现代晶体学(1):晶体学基础(对称性和结构晶体学方法) [Fundamentals of Crystals Symmetry and Methods of Structural Crystallography]

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[俄] B·K伐因斯坦 著,吴自勤,孙霞 译
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  • 晶体学
  • 对称性
  • 结构晶体学
  • X射线衍射
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  • 固体物理
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  • 化学
  • 物理学
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出版社: 中国科学技术大学出版社
ISBN:9787312027826
版次:1
商品编码:12298949
包装:平装
丛书名: 物理学名家名作译丛
外文名称:Fundamentals of Crystals Symmetry and Methods of Structural Crystallography
开本:16开
出版时间:2011-07

具体描述

内容简介

  《现代晶体学(1):晶体学基础(对称性和结构晶体学方法)》原著俄文版和英文版近乎同时出版,出版后曾在整个学术界引起了很大反响.1994年《现代晶体学》卷1英文扩展第2版出版,1994年和2000年分别出版了《现代晶体学》卷2英文扩展第2版和第3版。
  《现代晶体学(1):晶体学基础(对称性和结构晶体学方法)》为卷1,主要由物质晶态的一般特征、晶体对称性和晶体结构研究方法3个部分组成,着重介绍了晶体学基本概念、物质晶态特征、晶体对称性理论、晶体多面体外形几何理论和晶体点阵的几何理论以及晶体原子结构实验研究方法等。
  《现代晶体学(1):晶体学基础(对称性和结构晶体学方法)》可供固体物理、材料科学、金属学、矿物学、化学等专业的大学生、研究生作为教材或教学参考书,并可供有关科技人员参考。

内页插图

目录

译者的话
第2版序

第2版前言
前言
第1章 结晶状态
1.1 晶体的宏观特性
1.1.1 晶体和晶态物质
1.1.2 晶态物质的均匀性
1.1.3 晶态物质的各向异性
1.1.4 对称性
1.1.5 晶体的习惯外形
1.2 晶态物质的微结构
1.2.1 空间点阵
1.2.2 存在晶体点阵的实验证明
1.2.3 微观周期性原理的根据
1.3 畸变的三维周期性结构准晶体
1.4 凝聚相的结构特征

第2章 对称性理论基础
2.1 对称性概念
2.1.1 对称性定义
2.1.2 对称操作
2.2 空间变换
2.2.1 空间其中的物体空间的点
2.2.2 空间的基本的等体积变换
2.2.3 对称变换的分析表达式
2.2.4 第一类和第二类操作的联系和差别
2.3 群论基础
2.3.1 操作的相互作用
2.3.2 群的公理
2.3.3 群的基本性质
2.3.4 循环群发生元
2.3.5 子群
2.3.6 陪集共轭类按子群分解
2.3.7 群的乘积
2.3.8 群的表示
2.4 对称群的类型和它们的一些性质
2.4.1 空间的均匀性、不均匀性和间断性
2.4.2 对称群的类型及其周期性
2.4.3 一维群G
2.4.4 二维群G0
2.4.5 晶体学群
2.4.6 三维群G0
2.5 对称群的几何性质
2.5.1 对称素
2.5.2 对称素的小结和命名法
2.5.3 极性
2.5.4 正规点系
2.5.5 独立域
2.5.6 对称物体的置换群描述
2.5.7 对映性(enantimorphism)
2.6 点对称群
2.6.1 点群的描述和图示
2.6.2 三维点群G的推导
2.6.3 点群族
2.6.4 点群的类别
……
第3章 晶态多面体和点阵的几何
第4章 晶体结构分析
第5章 晶体学及其实验方法的新进展
参考文献
参考书刊

