内容简介
《现代晶体学》由4卷组成,原著俄文版和英文版近乎同时出版,出版后曾在整个学术界引起了很大反响。1994年《现代晶体学》卷1英文扩展第2版出版,1994年和2000年分别出版了《现代晶体学》卷2英文扩展第2版和第3版。
《现代晶体学(2):晶体的结构》主要内容包括:晶体结构的形成原理,系统介绍了化学键、晶体化学半径系和晶体结构的几何规则;晶体结构的主要类型,系统介绍了无机晶体、有机晶体、聚合物、液晶和生物大分子的结构;晶体的能带结构;点阵动力学和相变;实际晶体的结构,主要介绍晶体缺陷,包括点缺陷、位错、层错、亚晶界、孪晶等。
《现代晶体学(2):晶体的结构》可供固体物理、材料科学、金属学、矿物学、化学、分子生物学等专业的大学生、研究生作为教材或教学参考书,并可供有关科技人员参考。
内页插图
目录
译者的话
第2版序
序
第3版前言
第2版前言
前言
第1章 晶体原子结构的形成原理
译者的话
第2版序
序
第3版前言
第2版前言
前言
第1章 晶体原子结构的形成原理
1.1原子的结构
1.1.1 晶体是原子的组合
1.1.2 原子中的电子
1.1.3 多电子原子和周期表
1.2 原子间化学键
1.2.1 化学键的类型
1.2.2 离子键
1.2.3 共价键价键法
1.2.4 杂化和共轭
1.2.5 分子轨道(MO)法
1.2.6 晶体中的共价键
1.2.7 共价键的电子密度
1.2.8 金属键
1.2.9 弱(范德瓦耳斯)键
1. 2.10 氢键
1.2. 11 磁有序
1.3 晶体点阵能
1.3.1 晶体点阵能实验测量
1.3.2 势能的计算
1.3.3 有机结构
1.4 晶体化学半径系
1.4.1 原子间距离
1.4.2 原子半径
1.4.3 离子半径
1.4.4 强键的原子.离子半径系
1.4.5 分子间半径系
1.4.6 弱键和强键半径
1.5 晶体原子结构的几何规则
1. 5.1 晶体的物理模型和几何模型
1.5.2 晶体的结构单元
1.5.3 最密堆垛原理
1.5.4 结构单元对称性和晶体对称性的关系
1.5.5 空间群的出现概率
1.5.6 配位
1.5.7 结构按团聚单元维数的分类
1.5.8 配位结构
1.5.9 配位和原子尺寸的关系
1. 5.10 最密堆垛
1. 5.11 按球密堆而成的化合物结构
1.5. 12 岛状、链状和层状结构
1.6 固溶体和同形性
1.6.1 同构晶体
1.6.2 同形性
1.6.3 替代固溶体
1.6.4 填隙固溶体
1.6.5 调制结构和无公度结构
1.6.6 复合物超结构
第2章 晶体结构的主要类型
2.1 元素的晶体结构
2.1.1 元素结构的主要类型
2.1.2 元素的晶体化学性质
2.9.5 核酸的结构
2.9.6 病毒的结构
第3章 晶体的能带结构
3.1 理想晶体中电子的运动
3.1.1 薛定谔方程和波恩一卡曼边界条件
3.1.2 电子的能谱
3.2 布里渊区
3.2.1 弱键近似下的电子能谱
3.2.2 布里渊区的面和劳厄条件
3.2.3 带边界和结构因子
3.3 等能面、费米面和能带结构
3.3.1 强结合近似下电子的能谱
3.3.2 费米面
第4章 点阵动力学和相变
4.1 晶体中原子的振动
4.1.1 原子链的振动
4.1.2 振动支
4.1.3 声子
4.2 晶体的热容量、热膨胀和热传导
4.2.1 热容量
4.2.2 一维热膨胀
4.2.3 热传导
4.3 多形性相变
4.3.1 一级和二级相变
4.3.2 相变和结构
4.4 原子振动和多形性相变
4.5 有序型相变
4.6 相变和电子一声子互作用
4.6.1 晶体自由能中电子的贡献
4.6.2 带间电子一声子互作用
4.6.3 光激相变
4.6.4 居里温度和能隙宽度
4.7 德拜状态方程和格林艾森公式
……
第5章 实际晶体的结构
第6章 结构晶体学的新进展
参考文献
参考书目
前言/序言
4卷本《现代晶体学》中卷2的内容是晶体的结构。它已经出版过两版,第1版出版于1982年,第2版出版于1995年。在以后的几年中,B·K·伐因斯坦教授和V·L·英丹博姆教授离开了我们,国际晶体学界失去了两位很杰出的学者。他们是本书的主要作者。
出版于新千年前夜的第3版,对正文做了一些修订,增加了一些文献。在此,本人愿意对审读第5章(作者为V·L·英丹博姆)的S.Pikin教授和校阅第1章与第2章(作者为B·K·伐因斯坦)的W. Melik-Adamian博士表示诚挚的感谢。
