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稀土精细化学品化学
稀土精细化学品化学

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工业技术

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  • 作 者:刘小珍编著
  • 出 版 社:北京:化学工业出版社
  • 出版年份:2009
  • ISBN:9787122053770
  • 页数:267 页
图书介绍:本书主要介绍了目前国内外迅速发展的稀土精细化学品组成、结构、性能、制备和应用。
《稀土精细化学品化学》目录

第一章 绪论 1

一、稀土精细化学品的定义 1

二、稀土精细化学品的分类 2

三、稀土精细化学品的特点 3

四、稀土精细化学品在高技术领域的应用 4

参考文献 5

第二章 稀土元素的基本性质 7

第一节 稀土元素概论 7

一、稀土元素和镧系元素的概念 7

二、稀土元素的发现 8

三、稀土元素在自然界中的存在 11

四、稀土元素资源的分布及我国的稀土资源 13

五、镧系收缩 14

第二节 稀土元素的一般物理性质及化学反应性能 15

一、稀土元素的一般物理性质 15

二、稀土元素的化学反应性能及氧化还原电位 16

第三节 稀土元素的化合物 17

一、稀土元素氧化物 17

二、稀土元素的氢氧化物 21

三、稀土元素的几种含氧酸盐 22

四、稀土元素的卤化物 26

五、稀土元素的氢化物 29

六、稀土元素的硼化物 30

七、稀土元素的碳化物和硅化物 31

八、第VA族元素的稀土化合物 32

九、稀土元素的硫化物 33

第四节 稀土配位化合物 35

一、稀土元素配合物配位键的特点 35

二、稀土配合物的配位数和几何构型 36

三、稀土配位化合物的稳定性 37

四、镧系配合物性质与原子序数关系中的四分组效应 38

五、稀土配合物的类型 38

第五节 非正常价态稀土化合物 40

一、稀土元素的价态异常与异常价态稀土离子 40

二、电离辐射作用下晶体中稀土的价态 41

三、非正常价态稀土化合物 42

四、非正常价态稀土化合物的发展趋势 42

参考文献 43

第三章 稀土发光化学品 44

第一节 材料的发光机理 44

一、稀土离子的f-f跃迁、f-d跃迁和电荷迁移带 44

二、分立中心发光和复合发光 44

三、发光材料的发光特征 45

第二节 射线致发光材料 47

一、稀土阴极射线致发光材料 47

二、X射线稀土发光材料 50

三、稀土光激励发光材料 52

四、射线致发光材料的应用 55

第三节 稀土光致发光材料 55

一、荧光灯用稀土荧光体 55

二、白光发光二极管芯的稀土发光材料 59

三、稀土上转换发光材料 64

四、光致发光材料的应用 65

第四节 稀土电致发光材料 65

一、电致发光机理 65

二、电致发光材料的发光特性 65

三、各种稀土电致发光材料 66

参考文献 67

第四章 稀土染料 70

第一节 染料的特征值和发色理论 70

一、染料的特征值 70

二、染料的发色理论 72

第二节 稀土助染剂和各种稀土染料 72

一、稀土助染剂 72

二、各种稀土染料 78

参考文献 81

第五章 稀土涂料 83

第一节 涂料的作用与涂料的组成 83

一、涂料的作用 83

二、涂料的组成 84

第二节 稀土涂料种类 86

一、稀土蓄能发光涂料 86

二、稀土电热涂料 93

参考文献 95

第六章 稀土催化剂 97

第一节 催化剂的特征值 97

第二节 稀土催化剂的应用及研究 99

一、石油化工催化剂 99

二、机动车尾气的净化催化剂 101

三、天然气等化石燃料的催化燃烧 106

四、固体氧化物燃料电池 108

五、稀土在有机合成催化剂中的应用 110

六、有毒有害废气、废水的催化净化 112

七、移动制氢催化剂 116

八、稀土在化肥催化剂中的应用 117

参考文献 117

第七章 稀土激光材料 123

第一节 激光产生的原理 123

一、光的吸收和发射 123

二、激光产生的原理 124

三、激光工质材料的特征值 125

第二节 稀土激光材料的种类和应用 127

一、稀土固体激光材料 127

二、稀土液体激光材料 131

三、稀土气体激光材料 132

四、激光工质材料的应用 132

参考文献 133

第八章 稀土磁性材料 134

第一节 材料的磁性 134

一、材料磁性的来源 134

二、磁场及其特征参量 134

三、物质磁性的分类 135

四、磁化曲线和磁滞回线 136

第二节 稀土永磁材料 137

一、永磁材料的特征值 137

二、各种稀土永磁材料 139

三、稀土永磁材料的制备 141

四、稀土永磁材料的应用 144

第三节 稀土超磁致伸缩材料 145

