分子光谱

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出版者:
作者:〔英〕Jeanne LMcHale编
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:1900-01-01
价格:45.00元
装帧:
isbn号码:9787030108821
丛书系列:中国科学院研究生教学丛书
图书标签:
  • 材料学
  • 光谱学
  • 分子光谱
  • 物理化学
  • 分析化学
  • 化学
  • 科学
  • 高等教育
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具体描述

本书为中国科学院研究生教学丛书之一。本书为化学工作者提供了最新的分子光谱理论与应用信息,内容覆盖了原子光谱、转动光谱、振动光谱及电子光谱,并特别讨论了凝聚相分子光谱。本书从简要说明量子力学原理入手,系统介绍了光的性质、物质的电磁性质及电动力学等知识,结构安排合理,便于读者理解和掌握。

《星尘低语:宇宙的化学组成与演化》 自古以来,人类便对头顶的浩瀚星空充满了好奇。从仰望星河的古老传说,到现代天文望远镜捕捉到的遥远星系,我们对宇宙的认知不断深化。然而,我们仅仅看到表面的光辉,却鲜少触及构成这一切的根本——构成恒星、星云、行星以及我们自身的基本元素。本书将带您踏上一段探索宇宙化学奥秘的旅程,揭示构成宇宙万物的“星尘”是如何诞生、传播以及最终汇聚成我们所熟知的世界的。 第一章:宇宙的黎明——从大爆炸到第一颗恒星 一切的起点,是那一场震撼宇宙的伟大事件——大爆炸。我们将回顾那段短暂而充满能量的瞬间,了解早期宇宙是如何从一个极端高温高密的状态膨胀冷却,并逐渐形成最简单的原子:氢和氦。这些最基本的元素,便是构成宇宙的原始积木。接着,我们将深入探讨引力如何在这些轻元素中发挥作用,将它们聚集起来,形成巨大的气体云。这些云团的坍缩,点燃了第一代恒星的生命之火。在这些早期恒星的极端环境中,氢和氦开始通过核聚变发生转化,孕育出更重的元素,如碳、氮、氧等。这些元素,如同宇宙的播种者,为生命的诞生埋下了伏笔。 第二章:恒星的生命周期——炼金炉中的元素诞生 恒星,作为宇宙中最普遍也最壮观的“炼金炉”,是绝大多数元素的诞生地。我们将详细剖析不同质量恒星的生命历程,从年轻的蓝巨星到垂死的红巨星,再到最终的白矮星、中子星或黑洞。在恒星的内部,从主序星阶段的氢燃烧,到晚期阶段的氦燃烧、碳燃烧,甚至更重元素的合成,每一个阶段都伴随着复杂而精妙的核反应。我们将深入了解这些核反应的机制,以及它们如何一步步将原子核“升级”,创造出我们在地球上看到的各种元素。特别是,我们将聚焦于超新星爆发——恒星生命终结时最绚烂的绽放。当大质量恒星走到生命的尽头,它们会发生剧烈的外层爆炸,将内部合成的重元素,如铁、金、铀等,瞬间抛洒到广阔的宇宙空间中,为下一代恒星和行星系统的形成提供原材料。 第三章:星际的交响乐——元素在宇宙中的播散与混合 恒星生命的终结并非是元素的终点,而是它们新的旅程的开始。本书将描绘这些由恒星“炼制”出的宝贵元素如何在宇宙中传播。超新星爆发产生的冲击波,会将巨量的重元素推入星际介质,与其他恒星产生的物质混合。我们还将探讨其他元素播散的途径,例如行星状星云的形成,以及活跃星系核喷射出的高能粒子等。星际介质,这个充斥着气体和尘埃的空间,就像一个巨大的搅拌器,不断地混合着不同来源的元素。这些经过多次循环和混合的物质,最终形成了富含多种元素的分子云,为新一代恒星和行星系统的诞生提供了肥沃的土壤。 第四章:行星的摇篮——元素如何构建我们的家园 当我们仰望夜空,看到的是由无数恒星组成的星系。而在这些星系之中,行星系统正在形成。我们将追溯行星形成的古老过程。在分子云坍缩形成新恒星的同时,围绕恒星的残余气体和尘埃盘也随之形成。在这个“原行星盘”中,各种元素以尘埃颗粒的形式存在,它们通过引力吸积、碰撞和聚集,逐渐形成越来越大的块状物,最终演化成行星、卫星、小行星等天体。我们将探讨不同元素在行星形成过程中的作用:岩石行星(如地球)主要由硅、氧、铁、镁等重元素构成,而气态巨行星(如木星)则主要由氢和氦组成,但其核心也富含其他元素。 第五章:生命的契约——元素与生命起源的联系 生命,这个宇宙中最令人着迷的现象,同样离不开元素的恩赐。本书将进一步深入探讨构成生命的关键元素:碳、氢、氧、氮、磷、硫(CHNOPS)。我们将追溯这些元素是如何在宇宙中形成,如何被行星捕获,又如何在地球上通过一系列复杂的地质和化学过程,最终孕育出最初的生命形式。从简单的有机分子到复杂的DNA,生命的演化史,就是一部元素组合与转化的史诗。我们将审视构成我们身体的每一个原子,追溯它们的宇宙起源,感受我们与遥远星辰之间深刻的联系。 《星尘低语:宇宙的化学组成与演化》是一次对宇宙物质基础的深度探索,它将带领读者穿越时空,从大爆炸的混沌,到恒星的炽热,再到行星的形成,直至生命的勃发。这本书不仅是对宇宙科学知识的普及,更是一次对我们自身存在的哲学思考——我们,都是星辰的后裔,是宇宙元素循环往复、生生不息的见证者。通过理解宇宙的化学组成与演化,我们能够更深刻地认识到,生命并非孤立的存在,而是与浩瀚宇宙紧密相连,共同谱写着壮丽的星际乐章。

