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固态电化学

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作者杨勇 主编

出版社化学工业出版社

ISBN9787122276032

出版时间2017-03

版次1

装帧精装

开本16开

纸张胶版纸

页数448页

字数596千字

定价168元

货号SC:9787122276032

上书时间2024-06-27

文源文化

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商品描述
作者简介:
杨勇,教授/博导,主要研究方向为能源电化学,材料物理化学与表面物理化学。近年研究工作主要侧重在研究新型锂离子电池电极材料及其表面性能、纳米半导体与纳米电极材料、复合聚合物电解质材料及其电极/电解质固/固界面性能的研究。目前主持在研承担国家973计划课题及国防973子专题等多项科研项目。
精彩内容:
《电化学丛书》的策划与出版,可以说是电化学科学大好发展形势下的“有识之举”,其中包括如下两个方面的意义。
首先,从基础学科的发展看,电化学一般被认为是隶属物理化学(二级学科)的一门三级学科,其发展重点往往从属物理化学的发展重点。例如,电化学发展早期从属原子分子学说的发展(如法拉第定律和电化学当量);19世纪起则依附化学热力学的发展而着重电化学热力学的发展(如能斯特公式和电解质理论)。20世纪40年代后,“电极过程动力学”异军突起,曾领风骚四五十年。约从20世纪80年代起,形势又有新的变化:一方面是固体物理理论和第一性原理计算方法的更广泛应用与取得实用性成果;另一方面是对具有各种特殊功能的新材料的迫切要求与大量新材料的制备合成。一门以综合材料学基本理论、实验方法与计算方法为基础的电化学新学科似乎正在形成。在《电化学丛书》的选题中,显然也反映了这一重大形势发展。
其次,电化学从诞生初期起就是一门与实际紧密结合的学科,这一学科在解决当代人类持续性发展“世纪性难题”(能源与环境)征途中重要性位置的提升和受到期待之热切,的确令人印象深刻。可以不夸张地说,从历史发展看,电化学当今所受到的重视是空前的。探讨如何利用这一大好形势发展电化学在各方面的应用,以及结合应用研究发展学科,应该是《电化学丛书》不容推脱的任务。另一方面,尽管形势大好,我仍然期望各位编委在介绍和讨论发展电化学科学和技术以解决人类持续发展难题时,要有大家风度,即对电化学科学和技术的优点、特点、难点和缺点的介绍要“面面俱到”,切不可“卖瓜的只说瓜甜”,反而贻笑大方。
《电化学丛书》的编撰和发行还反映了电化学科学发展形势大好的另一重要方面,即我国电化学人才发展之兴旺。丛书各分册均由该领域学有专攻的科学家执笔。可以期望:各分册将不仅能在较高水平上梳理各分支学科的框架与发展,同时也将提供较系统的材料,供读者了解我国学者的工作与取得的成就。
总之,我热切希望《电化学丛书》的策划与出版将使我国电化学科学书籍跃进至新的水平。

查全性
(中国科学院院士)
二〇一〇年夏于珞珈山
内容简介:
固态电化学学科是一门新兴的交叉学科,它主要关注固体中电化学反应过程及其相关材料构效关系。本书主要介绍固态电化学所涉及的物理、化学与材料相关的基础理论知识,实验研究方法,体系应用及其今后发展趋势。全书共分为12章,内容包括固态电极/电解质材料合成方法(包括相关的实验方法和技术)、固态材料结构分析、固态材料中的缺陷化学、固态电子结构与电子电导、固态离子输运过程及其特性、无机离子导体材料、聚合物电解质、离子嵌入脱出反应、氧离子导体及混合导体、材料物理与化学性质的计算机模拟、固态电化学研究方法(包括一些新型的表征技术等)。
本书可供相关学科科研与技术研发的科研工作者与工程技术人员参考,也可作为高校化学、物理、材料、化工、能源、环境等学科本科生或研究生的教学参考书。
目录:
第1章绪论 
参考文献6
第2章固态电极/电解质材料制备方法与技术 
2.1气相制备法8
2.1.1化学气相沉积法8
2.1.2磁控溅射法12
2.1.3原子层沉积法14
2.2液相制备法16
2.2.1溶胶凝胶法16
2.2.2水热/溶剂热合成法20
2.2.3共沉淀法23
2.2.4熔盐生长法25
2.3固相制备法26
2.3.1粉末固相法26
2.3.2燃烧法27
2.3.3机械合金法28
2.4球形颗粒制备方法29
2.4.1络合沉淀生长法30
2.4.2喷雾干燥造粒法31
2.5相关实验技术33
2.5.1高温技术33
2.5.2气氛控制34
2.5.3分离与纯化技术35
参考文献36
第3章固态材料结构基础 
3.1晶体的对称38
3.1.1对称要素39
3.1.2对称要素组合定理和点群、空间群42
3.1.3晶体定向和符号46
3.1.4空间格子48
3.2晶体化学51
3.2.1化学键51
3.2.2紧密堆积原理53
3.2.3鲍林法则54
3.2.4常见结构现象55
3.2.5晶体场理论57
3.3晶体结构60
3.3.1典型晶体结构60
3.3.2常见锂电池材料相关晶体结构78
3.4X射线衍射技术86
3.4.1连续X射线和特征X射线86
3.4.2X射线衍射波长的选择
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