Physical Chemistry

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出版者:John Wiley & Sons Ltd
作者:Farrington Daniels
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:1976-12-01
价格:0
装帧:Paperback
isbn号码:9780471194750
丛书系列:
图书标签:
  • 物理化学
  • 热力学
  • 量子化学
  • 化学动力学
  • 统计力学
  • 分子结构
  • 光谱学
  • 电化学
  • 表面化学
  • 溶液化学
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具体描述

宇宙的秘密,生命的奥秘:一场宏大的科学探索 这是一本关于我们所处世界最根本运作规律的探索之旅。它将带领你穿越微观粒子的奇异领域,观察原子和分子如何相互作用,构筑起我们肉眼可见的宏伟物质世界。我们将深入理解能量如何在各种形式之间转化,又是如何驱动着宇宙万物的生生不息。从恒星的诞生与消亡,到生命体内的化学反应,无不遵循着这些深刻而普适的物理化学原理。 本书的开篇,将带你踏入物质的微观殿堂,探索原子的奥秘。你将了解原子是如何由质子、中子和电子构成的,以及它们之间引力与斥力的微妙平衡。我们将剖析原子核的结构,揭示核能的巨大潜力,以及放射性衰变过程中的能量释放。接着,我们将目光转向电子,理解量子力学如何描绘电子在原子轨道上的奇特存在方式。你会惊叹于电子云的概率性分布,以及量子跃迁所带来的能量吸收与释放。我们将探讨不同元素的电子排布如何决定它们的化学性质,为何有些元素容易形成化学键,而有些则趋于稳定。 原子并非孤立存在,它们通过化学键紧密相连,构成了形态各异的分子。本书将深入剖析不同类型的化学键,包括共价键、离子键和金属键。你将学习如何根据原子之间的电负性差异来预测化学键的类型,以及键的强弱和方向性如何影响分子的形状和性质。我们会详细解析分子间的范德华力、偶极-偶极相互作用以及氢键,这些看似微弱的力量,却在宏观物质的凝聚、溶解以及生物分子的折叠过程中扮演着至关重要的角色。你将理解为何水具有如此独特的性质,例如高表面张力和反常的密度,这都源于其分子间强大的氢键作用。 能量是宇宙的通用货币,而热力学就是研究能量转化与传递的科学。本书将带领你进入热力学的大门,理解内能、焓、熵和吉布斯自由能等核心概念。你将学习热力学第一定律——能量守恒定律,理解功和热在能量转化中的作用。接着,我们将探索热力学第二定律,认识到自然界中孤立系统的熵总是趋向于增加,这解释了为什么许多过程是不可逆的,以及为什么宇宙会不断地趋向于无序。你将学会利用吉布斯自由能来判断一个化学反应或物理过程在给定条件下能否自发进行,这在预测化学反应方向和优化工业生产过程中具有极高的价值。 化学动力学则关注反应的速率和机理。你将了解到,即使一个反应在热力学上是允许进行的,但如果速率过慢,它也可能在实际中难以观察到。我们将探讨反应速率受哪些因素影响,例如反应物的浓度、温度、催化剂的存在以及反应物的表面积。你将学习如何通过实验测定反应速率方程,并理解速率常数和活化能的概念。我们将深入研究反应机理,揭示反应是如何一步步进行的,以及中间产物在反应过程中扮演的角色。催化剂的作用也将被详细阐述,理解它们如何通过降低活化能来加速反应,并在工业生产和生物体内广泛应用。 光谱学是研究物质与电磁辐射相互作用的科学,它为我们提供了探究物质结构和化学性质的强大工具。本书将介绍不同类型的光谱技术,例如紫外-可见吸收光谱、红外光谱、核磁共振谱以及质谱。你将学习如何解读这些光谱图,从中获取关于分子结构、官能团、键振动模式以及同位素组成等丰富信息。你将理解为什么不同的分子会吸收或发射不同波长的光,以及这些信息如何帮助我们鉴定化合物、研究反应进程,甚至探索遥远星系的化学成分。 量子化学为理解原子和分子的行为提供了更为深刻的理论基础。本书将介绍薛定谔方程及其在描述原子和分子中的应用。你将了解电子在分子轨道上的分布,以及分子轨道理论如何解释共价键的形成和分子的稳定性。你将接触到一些近似方法,例如密度泛函理论(DFT),这些方法使得我们能够计算出更为复杂分子的性质,例如能量、电子密度分布以及光谱性质,为材料设计和药物研发等领域提供了强有力的理论支持。 化学平衡是描述可逆反应达到稳定状态时的状态。你将学习如何运用平衡常数来量化反应的方向和程度。我们将探讨勒夏特列原理,理解当反应条件发生变化时,平衡会如何移动以抵消这种变化。这在工业生产中至关重要,例如合成氨的哈伯法,就需要通过调节温度、压力和反应物浓度来优化产率。 电化学则研究化学反应与电能之间的相互转化。你将了解原电池和电解池的工作原理,以及氧化还原反应在其中扮演的核心角色。你将学习法拉第电解定律,理解电量与物质转化的定量关系。电化学的应用极为广泛,从电池的能量储存,到金属的电镀和电冶炼,再到腐蚀的防护,都离不开电化学的原理。 表面化学是研究物质表面现象的学科。你将理解固体表面与本体物质性质的巨大差异,以及表面积在催化、吸附和界面现象中的重要作用。我们将探讨固体表面的原子排列、表面能以及表面缺陷等概念。你将学习吸附的类型,包括物理吸附和化学吸附,以及它们在催化剂、分离过程以及生物传感器中的应用。 最后,本书将带领你审视化学在生命科学中的角色。你将了解生物分子,如蛋白质、核酸、碳水化合物和脂质的结构与功能,以及它们之间复杂的化学反应构成了生命活动的基础。你将认识到,酶催化反应的精妙机制,DNA复制的精确过程,以及细胞膜的物质运输,无不体现着深刻的物理化学原理。你将理解,正是这些微观层面的化学过程,共同编织了生命这一宏大的奇迹。 本书力求以严谨的科学态度,清晰的逻辑结构,以及生动的语言,引领读者穿越物理化学的迷人世界。它不仅仅是一本知识的载体,更是一次思维的训练,一次对世界本质的深刻洞察。无论你是对科学充满好奇的学生,还是希望拓展知识边界的研究者,亦或是任何对构成我们宇宙的根本规律感到着迷的人,都将在这场探索中获益匪浅。它将激发你对未知的好奇心,培养你解决问题的能力,并最终帮助你更深刻地理解我们所生活的这个奇妙而复杂的宇宙。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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这本号称“包罗万象”的物理化学教材,我从头到尾翻了个遍,说实话,有些地方实在让人摸不着头脑。首先,关于热力学的部分,它的叙述方式非常跳跃,公式推导过程常常是“省略了若干中间步骤,读者应自行补全”,这对于初学者来说简直是噩梦。我记得我对着一个关于熵增的推导卡了好几天,书上提供的背景知识点介绍得极其精炼,仿佛默认读者已经掌握了高等数学和微积分的全部精髓。而且,插图质量也相当一般,很多复杂的分子结构图和能量曲线图,线条模糊,颜色单一,完全无法帮助建立直观的理解。我不得不去网上找那些高清的、彩色的图来辅助学习,否则光靠书上的这些黑白线条,我真怀疑自己是不是在看一本早期的工程手册。最让我抓狂的是,课后习题的难度梯度设置得极不合理,前几章的题目要么过于简单,要么直接就是那种需要你从零开始构建模型的超难题,缺乏那种循序渐进、巩固知识点的过渡性练习。