作者简介

目录信息

PREFACE
1 INTRODUCTION AND REVIEW
1.1Historical Perspective
1.2Definitions,Derivations,and Discovery
1.3Review of Quantum Mechanics
1.4Approximate Solutionsto the Schrodinger Equation
1.5Statistical Mechanics
1.6Summary
1.7Problems
BIBLIOGRAPHY
2 THE NATURE OF ELECTROMAGNETIC RADIATION
2.1Introduction
2.2The Classical Description of Electromagnetic Radiation
2.3Propagation of Light in Matter
2.4Quantum Mechanical Aspects of Light
2.5Summary
2.6Problems
BIBLIOGRAPHY
3 ELECTRIC AND MAGNETIC PROPERTIES OF MOLECULES AND BULK MATTER
3.1Introduction
3.2Electric Properties of Molecules
3.3Electric Properties of Bulk Matter
3.4Magnetic Properties of Matter
3.5Summary
3.6Problems
BIBLIOGRAPHY
4 TIME-DEPENDENT PERTURBATION THEORY OF SPECTROSCOPY
4.1Introduction:Time Dependence in Quantum Mechanics
4.2Time-Dependent Perturbation Theory
4.3Rate Expression for Emission
4.4Perturbation Theory Calculation of Polarizability
4.5Quantum Mechanical Expression for Emission Rate
4.6Time Dependence of the Density Matrix
4.7Summary
4.8Problems
BIBLIOGRAPHY
5 THE TIME-DEPENDENT APPROACH TO SPECTROSCOPY
5.1Introduction
5.2Tim-Correlation
Functions and Spectra as Fourier Transform Pairs
5.3Properties of Time-Correlation Functions and Spectral Lineshapes
5.4The Fluctuation-Dissipation Theorem
5.5Rotational Correlation Functions and Pure Rotational Spectra
5.6Reorientational Spectroscopy of Liquids
5.7Vibration-Rotation Spectra
5.8Spectral Moments
5.9Summary
5.10Problems
BIBLIOGRAPHY
6 EXPERIMENTAL CONSIDERATIONS:ABSORPTION,EMISSION,AND SCATTERING
6.1Introduction
6.2Einstein A and B Coefficients for Absorption and Emission
6.3Absorption and Stimulated Emission
6.4Absorption and Emission Spectroscopy
6.5Measurement of Light Scattering:The Raman and Rayleigh Effects
6.6Spectral Lineshapes
6.7Summary
6.8Problems
BIBLIOGRAPHY
7 ATOMIC SPECTROSCOPY
7.1Introduction
7.2Good Quantum Numbers and Not So Good Quantum Numbers
7.3Selection Rules for Atomic Absorption and Emission
7.4The Effect to External Fields
7.5Atomic Lasers and thePrinciples of Laser Emission
7.6Summary
7.7Problems
BIBLIOGRAPHY
8 ROTATIONAL SPECTROSCOPY
8.1Introduction
8.2Energy Levels of FreeRigid Rotors
8.3Angular Momentum Coupling in Non-1∑Electronic States
8.4Nuclear Statistics and J States of Homonuclear Diatomic
8.5Rotational Absorptionand Emission Spectroscopy
8.6Rotational Raman Spectroscopy
8.7Corrections to the Rigid-Rotor Approximation
8.8Internal Rotation
8.9Summary
8.10Problems
BIBLIOGRAPHY
9 VIBRATIONAL SPECTROSCOPY OF DIATOMICS
9.1Introduction