前言/序言

  4卷本《现代晶体学》出版于20世纪80年代初期,晶体学是发展了几个世纪的老学科,它的基本概念和规律早已确立。然而20世纪所有分支学科的迅速发展并没有绕过晶体学,我们对物质的原子结构、晶体形成和生长以及晶体的物理性质的知识不断深化,有关的实验方法也经常得到改进,为了使《现代晶体学》名副其实,我们必须丰富它的内容、补充新的资料。
  第1版的大部分内容仍旧保留,但若干章节已经更新,有些内容已经改进并补充了新的图例,值得重视的许多新结果被总结在各卷的更新章节中。显然,我们不能忽视20世纪80年代发现的准晶体和高温超导体、分子束外延的进展、表面熔化、非本征铁电体、无公度相等。我们还增加了已在晶体学中得到应用的新实验方法,如扫描隧道显微术、EXAFS、X射线强度的位置灵敏探测器等,参考文献也做了补充和修改,
  《现代晶体学》第2版的修订①主要是由第1版的作者完成的。我们的一些同事还提供给我们新的结果、图例和文献。在此我们向他们全体表示衷心的感谢。
现代晶体学导论:从宏观到微观的晶体世界 第一部分:晶体学的核心与演进 晶体学是一门古老而又充满活力的学科,它深刻地揭示了物质在原子尺度上排列的规律性与周期性。本书旨在为读者构建一个全面、深入的晶体学知识体系,重点关注晶体结构、对称性原理及其在现代材料科学中的应用。我们从晶体学的基本概念出发,探究其历史发展脉络,并引入理解晶体世界的关键数学工具。 晶体的定义与分类: 晶体,作为具有宏观上周期性排列的固体材料,其有序性是其物理、化学性质的根源。本书详细阐述了如何通过区分长程有序与短程有序来精确定义晶体,并系统介绍基于点阵类型、晶体系统和晶系分类的经典方法。我们不会仅停留在概念层面,而是深入探讨不同晶体学分类体系背后的物理意义,例如各向异性与各向同性的对比。 晶体学的历史基石: 晶体学的进步史就是人类对自然界物质结构认识深化的历史。从早期的光学观察、欧拉(Euler)和勒尼(Haüy)对晶体外形的研究,到19世纪中叶布拉菲(Bravais)的点阵理论的建立,每一步都为后来的结构测定奠定了不可或缺的基础。本书将梳理这些关键的理论飞跃,特别是布拉菲点阵如何将无限的晶体空间抽象为有限的数学结构。 数学基础与群论的引入: 晶体学本质上是一门应用数学的学科。为了精确描述晶体的无限周期性和有限的对称操作,群论是不可或缺的工具。本部分将详细介绍群论在晶体学中的应用,包括点群、空间群的概念。我们将侧重于解释这些抽象的数学工具如何直接对应于晶体中可能存在的物理对称操作,例如旋转、反射和反演。这些对称操作的组合构成了理解晶体结构复杂性的基础。 第二部分:空间对称性与晶体学描述 对称性是晶体学的灵魂。理解晶体所具有的全部对称操作,是预测和解释其宏观性质的前提。本部分将聚焦于如何系统地描述和分类这些对称操作。 点群与分子对称性: 在深入晶体空间对称性之前,我们首先需要掌握点群的概念。点群描述的是作用于一个固定点上的所有对称操作的集合。本书将详细分析三维空间中的所有合理点群,并结合实例说明如何通过分子结构来确定其所属的点群。这为理解晶体中原子的局部环境提供了必要的准备。 空间群的完备性: 晶体是无限延伸的,因此其对称性需要通过空间群来描述。空间群是点群在平移操作下的扩展。本书将详尽介绍空间群的构建原理,特别是平移对称操作与旋转/反射操作的组合。我们将讨论螺旋轴(Screw Axis)和滑移面(Glide Plane)这两种特殊的、依赖于平移的对称操作,它们是区分不同空间群的关键特征。 晶体学的系统描述: 在确定了空间群之后,如何用一套标准化的符号系统来记录和交流这些信息至关重要。本书将详细讲解国际晶体学联合会(IUCr)推荐的晶体学符号约定,包括使用Hermann-Mauguin符号来表示点群和空间群。读者将学会如何阅读和解释这些符号,从而迅速掌握一个晶体的基本对称信息。 点阵与晶胞: 晶体的周期性结构由点阵来描述,而晶胞则是描述这种周期性的最小单元。本书将区分“点阵”(无限的数学结构)和“晶胞”(有限的物理代表)。我们将深入探讨如何选择最合适的晶胞(如原始晶胞、惯用晶胞),以及如何使用米勒指数(Miller Indices)来精确地标记晶面和晶向。米勒指数不仅是描述晶面的工具,更是理解X射线衍射现象的基础。 第三部分:晶体结构的实验确定方法与理论基础 仅有理论对称性是不够的,晶体学强大的应用价值在于它能够精确地“看清”原子在三维空间中的具体位置。本部分将侧重于结构测定的核心技术及其背后的物理原理。 晶体的电子衍射: 晶体结构测定的基石是衍射现象,特别是X射线衍射(XRD)。本书将从波动光学和固体物理学的角度,详细推导布拉格定律(Bragg's Law)的物理意义,解释为什么只有满足特定条件的晶面才能产生衍射。我们将讨论衍射强度与结构因子(Structure Factor)之间的关系,这是连接实验可测数据(衍射强度)与理论结构模型(原子坐标)的桥梁。 倒易空间的概念: 现代晶体学分析大多在倒易空间(Reciprocal Space)中进行。本书将详细解释倒易晶格(Reciprocal Lattice)的概念,阐明其与实空间晶格之间的傅里叶变换关系。倒易空间的几何结构,特别是其矢量与实空间晶面法线之间的对应关系,是理解衍射图案如何直接反映晶体结构的关键所在。 结构测定的基本流程: 本部分将构建一个完整的结构解析流程图,从样品制备、数据采集(如单晶衍射仪的操作原理),到数据处理、结构因子计算,直至最后的结构精修。我们将探讨解析结构中面临的主要挑战,如相位问题(Phase Problem),并简要介绍解决该问题的几种经典方法(如直接法、重物法)。 第四部分:晶体结构的多样性与应用前沿 晶体结构远非一成不变的刚性结构,它具有丰富的形貌和多样的功能。本部分将通过具体的结构实例,展示晶体学的广泛应用。 结构类型的多样性: 我们将考察不同类型的晶体结构,包括金属晶体(如面心立方、体心立方)、离子晶体(如NaCl、CsCl结构)以及共价晶体(如金刚石、硅)。对于每种结构类型,我们将分析其堆积效率、配位数以及结构稳定性背后的电子结构和化学键合特征。 晶体缺陷与非理想结构: 真实的晶体并非完美周期性的。本章将介绍点缺陷(如空位、间隙原子、取代原子)、线缺陷(位错)和面缺陷(晶界)。我们将探讨这些缺陷如何显著影响材料的宏观性能,如机械强度、导电性和扩散行为。 前沿应用: 晶体学已深入到材料科学和化学研究的各个领域。本书将探讨晶体学原理在新型功能材料(如沸石分子筛、金属有机框架材料MOFs)设计中的作用,以及结构解析技术如何帮助我们理解药物晶型、半导体异质结的构筑。 通过对这些核心概念的系统阐述,本书力求引导读者从宏观的晶体形态认知,深入到微观的原子排列规律,最终掌握解析和理解任何晶体结构所需的基本理论工具和实验方法。

