无机材料结构与性能表征方法(普通高等教育十四五规划教材)

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2020-12
版次: 1
ISBN: 9787502487096
定价: 46.00
装帧: 平装
开本: 16开
页数: 285页
分类: 文学
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  • 本书是在东北大学本科生课程“无机材料结构表征”和研究生课程“现代结构表征方法”的基础上编写而成的。内容基于不同表征技术提供的结构信息和应用方向进行分类,全书共分为7章:无机材料X射线结构表征,无机材料形貌分析技术,无机材料组成分析技术,无机材料热分析技术,无机材料的孔结构表征技术以及电化学测试方法和无机材料的光致发光光谱。
        本书可作为化学化工类专业本科生和研究生的教材,也可供相关专业的科研人员参考。 1  无机材料X射线结构表征
      1.1  X射线基础知识
        1.1.1  X射线的产生
        1.1.2  连续X射线谱
        1.1.3  特征X射线
        1.1.4  X射线的本质
        1.1.5  X射线与物质的相互作用
        1.1.6  X射线的安全防护
      1.2  晶体学基础知识
        1.2.1  点阵
        1.2.2  点阵中的结点、晶向以及点阵面的描述方法
        1.2.3  倒易点阵
      1.3  晶体对X射线的衍射
        1.3.1  点阵的衍射几何
        1.3.2  X射线衍射强度
      1.4  X射线衍射的应用
        1.4.1  晶体结构解析
        1.4.2  X射线物相分析
      1.5  X射线吸收精细结构光谱
        1.5.1  X射线吸收精细结构光谱简介
        1.5.2  EXAFS理论的基础知识
        1.5.3  数据处理
        1.5.4  X射线吸收光谱应用举例
      参考文献
    2  无机材料形貌分析技术
      2.1  扫描电子显微镜
        2.1.1  扫描电子显微镜的工作原理及仪器构造
        2.1.2  扫描电子显微镜的图像衬度
        2.1.3  扫描电子显微镜的特点
        2.1.4  扫描电镜的样品制备
        2.1.5  扫描电子显微镜的发展与应用
      2.2  透射电子显微镜
        2.2.1  透射电子显微镜的基本原理与仪器构造
        2.2.2  透射电子显微镜的特点
        2.2.3  样品制备
        2.2.4  透射电子显微镜的发展
        2.2.5  透射电子显微镜的应用
      2.3  原子力显微镜
        2.3.1  原子力显微镜的工作原理及仪器构造
        2.3.2  原子力显微镜的成像模式
        2.3.3  原子力显微镜的工作环境
        2.3.4  原子力显微镜的特点
        2.3.5  原子力显微镜的假象
        2.3.6  AFM样品的要求
        2.3.7  原子力显微镜图像的分辨率
        2.3.8  原子力显微镜的功能技术
        2.3.9  原子力显微镜的发展及应用
      参考文献
    3  无机材料组成分析技术
      3.1  X射线荧光光谱分析技术
        3.1.1  特征X射线的产生
        3.1.2  X射线荧光光谱分析原理
        3.1.3  波长色散型X射线光谱仪
        3.1.4  能量色散型X射线荧光光谱仪
        3.1.5  定性与定量分析方法
        3.1.6  样品制备
        3.1.7  全反射X射线荧光光谱仪
        3.1.8  应用分析实例
      3.2  X射线光电子能谱法
        3.2.1  X射线光电子能谱基本原理
        3.2.2  X射线光电子能谱仪的结构
        3.2.3  XPS定性分析
        3.2.4  XPS定量分析
        3.2.5  XPS分析在半导体材料和薄膜材料中的应用
        3.2.6  XPS分析新技术
      3.3  俄歇电子能谱(AES)简介
        3.3.1  俄歇电子的产生
        3.3.2  俄歇电子能谱仪
        3.3.3  表面元素定性分析
        3.3.4  表面元素半定量分析
        3.3.5  表面元素价态分析
      3.4  紫外光电子能谱
        3.4.1  紫外光电子能谱仪构造
        3.4.2  紫外光电子能谱的谱带结构
        3.4.3  电离能
        3.4.4  NaCl固体的UPS谱
      3.5  激光拉曼光谱
        3.5.1  拉曼光谱的原理
        3.5.2  拉曼光谱仪
        3.5.3  拉曼光谱应用
      参考文献
    4  无机材料热分析技术
      4.1  热分析技术概述
        4.1.1  热分析发展历史
        4.1.2  热分析技术的应用
