本書主要從晶體學理論入手,闡述晶體生長理論;借助晶體結構表征和現代分析技術,深入揭示晶體結晶過程中的影響因素,為研究開發(fā)材料、化學、藥物等新晶型提供理論指導和技術參考。本書的特色與創(chuàng)新在于:高度結合社會需求實際,用理論聯系實踐,促進專業(yè)知識與科研和生產實踐的交叉融合,既能作為本科生、研究生專業(yè)課程教材,又能成為晶型生產研發(fā)的參考手冊。
1 緒論
1.1 晶體的本質
1.1.1 晶體的定義
1.1.2 晶體結構理論的發(fā)展
1.1.3 晶體的分類
1.2 晶體的結構特征
1.2.1 晶體的各向異性
1.2.2 晶體的自范性
1.2.3 晶體的均勻性
1.2.4 晶體的對稱性
1.2.5 非晶體
1.2.6 液晶
1.2.7 準晶
1.3 結晶化學的研究對象和內容
1.3.1 同質多象
1.3.2 物相鑒定和表征
1.3.3 晶態(tài)固體材料的設計和探索
1.3.4 本教材的主要內容
2 空間點陣理論
2.1 晶體的點陣結構和結構基元
2.1.1 晶體的周期性
2.1.2 點陣理論
2.1.3 直線點陣
2.1.4 平面點陣
2.1.5 空間點陣
2.2 晶胞
2.3 晶向、晶向指標、晶面、晶面指標
2.3.1 晶向、晶向指標
2.3.2 晶面、晶面指標
2.4 六方晶系的晶面指標
2.5 晶面族
3 晶體的對稱性
3.1 晶體的宏觀對稱性
3.2 宏觀對稱元素的組合與耦合
3.2.1 對稱元素的耦合
3.2.2 對稱元素的組合
3.2.3 宏觀對稱性舉例
3.3 晶體的微觀對稱性
3.3.1 平移對稱性
3.3.2 滑移反映面
3.3.3 螺旋軸
3.4 點群
3.5 空間群
3.5.1 空間對稱動作
3.5.2 空間群
4 X射線衍射
4.1 X射線的歷史
4.2 X射線的特點
4.2.1 X射線的產生
4.2.2 X射線與物質的相互作用
4.3 勞厄定理
4.3.1 X射線衍射原理
4.3.2 衍射方向
4.4 布拉格定理
5 衍射強度
5.1 結構因子
5.2 衍射強度
6 粉末衍射
6.1 X射線粉末衍射
6.2 立方晶系的粉末衍射分析
6.2.1 根據衍射數據θ解析晶體結構
6.2.2 根據晶面間距數據d解析晶體結構
6.2.3 根據衍射圖譜解析晶體結構
6.3 粉末衍射中的擇優(yōu)取向效應
7 粉末衍射的應用
7.1 物相分析
7.2 衍射圖的指標化
7.3 晶粒大小的確定
7.4 定量分析
7.4.1 單線條法
7.4.2 內標法
7.4.3 K值法
7.4.4 參比強度法
7.4.5 絕熱法
7.4.6 直接對比法
8 晶體的成核與生長
8.1 晶體的形成方式
8.2 成核作用
8.2.1 初級成核
8.2.2 二次成核
8.3 晶體的生長
8.3.1 層生長
8.3.2 螺旋生長
8.3.3 再結晶作用
8.4 晶面法向生長速度
8.5 影響晶面發(fā)育的內外因
8.6 晶體的溶解和再生
9 功能晶體材料
9.1 金屬有機骨架晶體材料
9.1.1 金屬有機骨架晶體材料的分類
9.1.2 金屬有機骨架晶體材料的合成
9.1.3 金屬有機骨架晶體材料的應用
9.1.4 金屬有機骨架-聚合物復合材料
9.2 氫鍵橋聯有機骨架晶體材料
9.2.1 氫鍵橋聯有機框架的設計原理
9.2.2 氫鍵橋聯有機框架的應用
9.3 鈣鈦礦晶體材料
9.3.1 鈣鈦礦晶體材料的結構
9.3.2 鈣鈦礦晶體材料的制備方法
9.3.3 鈣鈦礦晶體材料的光吸收與發(fā)射
9.3.4 鈣鈦礦晶體材料的應用
9.4 原子薄二維晶體材料
9.4.1 原子薄二維晶體材料的制備
9.4.2 原子薄二維晶體材料的應用
9.4.3 原子薄二維MOFs材料的應用
參考文獻