用户评价

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这本书的结构安排也十分合理,逻辑性很强。它循序渐进地带领读者从宏观的晶体学概念进入到微观的结构解析。开篇的晶体学基础为后续内容的学习打下了坚实的基础,特别是在对称性方面的阐述,为理解空间群以及晶体的各种性质提供了理论依据。随后的结构晶体学方法部分,则详细介绍了实现晶体结构解析的各种技术和手段,这部分内容紧密联系实际,具有很高的操作指导意义。我尤其喜欢书中对衍射理论的深入剖析,从基本原理到衍射图样的解释,再到结构解析的步骤,都讲解得非常到位。对于希望深入了解晶体结构信息如何获得和解读的读者,这本书无疑是一本不可多得的宝藏。

评分

对于我这样一名对实验技术非常感兴趣的读者来说,本书在结构晶体学方法方面的论述简直是一场盛宴。它详细介绍了X射线衍射、中子衍射以及电子衍射等核心的晶体结构解析技术。书中对衍射原理的讲解非常透彻,从布拉格定律的推导到衍射图样的形成,再到如何从衍射数据中反演出原子在晶体中的位置,整个过程都被清晰地展现出来。尤其令我印象深刻的是,作者不仅介绍了理论框架,还深入探讨了实际操作中的一些关键技术和注意事项,比如样品制备、衍射数据采集、衍射峰的识别与精修等等。书中还提及了一些常用的晶体结构解析软件和数据处理方法,这对于希望将理论知识应用于实际研究的读者来说,具有极高的参考价值。

评分

我特别欣赏这本书在理论深度和可读性之间的良好平衡。在对称性的讲解部分,作者并没有回避数学上的严谨性,但同时又善于用生动形象的比喻和类比来解释复杂的概念。例如,在讨论晶体学中的各种对称元素时,书中会巧妙地将其与生活中的物体联系起来,比如立方体、正四面体等,这极大地降低了学习门槛。而在结构晶体学方法部分,虽然涉及到大量的衍射理论和数据处理技巧,但作者的叙述逻辑清晰,步骤分明,使得整个过程易于理解和掌握。即使是初次接触晶体学的读者,也能在相对轻松的氛围中建立起扎实的理论基础,并对实验操作有一个初步的了解。

评分

读完这本书,我最大的感受就是它为晶体学这门学科打下了一个坚实的基础,尤其是在对称性和结构晶体学方法方面。书的开篇就非常系统地阐述了晶体学的基本概念,从最基本的晶体点阵、晶面、晶向讲起,循序渐进地引入了各种对称操作,如旋转、反演、镜面以及它们组合形成的各种点群。这一点对于初学者来说至关重要,因为它能够帮助我们建立起对晶体微观结构的直观认识。作者在讲解对称性时,不仅给出了严谨的数学定义,还穿插了大量直观的图形和实例,这让抽象的对称概念变得生动易懂。例如,在讨论空间群时,书中详细介绍了对称元素的组合如何形成特定的空间群,以及不同空间群的特征。这部分内容虽然理论性很强,但通过图示和模型分析,读起来并不枯燥。

评分

这本书给我最大的启示在于,它让我看到了晶体学这门看似古老但实则充满活力的学科,如何在现代科学研究中发挥着不可替代的作用。书中穿插的许多应用案例,展示了晶体学在材料科学、药物研发、地质学乃至天文学等领域的广泛应用。例如,通过解析晶体结构,我们可以理解材料的宏观性质是如何源于其微观的原子排列,从而设计出性能更优异的新材料。在药物研发方面,了解药物分子的晶体结构对于设计更有效的药物和优化其生物利用度至关重要。作者通过这些生动的例子,成功地将抽象的晶体学理论与现实世界的科学问题联系起来,让我深刻体会到学习晶体学知识的实际意义和价值。

评分

经典好书。。。。。

评分

买了之后,京东就有200-80的券,差评!!!而且书本身也只要70块钱。。。无语。。

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(?•??•?)???(ˊvˋ*)?

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收到了,看着不错

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印刷不错,速度很快,比较满意

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买了之后,京东就有200-80的券,差评!!!而且书本身也只要70块钱。。。无语。。

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很经典的教材,内容涉及的很广泛。

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