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[其它] 水热结晶学

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发表于 2010-8-3 14:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川宜宾

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本帖最后由 sgh1966 于 2010-8-3 14:20 编辑 4 v" V5 T% F/ r1 e  u1 \
8 H2 z3 }: Z3 T- U- r
【书名】:《水热结晶学》
) J  @3 H0 R, T' O! n2 x$ H% q5 `【作者】: 施尔畏,陈之战,元如林,郑燕青 著
% I+ w: ]" O- f. c7 m【出版社】:kexue出版社
. U+ X1 J- P' ^4 T/ {: e9 E# @【出版时间】: 2004年9月 : R' [* |( z& _- V/ Z# ~
【格式及大小】:PDF,260页,6个压缩包,解压后10.7MB# ^# ?: f$ l+ `$ N: U
【内容介绍】:
: W' S. ]* \# w; X0 k$ n# z) y      本书共8章,分别介绍了结晶学发展史与主要成果、水热制备技术、低受限度条件下晶体生长的基元过程、生长基元的能量与几何构型表达、晶体同质变体的生成与环境相效应、极性晶体的生长形态、复杂氧化物晶体的生长形态和低受限度条件下晶粒的聚集生长。
- @, k- U6 v" s! y/ z- F: ]      本书可供从事材料科学、物理、冶金、航空、航天等研究的科技人员参考,亦可供高等院校相关专业师生阅读。
+ D4 g+ t1 \2 N【前 言】:6 e2 @* J% ]/ {& B( {) I
1 结晶学发展史与主要成果
  c0 w6 K. |& J% x8 T0 N1.1 结晶学发展的三个阶段! ]( l9 R0 r6 y+ I, r' u% c
1.2 晶体生长机理研究
, O9 }) l8 a! z) ^' i2 W8 \4 J6 H1.3 关于晶体生长形态的主要法则8 ?0 G6 o: Z$ o% T( p( b' ?
1.4 晶体生长动力学研究与晶体生长形态5 t$ g- S1 U& M/ k+ V6 h+ Y
1.5 已有晶体生长形态研究成果的平述
9 y! ?+ ]# V+ X参考文献
3 z  G/ ^. o, N9 r1 B: U6 s. F2 水热制备技术/ ]4 X  Z; K, w1 `% g$ w# ]
2.1 水热制备技术概述4 |% _- L4 Y! w- ~) u
2.2 水热反应介质  \- b+ \/ k5 {4 \
2.3 水热法单晶材料制备技术简介5 B2 c, z3 f' }! ]$ x
2.4 前驱物溶解度的控制7 J  L, O' z+ x4 O8 h. ^
2.5 水热法晶体材料制备举例:ZnO晶体$ Z( l5 \! [6 k: l
2.6 水热法晶粒制备技术简介0 A; @3 {$ C4 b/ u. H: W: Z
2.7 水热法多晶薄膜制备技术简介1 g* t0 N) M% O$ j: Z' T! |+ a0 j
参考文献
# Z- `& Y) _. ~3 低受限度条件下晶体生长的基元过程
4 B) T4 K& p1 S# `; Q- C, [* ~3.1 晶体生长体系
1 h$ p/ S8 z; f. j& A" Q3.2 溶液物理化学基础2 |1 V- a) M$ d! c9 ?
3.3 水热溶液物理化学
- U! T; x( s. u% t3.4 水热反应过程
6 h& G2 ]1 Y, {. g+ O  @3.5 生长基元与晶体生长的基元过程% F' k" z6 D0 O* D" N$ R
参考文献  ?, p0 x# `! }  @2 y3 n
4 生长基元的能量与几何构型表达" T% l7 \7 ]) ?/ P. x/ m$ a
4.1 生长基元的能量表达' v5 z% n5 @' G+ a- c
4.2 生长基元稳定能与相应晶体能量的关系
' l  F7 }1 z0 j8 Q+ v- }7 J4.3 生长基元的几何构型表达# F: h8 [3 o: {  ]! i4 e
4.4 生长基元基本结构单元选取与对应格点图示例
" x# ^& u" n! \( _: W; f. R; D# Z/ }参考文献
, e  c0 n. U8 A/ q  K5 晶体同质变体的生成与环境相效应7 X: b( m2 V, I' C4 Q) @
5.1 晶体的同质变体3 }, y1 w3 |0 E( i# p( @& y8 T
5.2 水热TiO2晶粒生长体系环境相效应7 q3 G( y. o& N2 l! u& f* j+ _
5.3 TiO2晶体生长基元稳定能计算
% Z6 d3 n2 C& H9 g7 @参考文献
+ a9 z" W1 ^: V6 极性晶体的生长形态
0 Z0 m& g3 A$ n7 |+ y2 ^* T: i6.1 极性晶体
8 ]/ c1 ~7 p: a! R5 D6.2 极性晶体内偶极子的相互作用能4 q5 L2 u$ D4 @% X& j
6.3 六方纤锌矿ZnO晶体生长基元稳定能及生长形态
8 P# |2 I& |8 r, K# {6.4 闪锌矿ZnS晶体生长基元稳定能及生长形态' Y7 g% g4 E1 i( A
6.5 闪锌矿与六方纤锌矿
2 \% h% U% p8 e7 X5 W* W/ W: U参考文献
- ?0 L- E/ w7 S7 复杂氧化物晶体的生长形态
( O* ?6 M& ?. i8 `, B9 {7.1复杂氧化物晶体的结构特征% o2 w& _7 r& ~  f. a5 L) l
7.2 钨酸铅PbWO4晶粒生长基元稳定能计算与生长形态
- L" }3 t3 u6 Y% X4 t: D7.3 铝尖晶石XAl2O4晶体生长基元稳定能计算与生长形态
( }1 p4 H: h% a9 P- c9 _" k- Z参考文献. K/ S2 @  [3 T' E
8 低受限度条件下晶粒的聚集生长
9 f" I5 m/ j- t$ ^  k2 `8.1 晶体尺度效应
8 D9 |$ H! g1 T/ p8.2 水热条件下晶粒粒度的变化规律
2 w: d/ d! Q; J( d7 H8.3 水热反应条件对晶粒粒度的影响) g3 u( K  D+ U9 }% w( A
8.4 晶粒成核速率与晶粒粒度
4 K% b4 }- {# ^: g  A( {8.5 水热条件下晶粒的第Ⅰ类聚集生长
, U" W0 U7 H1 Y% ^  g6 J8.6 水热条件下晶粒的第Ⅱ类聚集生长
) S* Y# X( c% r9 Y参考文献
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