好的,以下是一份关于《现代晶体学(2):晶体的结构》的图书简介,内容将集中于晶体学其他相关领域,避开本书所涵盖的具体内容,并力求自然流畅,避免AI痕迹。 --- 《晶体衍射技术与应用:从理论到实践》 图书简介 在材料科学、物理学、化学、矿物学乃至生命科学等众多前沿领域中,对物质微观结构的精确理解是推动创新的基石。晶体结构作为物质存在的基本形态之一,其研究历程充满了智慧与挑战。《现代晶体学》系列旨在系统梳理这一宏大领域的知识体系,而本册《晶体衍射技术与应用:从理论到实践》则将目光聚焦于我们获取结构信息的关键手段——晶体衍射技术,以及该技术在解析复杂体系中的具体应用。 本书并非对晶体内部结构本身的深入探讨(如点阵对称性、空间群分类等),而是侧重于如何通过实验手段来揭示这些结构信息,并进一步利用这些信息解决实际科学问题。我们将从基础物理原理出发,详细剖析各类衍射现象背后的量子力学和电磁波散射理论。 第一部分:衍射物理基础与实验设计 本部分构建了理解所有衍射实验的理论框架。我们首先回顾了波的传播、干涉与衍射的基本概念,重点引入了傅里叶变换在描述波与物质相互作用中的核心地位。清晰阐述了晶体周期性结构与衍射图样之间的内在联系——即倒易点阵的概念,这是连接实验观测与实际晶体结构的桥梁。 随后,我们将深入探讨不同类型辐射源的特性及其在晶体衍射中的适用性。对于X射线衍射(XRD),我们详细分析了不同波长X射线的产生机制、单色化技术以及光束整形方法。对于电子衍射(ED),则侧重于低能电子衍射(LEED)和高能透射电子显微镜(TEM)中的衍射模式如何揭示表面原子排列和薄膜结构。而对于中子衍射(ND),我们将重点阐释中子作为探针的独特优势,特别是在区分轻元素(如氢)和磁性结构研究中的不可替代性。 在实验设计方面,本书提供了详尽的指导,涵盖了从样品制备到数据采集的整个流程。对于粉末衍射,我们将探讨如何优化样品粒径分布以提高峰形质量;对于单晶衍射,则详细讨论了如何选择合适的衍射仪(如四圆衍射仪、区域探测器系统)以及优化衍射角扫描策略,以确保数据采集的完整性和冗余度。 第二部分:衍射数据处理与结构解析的实践 获得原始衍射数据只是第一步,如何从成千上万的衍射斑点中重构出原子位置,是本领域最具挑战性的部分。本部分将系统讲解衍射强度与结构因子之间的关系,并深入讨论数据归一化、吸收校正、洛伦兹和偏振因子修正等关键预处理步骤。 结构解析的核心在于解决相位问题。本书不着重于对称性对结构解析的直接影响,而是侧重于求解相位的技术。我们将详细阐述经典的直接法(Direct Methods)在处理中小分子结构时的应用流程,包括选择指标集、生成EE图以及通过迭代过程收敛至电子密度图。同时,对于涉及复杂结构或缺陷材料,我们将重点介绍重原子法(如Patterson方法)和分子替换法(如SAD/MAD)在获得初始相位信息中的实用技巧。 获得电子密度图后,模型的构建和精修是保证结构可靠性的关键。本书将详尽介绍最小二乘法精修的原理,讨论如何将原子坐标、各向异性热振动参数乃至形貌因子纳入精修模型,以最小化观测强度与计算强度之间的差异。此外,针对晶体中常见的结构缺陷、无序和非化学计量比现象,我们将引入相应的结构模型(如混合结构模型、旅行者因子)来更精确地描述真实材料的复杂性。 第三部分:特定领域的高级衍射应用 最后一部分将展示衍射技术如何渗透到现代科学研究的各个角落。 材料科学中的应用:我们将探讨原位(In-situ)衍射技术在研究材料相变、晶化过程和反应动力学中的重要性。如何利用高分辨透射电镜(HRTEM)结合选区电子衍射(SAED)来分析纳米材料的晶界结构、孪晶和堆垛层错。 磁性结构的研究:利用中子衍射或同步辐射X射线衍射,探讨如何区分原子结构与磁结构,并解析复杂的反铁磁或螺旋磁序。 非晶态与准晶体的散射:虽然本书的核心是晶体学,但衍射技术同样适用于研究无长程有序系统。我们将简要介绍如何从广角X射线散射(WAXS)数据中提取短程有序信息,以及对准晶体的特殊衍射规律进行解读。 目标读者 本书面向高年级本科生、研究生以及从事材料科学、凝聚态物理、化学、地球科学和工程技术领域的科研人员。它旨在成为一本从基础理论到前沿实验操作之间搭建的实用参考书,帮助读者掌握利用衍射技术这一“眼睛”,去洞察物质微观世界的结构奥秘。理解了衍射的物理本质和实验操作,才能更有效地解读和批判性地应用晶体结构信息。 ---
这本书的叙事节奏把握得非常老道。它没有急于展示最复杂的晶体结构模型,而是先从最基本的晶胞概念入手,就像是盖房子先打地基一样。这种稳健的铺陈,使得我对后续复杂晶体家族的分类有了深刻的体会。我特别喜欢其中对于拓扑结构的讨论,它让我明白了为什么某些材料会表现出独特的电学或光学特性——原来这一切都深深根植于其原子的空间排布之中。作者的语言充满了一种学者的严谨和对知识的敬畏感,读起来让人感到非常踏实。它不像某些科普读物那样追求戏剧性,而是用事实和逻辑构建起一座坚固的知识殿堂。每次合上书本,我都感觉自己的认知边界被轻轻地推开了一点,非常满足。