略。 氢能产业链中的关键单元操作: 详细探讨了甲烷蒸汽重整(SMR)与自动热解(ATR)过程的反应器优化,以及膜分离技术在氢气纯化中的应用。对电解水制氢(PEM/AEC)的膜电极组件(MEAs)的传质限制进行了量化分析。 先进生物质转化过程: 涵盖了生物质热解、气化过程的反应网络建模,以及生物柴油酯交换反应的催化剂选择与反应器设计。 第五章:绿色化工与可持续过程工程 本章是全书的前沿部分,旨在培养读者解决环境和资源约束问题的能力。 过程强化(Process Intensification, PI): 系统介绍了反应-分离耦合技术,如反应精馏、反应萃取和膜反应器。通过案例分析(如MTBE合成),量化比较了PI技术在能耗和设备占地面积上的优势。 工业水处理与零液体排放(ZLD): 重点讨论了膜技术(纳滤、反渗透)在难降解污染物去除中的应用,以及高级氧化技术(AOPs)的机理与工程放大问题。介绍了蒸发结晶技术的优化设计。 碳捕集、利用与封存(CCUS): 详述了胺吸收法、变压吸附(PSA)及膜分离法在CO2捕集中的热力学与传质效率。讨论了CO2催化转化为高附加值化学品(如甲醇、聚碳酸酯)的反应器设计。 第六章:高分子材料与过程控制 本章将化工原理延伸至材料科学领域,关注聚合物合成的精确控制。 活性/可控自由基聚合(CRP): 深入讲解了ATRP、RAFT等控制机理,特别是链转移剂与引发剂浓度的动态平衡对分子量分布和末端官能团的影响。 反应挤出与聚合物反应工程: 分析了高粘度体系下的混合特性、剪切对反应速率的影响,以及挤出机中停留时间分布的建模,以实现聚合物的分子量设计与形态控制。 过程分析技术(PAT)与先进过程控制(APC): 介绍了基于NIR、拉曼光谱的在线组分监测,以及模型预测控制(MPC)在复杂反应过程中的应用,以应对原料波动和产品质量的实时需求。 结语:面向未来的化工工程师 《现代化工原理与工程应用》的最终目标是培养一批具备系统思维、跨学科知识和解决复杂工程问题能力的下一代化工人才。本书结构严谨,理论与工程案例并重,旨在为读者在迈入高新技术产业时,提供坚实而前沿的理论基础和实践指南。本书不仅是教材,更是化工工程师在职业生涯中探索创新的重要参考工具书。

用户评价

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这本书的内容实在太详尽了!刚翻开目录,我就被里面的章节数量惊到了。从基础的热力学定律,到复杂的化学动力学模型,再到量子化学的初步介绍,感觉把物理化学的所有分支都囊括进来了。尤其是关于材料科学应用的部分,简直是为我量身定做的。我一直对如何用物理化学的原理来解释材料的宏观性能感到好奇,比如金属的强度、高分子的柔韧性,以及陶瓷的脆性等等。书中关于晶体结构、缺陷、相变以及表面与界面现象的论述,都提供了非常有力的理论支撑。而且,它不仅仅是罗列概念,还穿插了大量的计算例题和实际案例分析,让我能够一步步地理解理论是如何应用到实际工程问题中的。比如,在讲到扩散理论时,它详细解释了Fick定律是如何被用来分析材料中的掺杂过程和腐蚀机制的,并且还给出了相关的实验数据和图表。这对于我这个材料专业的学生来说,简直是如获至宝。之前看过的几本物理化学教材,虽然也讲了基本原理,但总是感觉不够接地气,与我所学的专业联系不那么紧密。这本教材在这方面做得非常出色,真正让我感受到了物理化学作为一门基础学科的强大生命力,以及它在现代材料科学研究和工业应用中的不可替代的作用。