        4.1.3  热分析仪器
        4.1.4  热分析基本术语
      4.2  热重分析法
        4.2.1  热重分析仪基本原理及热重曲线分析
        4.2.2  影响热重曲线的因素及实验条件的选择
        4.2.3  热重分析法的应用
      4.3  差热分析法
        4.3.1  差热分析法简介及曲线分析
        4.3.2  影响DTA曲线的因素及实验条件的选择
        4.3.3  差热分析法的应用
      4.4  差示扫描量热分析法
        4.4.1  差示扫描量热分析法基本原理
        4.4.2  DSC曲线分析
        4.4.3  影响DSC曲线的因素及实验条件的选择
        4.4.4  差示扫描量热分析法的应用
      参考文献
    5  无机材料的孔结构表征技术
      5.1  气体吸附定义和基本术语
      5.2  孔吸附实验方法
        5.2.1  物理吸附等温线的测定
        5.2.2  死空间(空隙体积)的测定
        5.2.3  吸附剂脱气
      5.3  吸附数据分析
        5.3.1  物理吸附等温线分类
        5.3.2  吸附滞后
      5.4  表面积评估
        5.4.1  Brunauer-Emmett-Teller(BET)方法的原理
        5.4.2  BET方法的标准化
      5.5  微孔隙度评估
        5.5.1  吸附质的选择
        5.5.2  微孔体积评估
        5.5.3  微孔尺寸分析
      5.6  介孔评估
        5.6.1  孔体积
        5.6.2  介孔尺寸分析
      5.7  非刚性材料的气体吸附
      5.8  气体吸附仪
        5.8.1  康塔Autosorb-iQ全自动比表面和孔径分布分析仪
        5.8.2  麦克ASAP 2020 PLUS系列快速比表面与孔隙度分析仪
      5.9  N2吸附脱附原始数据处理
        5.9.1  N2吸附脱附曲线
        5.9.2  比表面积计算
        5.9.3  孔容计算
        5.9.4  平均孔径
        5.9.5  孔径分布图
      参考文献
    6  电化学测试方法
      6.1  电极反应过程基本原理
      6.2  电化学测量基础
        6.2.1  电化学测量基本原则
        6.2.2  电极系统与电极结构
      6.3  稳态测量技术
        6.3.1  稳态过程
        6.3.2  稳态极化曲线的测定
        6
  • 内容简介:
    本书是在东北大学本科生课程“无机材料结构表征”和研究生课程“现代结构表征方法”的基础上编写而成的。内容基于不同表征技术提供的结构信息和应用方向进行分类,全书共分为7章:无机材料X射线结构表征,无机材料形貌分析技术,无机材料组成分析技术,无机材料热分析技术,无机材料的孔结构表征技术以及电化学测试方法和无机材料的光致发光光谱。
        本书可作为化学化工类专业本科生和研究生的教材,也可供相关专业的科研人员参考。
  • 目录:
    1  无机材料X射线结构表征
      1.1  X射线基础知识
        1.1.1  X射线的产生
        1.1.2  连续X射线谱
        1.1.3  特征X射线
        1.1.4  X射线的本质
        1.1.5  X射线与物质的相互作用
        1.1.6  X射线的安全防护
      1.2  晶体学基础知识
        1.2.1  点阵
        1.2.2  点阵中的结点、晶向以及点阵面的描述方法
        1.2.3  倒易点阵
      1.3  晶体对X射线的衍射
        1.3.1  点阵的衍射几何
        1.3.2  X射线衍射强度
      1.4  X射线衍射的应用
        1.4.1  晶体结构解析
        1.4.2  X射线物相分析
      1.5  X射线吸收精细结构光谱
        1.5.1  X射线吸收精细结构光谱简介
        1.5.2  EXAFS理论的基础知识
        1.5.3  数据处理
        1.5.4  X射线吸收光谱应用举例
      参考文献
    2  无机材料形貌分析技术
      2.1  扫描电子显微镜
        2.1.1  扫描电子显微镜的工作原理及仪器构造
        2.1.2  扫描电子显微镜的图像衬度
        2.1.3  扫描电子显微镜的特点
        2.1.4  扫描电镜的样品制备
        2.1.5  扫描电子显微镜的发展与应用
      2.2  透射电子显微镜
        2.2.1  透射电子显微镜的基本原理与仪器构造
        2.2.2  透射电子显微镜的特点
        2.2.3  样品制备
        2.2.4  透射电子显微镜的发展
        2.2.5  透射电子显微镜的应用
      2.3  原子力显微镜
        2.3.1  原子力显微镜的工作原理及仪器构造