9.2The Born-Oppenheimer Approximation and Its Consequences
9.3The Harmonic Oscillator Model
9.4Selection Rules for Vibrational Transitions
9.5Beyond the Rigid Rotor-Harmonic Oscillator Approximation
9.6Summary
9.7Problems
BIBLIOGRAPHY
10 VIBRATIONAL SPECTROSCOPY OF POLYATOMIC MOLECULES
10.1Introduction
10.2Normal Modes of Vibration
10.3Quantum Mechanics ofPolyatiomic Vibrations
10.4Group Theoretical Treatment of Vibrations
10.5Selection Rules for Infrared and Raman Scattering
10.6Rotatinoal Structure
10.7Anharmonicity
10.8Selection Rules at Work:Benzene
10.9Solvent Effects on Infrared Spectra
10.10Summary
10.11Problems
BIBLIOGRAPHY
11 ELECTRONIC SPECTROSCOPY
11.1Introduction
11.2Diatomic Molecules:Electronic States and Selection Rules
11.3Vibuational Structure in Electronic Spectra of Diatomics
11.4Born-Oppenheimer Breakdown in Diatomic Molecules
11.5Polyatomic Molecules:Electronic States and Selection Rules
11.6Transition Metal Complexes
11.7Emission Spectroscopy of Polyatomic Molecules
11.8Chromophores
11.9Solvent Effects in Electronic Spectroscopy
11.10Summary
11.11Problems
BIBLIOGRAPHY
12 RAMAN AND RESONANCE RAMAN SPECTROSCOPY
12.1Introduction
12.2Selection Rules in Raman Scattering
12.3Polarization in Raman Scattering
12.4Rotational and Vibrational Dynamics in Raman Scattering
12.5Analysis of Raman Excitation Profiles
12.6Time-Dependent Theory of Resonance Raman Spectra
12.7Raman Scattering as a Third-Order Nonlinear Process
12.8Summary
12.9Problems
BIBLIOGRAPHY
A.MATH REVIEW
A.1Vectors and Tensors in Three Dimensions
A.2Matrices
A.3Operations with Cartesian and Spherical Tensors
A.4Spherical harmonics
A.5Wigner Rotation Functions and Spherical Tensors
A.6The Clebsch-Gordan Series and 3j Symbols
BIBLIOGRAPHY
B.PRINCIPLES OF ELECTROSTATICS
B.1Units
B.2Some Applications of Gauss'Law
B.3Some Mathematical Detalis
C.GROUP THEORY
C.1Point Groups and Symmetry Operations
C.2Information Conveyed by Character Tables
C.3Direct Products and Reducible Representations
C.4Character Tables
BIBLIOGRAPHY
SUBJECT INDEX
参考资料
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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我对这本书的初印象就是其精良的制作工艺。封面采用的是哑光材质,触感温润,设计风格也十分现代,没有过多的花哨装饰,但却能精准地传达出内容的专业性。翻开书页,首先映入眼帘的是清晰的目录,将整本书的内容进行了细致的划分,从基础理论到各种先进的技术应用,都规划得井井有条。这让我能够快速地找到自己感兴趣的部分,也对整本书的知识体系有了初步的了解。我尤其关注书中关于“分子光谱在化学分析中的应用”这一章节,因为我希望能够通过学习分子光谱的知识,提升自己在实际分析工作中的技能。书中对各种分析技术的优缺点、适用范围以及实验操作的注意事项都进行了详细的介绍,并且穿插了大量的案例分析,这些都对我非常有启发。我期待通过这本书的学习,能够更好地理解不同物质的光谱特征,更准确地进行物质的鉴定和定量分析。此外,书中对光谱仪器的原理和结构也进行了介绍,这对于我理解实验数据的生成过程非常有帮助。