评分☆☆☆☆☆

阅读这本化学动力学章节时,我的体验简直像在攀登一座陡峭的冰山。作者似乎非常偏爱引用晦涩难懂的、上世纪七八十年代的文献来佐证观点,那些引用过来的理论阐述往往需要我花费大量时间去查找这些原始文献的背景才能理解其核心思想。更别提对于过渡态理论的讲解了,它直接抛出了几个复杂的量子力学积分方程,然后就草草收场,对于这些方程背后的物理图像和实际计算中的近似处理,几乎没有深入探讨。我本来期望能看到更多关于现代反应速率谱学,比如飞秒激光技术在研究超快反应中的应用,能有更详尽的介绍,但这些前沿内容只是一带而过,像是在目录里点了一下名而已。整体感觉,这本书的“物理”部分似乎比“化学”部分更受重视,但这种重视也仅仅停留在数学形式的展示上,而未能真正体现出化学反应过程中的微观动态美感。

评分☆☆☆☆☆

最后,从排版和编辑质量来看,这本书也显得相当粗糙。书中的符号约定经常发生变化,一会儿用斜体表示变量,一会儿又用粗体,这种不一致性在跨章节阅读时极易造成混淆,我经常需要翻回前面的定义去确认某个符号的确切含义。此外,大量的印刷错误和遗漏的上下标更是令人沮丧,有些重要的物理量符号直接被印成了空白方框,这无疑会误导正在努力理解这些概念的学生。更别提它的“前沿探索”部分,充斥着大量过时的概念和被学术界早就修正的理论,完全没有体现出“物理化学”作为一门不断发展的学科所应有的活力和与时俱进的精神。总而言之,尽管它占据了厚厚的一本书的篇幅,但它未能提供一种系统、清晰、与现代科学发展同步的物理化学学习体验。

评分☆☆☆☆☆

量子化学这部分内容,无疑是全书中最具挑战性的一个章节,但挑战性并非源于其内容的深度,而是源于其叙述的混乱。薛定谔方程的引入还算标准,但接下来的分子轨道理论(如Hückel方法)的讲解,逻辑链条断裂得厉害。它似乎跳过了中间重要的变分原理的详细讨论,直接给出了结果公式,让人不得不怀疑这些公式的可靠性和适用范围。我特别想了解各种基组(如STO-3G, 6-31G*)选择的实际意义和它们对计算结果的敏感性,然而书中只是简单地列举了它们的名字,没有任何性能比较或实际案例分析。读完这一部分,我感觉自己掌握的只是一些零散的术语,却无法构建起一个完整的、可以指导我进行哪怕是最简单的量子化学计算的知识框架。这本书在将抽象的理论与实际的计算工具联系起来方面做得非常不到位。

评分☆☆☆☆☆

让我非常不满意的还有它对表面化学和电化学的覆盖。这两个领域在现代化学工业和材料科学中占据着举足轻重的地位,但在这本书里,它们像是被硬塞进来的附录。关于电化学的章节,基本上停留在高中或大学基础无机化学的水平,对能斯特方程的讨论仅限于理想溶液条件下的应用,完全没有涉及非水体系、电催化或复杂的界面现象。对于胶体与界面科学,它只是简单地介绍了DLVO理论,对于更现代的静电排斥和范德华力在纳米颗粒稳定中的作用几乎没有提及。我希望看到的是如何用热力学和动力学原理来定量描述这些复杂的宏观现象,而不是停留在定性描述的层面。这本书给人的感觉是,它更像是一本为化学工程专业的学生准备的、侧重于基础原理的教材,而对于那些希望深入探索现代物理化学应用领域的读者来说,信息量严重不足且深度不够。

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