晶體學基礎(簡體書)
商品資訊
系列名:北京大學國家地質學基礎科學研究和教學人才培養基地系列教材
ISBN13:9787301075180
出版社:北京大學出版社
作者:秦善
出版日:2022/01/07
裝訂/頁數:平裝/182頁
規格:26cm*19cm (高/寬)
版次:一版
商品簡介
序
目次
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商品簡介
本書是系統論述晶體學基礎理論的教材,全書共分11章。第1章介紹晶體及其相關概念;第2章介紹晶體的投影和烏爾夫網;第3-7章系統論述晶體的宏觀對稱、晶體學符號、理想外形、規則連生以及晶體內部的微觀對稱和空間群;第8章討論晶體結構的表達及相關的基本原理;第9章和第10章介紹晶體化學和晶體物理學的基礎知識;第11章介紹晶體的形成和缺陷。每章均有思考題,并在附錄中給出了簡略的答案。此外,本書還附有實習指導。
本書可作為高等院校地質、物理、化學、材料、冶金等學科的教材和教學參考書,也可供相關學科的研究人員參考。
本書可作為高等院校地質、物理、化學、材料、冶金等學科的教材和教學參考書,也可供相關學科的研究人員參考。
序
晶體學是一門研究晶體的自然科學,它涉及晶體的發生和生長,以及晶體的外部形態、內部結構、物理性質和化學性質等諸方面。
晶體學的早期是依附在礦物學上面的,其歷史可以追溯到有文字記載以前。那時主要由於礦物晶體瑰麗的色彩和特別的多面體外形引起了人們的注意,成為人們觀察和研究的對象。人們對晶體一般規律的探索也是從研究晶體外形開始的,17世紀中葉,面角守恆定律的發現可以說是晶體學作為一門正式科學的標誌,該定律是丹麥學者斯丹諾(Nicolaus Steno,1638-1686)1669年提出的,他找出了晶體複雜外形中的規律性,從而奠定了幾何晶體學的基礎。其後,隨著1801年整數定律(阿羽依1743-1822)、1805-1809年晶帶定律(魏斯,Christian Samuel Weiss,1780-1856)的發現以及晶體外形對稱理論的進展和晶體測角術的廣泛應用,至19世紀下半葉,幾何晶體學發展到了相當高的程度。幾乎同時,關於晶體內部構造的理論也取得了很大的進展,如14種空間格子(布拉維,Auguste Bravais,1811-1863)和230種空間群(費德洛夫,1853-1919;聖佛利斯,Arthur Moritz Schonflies,1853-1928)的推導,使得晶體構造的幾何理論也近乎成熟。1912年,德國人勞厄(1879-1960)首次成功進行了晶體的X射線衍射實驗。勞厄實驗的成功起了劃時代的作用,它不僅揭示了晶體內部的周期性結構,證實了晶體構造的幾何理論,而且也開拓了晶體結構學研究的新領域。在此之後,英國的布拉格(William Lawrence Bragg,1890-1971)和俄國的烏爾夫(1863-1925)也相繼推導出了晶體X射線衍射的基本方程——烏爾夫一布拉格公式,並測量了大量的晶體結構。如果說230種空間群確定了晶體結構的數學基礎,那麼X射線衍射實驗則是晶體結構方法學的基礎。至此,晶體學研究完成了從表面到內部、從理論到實驗的跨越,成為了一門嚴謹的科學。
晶體學的早期是依附在礦物學上面的,其歷史可以追溯到有文字記載以前。那時主要由於礦物晶體瑰麗的色彩和特別的多面體外形引起了人們的注意,成為人們觀察和研究的對象。人們對晶體一般規律的探索也是從研究晶體外形開始的,17世紀中葉,面角守恆定律的發現可以說是晶體學作為一門正式科學的標誌,該定律是丹麥學者斯丹諾(Nicolaus Steno,1638-1686)1669年提出的,他找出了晶體複雜外形中的規律性,從而奠定了幾何晶體學的基礎。其後,隨著1801年整數定律(阿羽依1743-1822)、1805-1809年晶帶定律(魏斯,Christian Samuel Weiss,1780-1856)的發現以及晶體外形對稱理論的進展和晶體測角術的廣泛應用,至19世紀下半葉,幾何晶體學發展到了相當高的程度。