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作为一名对化学奥秘充满好奇心的爱好者,我一直在寻找一本能够深入剖析“分子光谱”这一迷人领域的书籍。这本书无疑满足了我所有的期待。它从最基础的光谱学原理讲起,将抽象的光与物质的互动转化为具体的、可理解的现象。我特别欣赏作者在讲解分子光谱的产生机制时,并没有停留在表面,而是深入到量子力学的层面,但又巧妙地运用通俗易懂的语言和形象的比喻,让原本深奥的理论变得触手可及。书中对不同类型光谱的分类和介绍也十分详尽,无论是振动光谱、转动光谱,还是电子光谱,都进行了细致的阐述,并配以大量的实例和数据分析。我尤其对书中关于光谱解析和数据处理的部分感到兴奋,这部分内容直接关系到如何从复杂的谱图中提取有用的信息,如何解读分子结构和化学环境。书中提供的各种解析方法和技巧,对于我今后的学习和研究无疑具有重要的指导意义。而且,这本书的插图和图表质量非常高,清晰直观,极大地辅助了对概念的理解。整体而言,这本书的内容严谨、逻辑清晰、深入浅出,是一本值得反复研读的经典之作。

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我最近在寻找一本能够系统性地梳理分子光谱知识的书籍,在浏览了市面上不少相关读物后,最终被这本书的简介和目录所吸引。它不仅仅是一个简单的介绍,而是深入浅出地阐述了光谱学的基本原理,包括不同类型的分子振动、转动、电子跃迁等,以及这些过程如何与不同波长的光相互作用,产生独特的吸收或发射光谱。我尤其对其中关于量子力学在分子光谱中的应用的章节感到好奇,这部分内容往往是理解光谱现象的基石,但却常常被写得晦涩难懂。这本书似乎在这方面做到了很好的平衡,既保持了科学的严谨性,又力求让读者容易理解。另外,书中对各种光谱技术的详细介绍,如红外光谱(IR)、紫外-可见光谱(UV-Vis)、核磁共振光谱(NMR)、质谱(MS)等,以及它们在不同领域的应用,比如在材料科学、药物研发、环境监测等方面,都让我眼前一亮。这些都是我非常感兴趣且迫切需要深入学习的领域。这本书的语言风格也十分专业而不失生动,避免了枯燥的堆砌术语,而是通过清晰的图示和生动的比喻来解释复杂的概念,这对于我这样需要从零开始构建知识体系的读者来说,简直是福音。

