內容簡介
本書系統闡述了晶體學基礎理論,包括幾何結晶學、晶體構造學、晶體化學、晶體生長學和晶體物理學。全書共分為7章,第1章為緒論,主要介紹晶體學的研究內容、晶體學發展史以及晶體、非晶體和准晶體的概念;第2章為幾何結晶學基礎,系統闡述晶體的投影、晶體的宏觀對稱、晶體定向和晶體學符號、單形和聚形、晶體的規則連生;第3章為晶體構造學基礎,闡述晶體的空間格子構造規律、晶體內部結構的對稱要素、空間群和等效點系;第4章為晶體化學基礎,包括密堆積原理、配位數和配位多面體、鮑林規則、類質同象和同質多象、晶格缺陷等;第5章為晶體生長學基礎,包括晶體的形成方式、晶體生長的基本理論、晶面的發育、影響晶體的生長因素、常用晶體生長技術等;第6章為晶體物理學基礎,簡要介紹晶體的力學、熱學、電學、磁學性質;第7章為常見晶體結構,簡要介紹單質、典型無機化合物、新能源材料、磁性材料、超硬材料、硅酸鹽及硅酸鹽水泥的晶體結構。全書採用彩色印刷,每章均有思考題,附有實驗指導。此外,本書每章後面都有與課程內容相關的延伸閱讀,包括相關的課程思政內容。 本書可作為材料、化學、地礦、寶石等專業本科生、研究生教材,也可作為相關學科研究人員的參考書。
目錄
第1章 緒論
1.1 晶體學
1.1.1 晶體學的研究內容
1.1.2 晶體學與其他學科的關係
1.1.3 晶體學發展史
1.2 晶體
1.2.1 晶體的概念
1.2.2 晶體的基本性質
1.3 非晶體和准晶體
1.3.1 非晶體
1.3.2 准晶體
延伸閱讀1 液晶
延伸閱讀2 郭可信——將中國電子顯微學推向世界
思考題
第2章 幾何結晶學基礎
2.1 晶體的測角與投影
2.1.1 面角恆等定律
2.1.2 晶體的測角
2.1.3 晶體的球面投影及其坐標
2.1.4 極射赤平投影
2.1.5 吳氏網及應用
2.2 晶體的宏觀對稱
2.2.1 對稱的概念和特點
2.2.2 宏觀對稱要素和對稱操作
「本資訊為台灣高等教育出版社所有,請前往本社賣場訂購,商用複製必究。」2.2.3 對稱要素的組合定理
2.2.4 對稱型(點群)
2.2.5 晶體的對稱分類
2.3 晶體定向和晶體學符號
2.3.1 晶體學坐標系及晶體定向方法
2.3.2 晶面符號
2.3.3 整數定律
2.3.4 晶棱符號
2.3.5 晶帶、晶帶符號及晶帶定律
2.3.6 對稱型(點群)的符號
2.4 單形和聚形
2.4.1 單形的概念和符號
2.4.2 單形的推導
2.4.3 47種幾何單形
2.4.4 單形的分類和命名
2.4.5 聚形
2.5 晶體的規則連生
2.5.1 平行連生
2.5.2 雙晶
2.5.3 浮生和交生
延伸閱讀1 群論在晶體對稱理論中的應用
延伸閱讀2 雙晶形成的內部結構機制
延伸閱讀3 晶體學中的對稱之美與和諧社會構建
思考題
第3章 晶體構造學基礎
3.1 晶體的空間格子規律
3.1.1 空間格子要素
3.1.2 單位平行六面體的選擇
3.1.3 晶體結構中確定空間格子的方法
3.1.4 十四種布拉維空間格子
3.2 晶胞
3.3 空間格子中點的坐標、行列及面網符號
3.3.1 空間格子中點的坐標
3.3.2 行列符號
3.3.3 面網符號
3.4 晶體內部結構的對稱要素
3.4.1 平移軸(平移群)
3.4.2 螺旋軸
3.4.3 滑移面
3.5 晶體結構的空間群
3.5.1 空間群的概念
3.5.2 空間群的符號
3.6 等效點系
3.6.1 等效點系的概念
3.6.2 等效點系的表示方法
延伸閱讀1 空間格子的對稱性與晶體結構對稱性的區別
延伸閱讀2 平凡中的偉大——威廉亨利布拉格
思考題
第4章 晶體化學基礎
4.1 離子類型和晶格類型
4.1.1 離子類型
4.1.2 晶格類型
4.2 原子半徑和離子半徑
4.2.1 絕對半徑和有效半徑
4.2.2 原子半徑和離子半徑的變化規律
4.2.3 離子極化
4.3 球體的緊密堆積原理
4.3.1 最緊密堆積原理
4.3.2 最緊密堆積方式
4.3.3 最緊密堆積空隙
4.4 配位數和配位多面體
4.4.1 配位數和配位多面體的概念
4.4.2 離子極化對配位數的影響
4.5 鮑林規則
4.6 同質多象
4.6.1 同質多象的概念
4.6.2 同質多象的轉變及類型
4.7 類質同象和固溶體
4.7.1 類質同象的概念
4.7.2 類質同象的類型
4.7.3 決定和影響類質同象的因素
4.7.4 固溶體的概念
4.8 多型和多體
4.8.1 多型的概念及其特點
4.8.2 多體的概念
4.9 晶體結構描述及表達
4.9.1 晶體結構描述
4.9.2 晶體結構查詢
4.9.3 晶體結構繪圖
4.10 晶格缺陷
4.10.1 點缺陷
4.10.2 線缺陷
4.10.3 面缺陷
延伸閱讀1 模塊結構
延伸閱讀2 中國晶體學和結構化學的主要奠基人——唐有祺
思考題
第5章 晶體生長學基礎
5.1 晶體的形成
5.1.1 晶體的形成方式
5.1.2 晶核的形成與生長
5.2 晶體生長的幾種基本理論
5.2.1 層生長理論
5.2.2 階梯生長理論
5.2.3 螺旋生長理論
5.3 晶面發育的規律
5.3.1 布拉維法則
5.3.2 居里-烏爾夫原理
5.3.3 周期鍵鏈理論
5.4 影響晶體生長的外因
5.4.1 溫度
5.4.2 渦流和介質流動方向
5.4.3 雜質與酸鹼度
5.4.4 介質黏度
5.4.5 組分的相對濃度
5.4.6 結晶速度
5.4.7 生長順序與生長空間
5.5 晶體生長技術簡介
5.5.1 熔體生長法
5.5.2 溶液生長法
5.5.3 氣相生長法
5.5.4 高溫高壓法
5.6 重要人工晶體及生長方法
5.6.1 非線性光學晶體
5.6.2 激光晶體
5.6.3 壓、鐵電晶體
5.6.4 磁光晶體
延伸閱讀1 燒結過程中的晶體生長
延伸閱讀2 中國激光晶體技術引領世界科技潮流
思考題
第6章 晶體物理學基礎
6.1 張量的基礎知識
6.2 晶體的力學性質
6.2.1 應力與應力張量
6.2.2 應變與應變張量
6.2.3 晶體的彈性和范性
6.2.4 晶體的硬度
6.3 晶體的熱學性質
6.3.1 晶體的熱容
6.3.2 晶體的熱膨脹
6.3.3 晶體的熱傳
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