分析化学实验

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出版者:化学工业出版社
作者:李楚芝、王桂芝/国别:
出品人:
页数:332
译者:
出版时间:2006-7
价格:18.00元
装帧:简裝本
isbn号码:9787502588038
丛书系列:
图书标签:
  • 分析化学
  • 化学实验
  • 高等教育
  • 大学教材
  • 实验教学
  • 化学分析
  • 仪器分析
  • 定量分析
  • 化学专业
  • 实验报告
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具体描述

本书为《分析化学实验》第二版。为适应新时期中等职业技术教育和教学的需要,对第一版进行了修订。全书共十二章,包括五十一个实验。内容包括分析化学实验室基础知识、半微量定性分析基本操作、阳离子的分析、阴离子的分析、分析天平、滴定分析仪器和基本操作、酸碱滴定法、配位滴定法、沉淀滴定法、氧化还原滴定法、称量分析法、分析化学中常用的分离方法。书末附有化学分析常用的数据表。

本次修订保留了第一版的很多特点,如紧密联系教学工作实际,突出典型性和实用性,并增加了一些与生产、生活联系紧密的新的实验题目;既注意与《分析化学》配合,又力求保持内容上的完整性与独立性,自成体系;选择可靠成熟的分析方法,加强定性和定量分析基本操作训练等。突出基本原理,强化习题训练。在修订中,努力贯彻最新国家标准。

本书是中等职业学校工业分析专业教材,也可作为有关专业分析人员及从事分析检验工作的技术人员的参考书。

《流体力学基础与应用》 内容提要: 本书系统阐述了流体力学领域的核心概念、基本原理及其在工程实践中的广泛应用。全书分为六大部分,深入浅出地覆盖了从流体静力学基础到复杂湍流模型的建立与模拟等内容。本书旨在为理工科学生、研究人员以及需要掌握流体力学知识的工程师提供一本全面、深入且兼具实践指导意义的参考教材。 第一部分:流体运动学的基本概念与描述 本部分首先界定了流体(液体和气体)的物理特性,包括粘度、密度、表面张力和可压缩性等关键参数。随后,详细介绍了描述流体运动的两种基本方法:拉格朗日描述(关注特定流体微团的运动轨迹)和欧拉描述(关注空间中某一点上的流体性质变化)。重点讲解了物质导数(随体导数)的概念,它是连接这两种描述的关键桥梁。我们引入了流线、迹线和流迹的概念,并通过矢量分析清晰地展示了流场的空间结构。运动学分析中,对流场速度梯度张量进行了分解,引入了旋转(刚体运动)和变形(应变率)的概念,为后续的流体动力学分析奠定了必要的数学和物理基础。此外,还探讨了流场的定常性与非定常性、均匀性与非均匀性,并介绍了描述流场特性的基本量——涡度场和散度场。 第二部分:流体静力学 本章聚焦于流体处于平衡状态时的力学规律。内容涵盖了流体静力平衡方程的推导及其在笛卡尔坐标系和自然坐标系下的应用。着重分析了流体内部压力随深度变化的规律,推导了浸没曲面上总压力的计算公式,包括压力中心的概念及其确定方法。针对不同形状的容器,详细讲解了侧壁和底板所受的总作用力和作用点。此外,还引入了浮力定律(阿基米德原理),并拓展讨论了流体中的气浮力效应。对流体中气液界面的平衡,特别是毛细现象及其对压力分布的影响,也进行了详尽的讨论。 第三部分:流体动力学基础方程 本部分是全书的核心,着力于建立描述流体运动的守恒定律。首先,基于质量守恒原理,推导了流体的连续性方程。接着,基于牛顿第二定律和动量守恒原理,导出了著名的纳维-斯托克斯(Navier-Stokes, N-S)方程,这是描述粘性流体运动的基石。我们对 N-S 方程进行了详细的展开和讨论,明确了其中各项的物理意义,包括惯性力、压力梯度力、粘性力以及外力项。在能量守恒方面,推导了可压缩流体的能量方程(热力学第一定律在流体运动中的体现),并讨论了等熵过程和绝热过程下的流动特性。最后,我们引入了流函数和流速势函数,为求解二维无旋流动问题提供了强大的数学工具。 第四部分:经典流动问题的解析解 本部分侧重于求解具有简单几何外形和边界条件的经典流动问题,这些解析解不仅具有重要的理论价值,也是理解更复杂流动特性的基础。详细分析了泊肃叶流(Couette-Poiseuille Flow),探讨了平行平板间牛顿流体的稳定层流。对圆管内稳定层流(Hagen-Poiseuille Flow)的流量、压降和速度分布进行了精确计算。此外,还深入分析了平板边界层流动,引入了雷诺数(Reynolds Number)的概念,并推导了光滑平板上零厚度边界层(Blasius 解)的渐近行为。对于外部绕流问题,分析了流线绕过圆柱体和翼型时,低雷诺数下的粘性影响和高雷诺数下的流分离现象。 第五部分:无粘流动与势流理论 本章专门处理理想流体(忽略粘性影响)的流动问题。在无粘性假设下,纳维-斯托克斯方程简化为欧拉方程。本部分重点介绍达朗贝尔佯谬(D’Alembert’s Paradox)的提出及其局限性。随后,详细阐述了势流理论,其中速度场可以由速度势函数 $phi$ 导出,且 $phi$ 必须满足拉普拉斯方程。通过共形映射理论(如奇点、偶极子和环流的组合),系统地构建了绕流体周围的势流场。对二维绕流问题,详细推导了库塔-儒科夫斯基(Kutta-Joukowski)升力定理,解释了翼型产生升力的物理机制,并计算了绕流体所受的总升力和阻力。 第六部分:流动中的特殊现象与工程应用 本部分将理论知识延伸至实际工程问题,探讨了流体力学中的非线性与复杂现象。首先,详细分析了流动转捩和湍流的特性,包括雷诺实验的重现性、湍流的随机性、统计特性(如均值和脉动速度)以及湍流的尺度结构。针对湍流,引入了雷诺应力的概念,并讨论了平均流方程(雷诺平均纳维-斯托克斯方程,RANS)及其封闭性问题。介绍了普朗特混合长度理论等初步的湍流模型。其次,探讨了可压缩流动的基本原理,重点分析了马赫数对流动特性的影响,包括亚声速、跨声速和超声速流动的特征,并引入了激波(Shock Waves)的概念及其对动量和能量的影响。最后,本书还涉及了多相流动的基本概念,如气泡、液滴和颗粒在流体中的运动规律,为化学工程、航空航天、环境工程中的复杂系统分析提供了必要的理论工具。 本书在内容组织上力求逻辑严密,数学推导清晰,并辅以大量的工程实例和插图说明,帮助读者建立直观的物理图像。习题部分设计了从基础巩固到综合应用的多种类型题目,以检验和深化对所学知识的掌握程度。

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