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我一直对物质世界的微观本质充满着好奇,而分子光谱学正是揭示这一奥秘的关键。这本《分子光谱》给我留下了深刻的印象,它不仅仅是一本教科书,更像是一位经验丰富的导师,带领我一步步探索分子的世界。书中对各种分子光谱技术的原理、仪器和应用进行了详尽的介绍,从红外光谱的振动模式到核磁共振的核自旋,作者都用清晰的语言和精美的插图进行了讲解。我特别喜欢书中关于“光谱在材料表征中的应用”的章节,它详细阐述了如何利用不同光谱技术来研究材料的表面结构、化学状态和电子性质,这对于我从事材料科学的研究具有重要的指导意义。书中还提到了许多前沿的光谱技术,比如时间分辨光谱、二维相关光谱等,这些都让我对分子光谱学的未来发展充满了期待。这本书的排版设计也非常人性化,纸张的质感和印刷的清晰度都令人称赞,让阅读体验更加愉悦。

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一直以来,我对“分子光谱”这个概念都充满了神秘感,总觉得它与我们肉眼看不到的微观世界息息相关,蕴藏着无尽的奥秘。最近,我偶然发现了这本书,并在翻阅后,深深地被其内容所吸引。它不仅仅是一本技术手册,更像是一扇通往分子世界的大门。书中从最基础的光学原理讲起,逐步深入到分子内部的量子世界,解释了光与物质是如何发生神奇的相互作用,从而产生各种各样的光谱现象。我尤其喜欢书中关于“分子振动光谱”的讲解,它将抽象的能量跃迁形象地描绘出来,让我仿佛看到了分子在光的照射下翩翩起舞。书中还详细介绍了不同类型的光谱技术,比如红外光谱、紫外-可见光谱等,并且列举了它们在日常生活中的广泛应用,例如通过光谱分析来鉴别食物的成分,或者检测空气中的污染物。这些贴近生活的例子,让我觉得分子光谱学并非遥不可及,而是与我们的生活息息相关。这本书的语言风格非常友好,避免了生涩难懂的专业术语,用通俗易懂的语言来解释复杂的科学原理,这对于我这样的非专业读者来说,简直是福音。

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这本书的封面设计就足够吸引人了,简洁大气,一个深邃的蓝色背景上,用流畅的线条勾勒出几个抽象的分子结构图,光影效果的处理也恰到好处,仿佛能透过这封面感受到一种科学的神秘与深远。翻开第一页,一股淡淡的书卷气扑面而来,这是一种印刷质量非常好的纸张特有的味道,让人心情愉悦。我迫不及待地想要一探究竟,毕竟“分子光谱”这个词本身就带着一种高度的专业性和迷人的魅力。我之前对光谱学有一些零散的了解,但总觉得缺乏系统性,而这本书的出现,就像是在我知识的海洋中点亮了一盏灯,指引我向更深处探索。从目录上看,内容涵盖了从基础理论到实际应用,从可见光到紫外、红外、甚至更广阔的电磁波谱,简直是一部关于分子世界与光互动的百科全书。我特别期待关于拉曼光谱和红外光谱的部分,它们在物质鉴定和结构分析方面有着举足轻重的地位。这本书的排版也很舒适,字体大小适中,行距合理,没有那种压抑感,即使长时间阅读也不会感到疲惫。我已经在我的书架上为它腾出了最显眼的位置,它不仅仅是一本工具书,更像是开启我科学探索之旅的一把钥匙,我期待着它带给我无数的惊喜和知识的洗礼。