一、稀土离子大磁致伸缩的原因 145

二、磁致伸缩材料的特征值 146

三、各种稀土超磁致伸缩材料 146

四、稀土超磁致伸缩材料的制备 147

五、稀土超磁致伸缩材料的应用 148

第四节 稀土磁制冷材料和磁蓄冷材料 149

一、磁制冷的起源 149

二、磁制冷材料的特征值 149

三、稀土磁制冷材料 150

四、稀土磁蓄冷材料 150

五、稀土磁制冷和磁蓄冷材料的应用 151

参考文献 151

第九章 稀土超导材料 153

第一节 超导材料的基本特征和超导电性理论基础 153

一、超导现象 153

二、超导体的特征值 153

三、超导体的种类 155

四、超导电性理论基础 156

五、超导材料研究的经验规律 158

第二节 稀土高温超导材料和性质 159

一、稀土高温超导材料 159

二、稀土高温超导体的性质 160

第三节 稀土超导材料的制备 161

一、稀土铜氧化物超导体的合成 161

二、YBCO薄膜的制备 163

第四节 超导材料的应用 164

参考文献 166

第十章 稀土信息化学品 167

第一节 稀土磁光材料 167

一、磁光效应 167

二、稀土磁光的来源 168

三、稀土磁光材料的种类 168

四、稀土磁光材料的制备 170

五、磁光材料的应用 171

第二节 稀土磁泡材料 172

一、磁晶各向异性的概念 172

二、磁泡材料的特征值 173

三、各种稀土磁泡材料 174

四、稀土磁泡材料的制备 175

五、稀土磁泡材料的应用 176

第三节 稀土玻璃光纤 176

一、光导原理 176

二、光纤材料的特征值 177

三、稀土玻璃光纤的种类 179

四、稀土玻璃光纤的制备 181

五、光纤材料的应用 182

参考文献 183

第十一章 稀土贮氢材料 184

第一节 贮氢作用机理 184

一、氢化物类型和贮氢合金成分选择依据 184

二、金属氢化物贮氢原理 185

三、金属氢化物的结构 187

四、贮氢材料的特征值 187

五、贮氢材料应具备的条件 188

第二节 稀土元素的影响和LaNi5三元系 189

一、稀土元素的影响 189

二、LaNi5三元系 190

第三节 稀土贮氢材料的制备 191

一、合金熔炼法 191

二、化学合成法 191

三、物理气相沉积法 192

第四节 贮氢材料的应用 192

一、用于氢气的贮存和运输 192

二、用于氢气的提纯和分离 193

三、高性能充电电池 193

四、氢化物热泵用于空调与采暖 194

五、用于催化 195

参考文献 197

第十二章 稀土功能陶瓷 199

第一节 稀土压电陶瓷 199

一、压电效应 199

二、压电材料的特征值 200

三、晶体的铁电性 201

四、各种稀土压电陶瓷 202

五、稀土压电陶瓷的制备 202

六、压电陶瓷的应用 202

第二节 稀土透明电光铁电陶瓷 203

一、电光效应 203

二、各种稀土透明电光铁电陶瓷 204

三、稀土透明电光铁电陶瓷的制备 205

四、稀土透明电光铁电陶瓷的应用 206

第三节 稀土半导体陶瓷 206

一、半导体的能带结构 206

二、稀土半导体陶瓷的晶界效应 207

三、稀土半导体陶瓷的种类 208

四、稀土半导体陶瓷的制备 210

五、稀土半导体陶瓷的应用 210

第四节 稀土电介质陶瓷 211

一、电介质的特征值 211

二、各种稀土电介质陶瓷 212

三、稀土电介质陶瓷的制备 213

四、稀土电介质陶瓷的应用 213

第五节 稀土磁性陶瓷 214

一、各种稀土磁性陶瓷 214

二、稀土磁性陶瓷的制备 215

参考文献 216

第十三章 稀土纳米材料 217

第一节 纳米材料和发展的历史 217

第二节 纳米微粒材料 218

一、纳米微粒的基本特征 218

二、纳米微粒的结构 220

三、纳米微粒的特性 221

第三节 纳米块体材料 222

一、纳米块体材料的特征 222

二、纳米块体的结构 223

三、纳米块体的特性 224

第四节 纳米复合材料 227

一、纳米复合材料的特征 227

二、纳米复合材料的种类 228

第五节 稀土纳米材料的种类 229

一、稀土纳米发光材料 229

二、稀土纳米磁性材料 233

三、稀土纳米陶瓷材料 234

四、稀土纳米复合材料 235

五、稀土纳米合金 238

参考文献 239

第十四章 稀土添加剂 241

第一节 稀土电镀添加剂 241

一、稀土镀铬添加剂 241

二、水溶液中电沉积稀土合金 245

三、稀土化学镀添加剂 248

四、稀土镀锌添加剂 252

五、稀土复合电镀添加剂 254

六、其它稀土电镀添加剂 254

第二节 稀土导电粉 255

一、导电粉 255

二、稀土和Sb共掺杂SnO2导电粉 262

参考文献 263

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