        2.3.2  原子力显微镜的成像模式
        2.3.3  原子力显微镜的工作环境
        2.3.4  原子力显微镜的特点
        2.3.5  原子力显微镜的假象
        2.3.6  AFM样品的要求
        2.3.7  原子力显微镜图像的分辨率
        2.3.8  原子力显微镜的功能技术
        2.3.9  原子力显微镜的发展及应用
      参考文献
    3  无机材料组成分析技术
      3.1  X射线荧光光谱分析技术
        3.1.1  特征X射线的产生
        3.1.2  X射线荧光光谱分析原理
        3.1.3  波长色散型X射线光谱仪
        3.1.4  能量色散型X射线荧光光谱仪
        3.1.5  定性与定量分析方法
        3.1.6  样品制备
        3.1.7  全反射X射线荧光光谱仪
        3.1.8  应用分析实例
      3.2  X射线光电子能谱法
        3.2.1  X射线光电子能谱基本原理
        3.2.2  X射线光电子能谱仪的结构
        3.2.3  XPS定性分析
        3.2.4  XPS定量分析
        3.2.5  XPS分析在半导体材料和薄膜材料中的应用
        3.2.6  XPS分析新技术
      3.3  俄歇电子能谱(AES)简介
        3.3.1  俄歇电子的产生
        3.3.2  俄歇电子能谱仪
        3.3.3  表面元素定性分析
        3.3.4  表面元素半定量分析
        3.3.5  表面元素价态分析
      3.4  紫外光电子能谱
        3.4.1  紫外光电子能谱仪构造
        3.4.2  紫外光电子能谱的谱带结构
        3.4.3  电离能
        3.4.4  NaCl固体的UPS谱
      3.5  激光拉曼光谱
        3.5.1  拉曼光谱的原理
        3.5.2  拉曼光谱仪
        3.5.3  拉曼光谱应用
      参考文献
    4  无机材料热分析技术
      4.1  热分析技术概述
        4.1.1  热分析发展历史
        4.1.2  热分析技术的应用
        4.1.3  热分析仪器
        4.1.4  热分析基本术语
      4.2  热重分析法
        4.2.1  热重分析仪基本原理及热重曲线分析
        4.2.2  影响热重曲线的因素及实验条件的选择
        4.2.3  热重分析法的应用
      4.3  差热分析法
        4.3.1  差热分析法简介及曲线分析
        4.3.2  影响DTA曲线的因素及实验条件的选择
        4.3.3  差热分析法的应用
      4.4  差示扫描量热分析法
        4.4.1  差示扫描量热分析法基本原理
        4.4.2  DSC曲线分析
        4.4.3  影响DSC曲线的因素及实验条件的选择
        4.4.4  差示扫描量热分析法的应用
      参考文献
    5  无机材料的孔结构表征技术
      5.1  气体吸附定义和基本术语
      5.2  孔吸附实验方法
        5.2.1  物理吸附等温线的测定
        5.2.2  死空间(空隙体积)的测定
        5.2.3  吸附剂脱气
      5.3  吸附数据分析
        5.3.1  物理吸附等温线分类
        5.3.2  吸附滞后
      5.4  表面积评估
        5.4.1  Brunauer-Emmett-Teller(BET)方法的原理
        5.4.2  BET方法的标准化
      5.5  微孔隙度评估
        5.5.1  吸附质的选择
        5.5.2  微孔体积评估
        5.5.3  微孔尺寸分析
      5.6  介孔评估
        5.6.1  孔体积
        5.6.2  介孔尺寸分析
      5.7  非刚性材料的气体吸附
      5.8  气体吸附仪
        5.8.1  康塔Autosorb-iQ全自动比表面和孔径分布分析仪
        5.8.2  麦克ASAP 2020 PLUS系列快速比表面与孔隙度分析仪
      5.9  N2吸附脱附原始数据处理
        5.9.1  N2吸附脱附曲线
        5.9.2  比表面积计算
        5.9.3  孔容计算
        5.9.4  平均孔径
        5.9.5  孔径分布图
      参考文献
    6  电化学测试方法
      6.1  电极反应过程基本原理
      6.2  电化学测量基础
        6.2.1  电化学测量基本原则
        6.2.2  电极系统与电极结构
      6.3  稳态测量技术
        6.3.1  稳态过程
        6.3.2  稳态极化曲线的测定
        6
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