材料是人类赖以生存和发展的物质基础,材料科学的发展与突破可促进时代的变迁。现代电化学与材料科学相互交叉、渗透,形成了诸多前沿的研究热点,也构成新的学科增长点——材料电化学。
本书由两大部分组成,第一部分重点介绍与材料科学紧密相关的电化学基本原理;第二部分详细描述了若干重要的材料电化学研究方向和热点。
样章试读
目录
- 符号表
前言
1 电解质
1.1 液体电解质溶液
1.2 离子熔体
1.3 聚合物中离子电导
1.4 固体中离子电导
2 结构与成键
2.1 结构因子
2.2 金属的密堆积结构
2.3 合金的密堆积结构
2.4 固溶体形成的Hume-Rothery规律
2.5 体心立方结构
2.6 Hume-Rothery相
2.7 离子结构
2.8 分子多面体配位
2.9 固体的电子能带模型
2.10 固体的凝聚
3 电极电位
3.1 纯金属
3.2 合金
3.3 金属间相和化合物
4 吸附原子和欠电位沉积
4.1 界面相的热力学描述
4.2 电化学双层的主要研究方法
4.3 吸附原子
4.4 欠电位沉积
5 物质传输
5.1 稳态扩散
5.2 非稳态扩散
5.3 固相中的扩散
5.4 扩散过电位的控制方法
6 电荷传递
6.1 电子传递
6.2 电化学反应级数
6.3 离子传递
6.4 电荷传递和物质传递
7 金属的成核和生长
7.1 成核
7.2 电沉积中间态
7.3 表面动力学
7.4 扭结点密度
7.5 电沉积的实验研究
7.6 非水溶剂电沉积
7.7 添加剂
7.8 光谱方法研究金属沉积
8 合金的沉积
8.1 沉积电位和平衡电位
8.2 合金的成核和生长:偏电流概念
8.3 Brenner合金的分类
8.4 混合电位理论
8.5 合金沉积的表面选择性
8.6 Markov链理论;概率矩阵的定义
8.7 实验举例
8.8 三元体系
9 氧化物和半导体
9.1 半导体的电化学性质
9.2 半导体的光电化学
9.3 光谱方法
9.4 显微镜
9.5 氧化物颗粒
9.6 氧化物层
9.7 半导体的电沉积
10 腐蚀与防护
10.1 腐蚀
10.2 腐蚀防护
11 本征导电聚合物
11.1 化学合成
11.2 电化学合成和表面成膜
11.3 附着促进剂的成膜
11.4 氧化—还原过程的离子传输
11.5 薄膜的电学和光学性质
11.6 共聚合
11.7 本征导电聚合物的腐蚀防护
12 纳米电化学
12.1 进入原子尺度
12.2 共沉积
12.3 组分调制的多层膜
12.4 核—壳复合物
索引