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这本书在内容的组织和呈现方式上,给我留下了极其深刻的印象。它并非以传统的章节顺序推进,而是将不同领域的内容巧妙地融合在一起,形成了一个更加连贯和统一的知识体系。比如,在介绍热力学第一定律时,它并没有止步于能量守恒的简单概念,而是立即将其与材料的相变和相图分析联系起来,详细阐述了如何利用热力学原理来预测合金的组织结构和性能。这种跨学科的整合,让我能够从更宏观、更全面的视角来理解物理化学的内涵。而且,它在解释概念时,非常注重逻辑的清晰性和递进性。每一个新的概念,都建立在前面已讲解内容的基础上,层层深入,循序渐进,使得学习过程不会显得突兀或难以理解。即便是对于像熵这样抽象的概念,作者也通过大量的生活实例和类比,将其变得触手可及。此外,书中还大量使用了图表、流程图和示意图,将复杂的原理和过程可视化,极大地降低了阅读的难度,提高了学习效率。这种精心设计的教学方式,让我觉得这本书不仅仅是一本教材,更像是一位耐心细致的良师益友,引导我一步步地探索物理化学的奥秘。

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这本书的编排和内容让我受益匪浅,尤其是在内容深度和广度上,都超出了我的预期。它不仅仅是一本为专业人士设计的教材,更像是一部关于物理化学与工程领域交叉应用的百科全书。在阅读过程中,我特别被书中关于材料的宏观性质如何由微观的原子和分子行为决定的论述所吸引。例如,关于相变动力学的部分,它深入剖析了形核与生长机制,并将其与实际的金属凝固过程联系起来,让我理解了为什么不同成分的合金会有不同的晶粒尺寸和性能。而且,书中在介绍理论时,非常注重逻辑的严谨性和推理的完整性,但又避免了过于冗长的数学推导,而是将重点放在了物理概念的理解和实际应用上。许多复杂的概念,如统计力学在材料性能预测中的应用,也被解释得清晰易懂。此外,书中还包含了一些关于前沿研究的介绍,比如纳米材料的制备和表征,以及其在催化、能源等领域的应用,这让我对物理化学的未来发展有了更深的认识。这本书的阅读体验,就像是在进行一次深入的学术探索,让我不仅学到了知识,更激发了我对科学研究的兴趣和热情。

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这本书最让我赞赏的一点,是它对于理论联系实际的重视程度。作为一名机械专业的学生,我一直觉得物理化学的很多概念离我的专业似乎有些遥远,比如那些复杂的化学反应方程式和分子轨道理论,总感觉它们更多地属于化学家的领域。然而,这本书却用一种非常新颖的角度,将物理化学的原理巧妙地应用到机械设计和材料选择等实际工程问题上。例如,在讲到材料的力学性能时,它不仅仅停留在应力-应变曲线的描述,而是深入探讨了材料内部的微观结构,如晶界、位错和空位等,如何影响材料的强度、韧性和疲劳寿命。它还详细介绍了如何利用热力学原理来优化金属的热处理过程,以获得最佳的机械性能,以及如何利用动力学原理来设计耐磨损的表面涂层。更令我感到惊喜的是,书中还穿插了一些关于材料失效分析的案例,这些案例都紧密结合了物理化学的知识,让我能够理解为什么材料会发生断裂、腐蚀或蠕变,以及如何通过调整材料成分或工艺来避免这些问题。这种将抽象的理论转化为解决实际工程问题的有力工具,让我对物理化学这门学科产生了前所未有的兴趣和认同感。

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坦白说,刚开始接触这本书时,我有点被它的厚度和密集的公式吓到了。我一直对数学不太感冒,尤其是那些抽象的微积分和微分方程,总觉得离实际应用太远。但这本书的处理方式却让我对物理化学的看法有了180度的转变。它并没有一味地追求数学上的严谨性,而是巧妙地将复杂的数学推导融入到清晰的物理图像和直观的化学过程描述中。例如,在讲解赫姆霍兹自由能和吉布斯自由能时,作者不仅仅给出了定义式,还用生动的比喻和图示,将它们与系统在不同条件下的状态变化联系起来,让我更容易理解它们的物理意义和应用场景。更令我惊喜的是,它还引入了大量的计算机模拟和数据分析的例子。比如,在化学动力学的部分,它介绍了几种常用的模拟软件,并展示了如何利用这些软件来预测反应速率、优化反应条件,甚至设计新的催化剂。这对于我这样一个对计算化学和计算材料学感兴趣的学生来说,无疑是巨大的福音。它让我看到了物理化学在解决实际问题上的强大潜力,也激发了我进一步探索计算科学在化学和材料领域应用的兴趣。这本书就像一个引路人,让我看到了一个更广阔、更具挑战性的学术世界。

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说好的是第三版的,结果拿到手才发现是第二版的,第一次发现京东自营也是这么坑?

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很好

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okokokokokokokolok

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