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我是一位长期从事科研工作的学生,一直致力于探索物质世界的微观奥秘。在我的研究领域,分子光谱学无疑占据着核心地位,它为我们揭示物质的结构、性质和相互作用提供了强大的工具。我最近有幸接触到这本《分子光谱》,它简直是我一直在寻找的那本权威著作。这本书不仅仅是概念的堆砌,更是理论与实践的完美结合。作者以其深厚的学术功底和丰富的教学经验,将复杂的分子光谱理论讲解得透彻而清晰。我尤其欣赏书中对量子化学基础与光谱现象之间关联的深入剖析,这部分内容对于理解光谱产生的根源至关重要。书中对各种主要的分子光谱技术,如红外吸收光谱、拉曼散射光谱、紫外-可见吸收光谱、荧光光谱、核磁共振谱以及质谱等,都进行了详细的阐述,并重点突出了它们各自的特点、优势以及在不同研究领域的应用前景。书中提供的丰富实例和数据,更是为我的研究提供了宝贵的参考。这本书的语言严谨而不失流畅,结构清晰,排版合理,让人在阅读过程中能够沉浸其中,享受探索知识的乐趣。

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在浩瀚的科学知识海洋中,“分子光谱”无疑是一颗璀璨的明珠,而这本书,就像是一本精美的地图,为我指引着探索这颗明珠的路径。它以一种非常系统化的方式,将分子光谱学的知识娓娓道来。从最基础的光的性质,到分子光谱的产生机制,再到各种具体的谱学技术,作者都进行了详尽的阐述。我特别欣赏书中关于“光谱分辨率与灵敏度”的讨论,这部分内容对于理解不同谱学技术在实际应用中的局限性和优势至关重要。书中也提供了大量的实际应用案例,比如如何利用分子光谱来检测食品中的添加剂,如何通过光谱分析来研究天体分子的组成等等,这些都极大地拓宽了我的视野,让我看到了分子光谱学在各个领域的巨大潜力。这本书的语言风格流畅而专业,没有过多的华丽辞藻,却能够准确地传达出科学的精髓。

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当我拿起这本书,首先吸引我的是它封面设计所传达出的那种严谨而又不失活力的科学气息。这本书的内容,就如同它的封面一样,充满了智慧的光芒。它并非一本简单的科普读物,而是一本真正能够引领读者深入理解分子光谱世界的专业著作。作者的叙述逻辑清晰,从基础的光谱学原理出发,逐步深入到分子光谱的各个分支,包括但不限于红外光谱、紫外-可见光谱、核磁共振光谱等。我尤其对书中关于“分子光谱与量子化学理论的联系”这一部分印象深刻,作者能够将抽象的量子力学概念与具体的分子光谱现象巧妙地结合起来,让读者能够从更深层次理解光谱产生的根源。书中穿插的丰富的图表和实验数据,更是为理论的阐述增添了说服力,也为读者提供了宝贵的参考资料。我期待在阅读完这本书后,能够对分子光谱学有一个全面而深刻的认识,并将其应用到我的实际研究中去。

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自从踏入科学研究的殿堂,我就深知分子光谱学作为一门核心学科的重要性。我手头的这本《分子光谱》可以说是我的案头必备。它并没有止步于理论的阐述,而是巧妙地将理论与实际操作紧密结合。书中对各种光谱技术的实验步骤、数据采集和结果分析都进行了详尽的指导,这对于我进行实验设计和结果验证提供了极大的帮助。我特别注意到书中关于“红外光谱学在有机物结构鉴定中的应用”这一部分,它详细解析了官能团的红外吸收特征,并通过大量的谱图实例,指导读者如何通过谱图信息推断有机物的结构。这对于我进行有机合成和产物鉴定非常有价值。此外,书中对“拉曼光谱技术在材料科学研究中的应用”的介绍也让我耳目一新,它揭示了拉曼光谱在探测材料晶格振动、表面增强效应等方面的独特优势,这为我探索新材料的性能提供了新的思路。这本书的语言风格既严谨又生动,作者善于用形象的比喻来解释抽象的概念,使得复杂的理论变得易于理解。

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