幾乎同時,關於晶體內部構造的理論也取得了很大的進展,如14種空間格子(布拉維,Auguste Bravais,1811-1863)和230種空間群(費德洛夫,1853-1919;聖佛利斯,Arthur Moritz Schonflies,1853-1928)的推導,使得晶體構造的幾何理論也近乎成熟。1912年,德國人勞厄(1879-1960)首次成功進行了晶體的X射線衍射實驗。勞厄實驗的成功起了劃時代的作用,它不僅揭示了晶體內部的周期性結構,證實了晶體構造的幾何理論,而且也開拓了晶體結構學研究的新領域。在此之後,英國的布拉格(William Lawrence Bragg,1890-1971)和俄國的烏爾夫(1863-1925)也相繼推導出了晶體X射線衍射的基本方程——烏爾夫一布拉格公式,並測量了大量的晶體結構。如果說230種空間群確定了晶體結構的數學基礎,那麼X射線衍射實驗則是晶體結構方法學的基礎。至此,晶體學研究完成了從表面到內部、從理論到實驗的跨越,成為了一門嚴謹的科學。
目次
1 晶體
1.1 晶體的概念
1.2 晶體點陣
1.2.1 圖案與點陣
1.2.2 空間點陣的基本規律
1.2.3 空間點陣中結點、行列和面網的指標
1.3 倒易點陣
1.4 晶體的基本性質
1.5 準晶體
思考題
2 晶體的投影
2.1 面角守恒定律
2.2 晶體的球面投影及其坐標
2.3 極射赤平投影和烏爾夫網
2.4 鳥爾夫網的應用舉例
思考題
3 晶體的宏觀對稱
3.1 對稱的概念
3.2 晶體的對稱
3.3 晶體的宏觀對稱元素和對稱操作
3.3.1 對稱心
3.3.2 對稱面
3.3.3 倒轉軸
3.3.4 對轉軸
3.3.5 映轉軸
3.4 對稱元素的組俁
3.5 晶體的32種點群及其符號
3.6 晶體的對稱分類
3.7 準晶體的對稱分類
思考題
4 晶體定向和晶體學符號
4.1 晶體學坐標系和宏觀晶體定向
4.2 各系晶體的定向方法
4.2.1 晶體的三軸定向
4.2.2 晶體的四軸定向
4.3 晶體內部結構的空間劃分和坐標系
4.3.1 空間格子的劃分
4.3.2 14種布拉維空間格子
4.4 晶胞
4.5 晶體學符號
4.5.1 晶面符號
4.5.2 晶帶和晶帶符號
4.5.3 晶棱符號
思考題
5 晶體的理想形態
5.1 單形和單形符號
……
6 晶體的規則連生
7 晶體內部結構的微觀對稱和空間群
8 晶體結構及其變化
9 晶體化學基礎
10 晶體物理學基礎
11 晶體的形成和晶體的缺陷
附錄1 實習指導
附錄2 重要的圖、表和公式索引
附錄3 主題詞索引
附錄4 思考題答案
主要參考書目
1.1 晶體的概念
1.2 晶體點陣
1.2.1 圖案與點陣
1.2.2 空間點陣的基本規律
1.2.3 空間點陣中結點、行列和面網的指標
1.3 倒易點陣
1.4 晶體的基本性質
1.5 準晶體
思考題
2 晶體的投影
2.1 面角守恒定律
2.2 晶體的球面投影及其坐標
2.3 極射赤平投影和烏爾夫網
2.4 鳥爾夫網的應用舉例
思考題
3 晶體的宏觀對稱
3.1 對稱的概念
3.2 晶體的對稱
3.3 晶體的宏觀對稱元素和對稱操作
3.3.1 對稱心
3.3.2 對稱面
3.3.3 倒轉軸
3.3.4 對轉軸
3.3.5 映轉軸
3.4 對稱元素的組俁
3.5 晶體的32種點群及其符號
3.6 晶體的對稱分類
3.7 準晶體的對稱分類
思考題
4 晶體定向和晶體學符號
4.1 晶體學坐標系和宏觀晶體定向
4.2 各系晶體的定向方法
4.2.1 晶體的三軸定向
4.2.2 晶體的四軸定向
4.3 晶體內部結構的空間劃分和坐標系
4.3.1 空間格子的劃分
4.3.2 14種布拉維空間格子
4.4 晶胞
4.5 晶體學符號
4.5.1 晶面符號
4.5.2 晶帶和晶帶符號
4.5.3 晶棱符號
思考題
5 晶體的理想形態
5.1 單形和單形符號
……
6 晶體的規則連生
7 晶體內部結構的微觀對稱和空間群
8 晶體結構及其變化
9 晶體化學基礎
10 晶體物理學基礎
11 晶體的形成和晶體的缺陷
附錄1 實習指導
附錄2 重要的圖、表和公式索引
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附錄4 思考題答案
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