“電極過程簡明教程(原著第二版)”這本著作,在我翻閱的最初階段,就給我留下瞭深刻的印象。它所傳遞齣的信息,遠不止於簡單的理論介紹,更在於其係統性的梳理和深刻的洞察。作者似乎以一種宏大的視角,將紛繁復雜的電極過程納入瞭一個邏輯清晰的體係之中。我特彆注意到,書中在探討不同電極材料和反應類型時,都著重強調瞭其內在的普適性規律,這讓我能夠從整體上把握電化學的精髓,而非被具體細節所迷惑。從這本書的編排和內容來看,它無疑是一本麵嚮有一定基礎的讀者,或者是希望深入理解電化學本質的讀者的佳作。
评分“電極過程簡明教程(原著第二版)”這本書,當我拿到它時,我首先被其紮實的理論基礎和嚴謹的邏輯結構所吸引。作者似乎花費瞭大量精力來構建一個清晰的學習框架,從最基本的概念入手,逐步深入到更復雜的模型和理論。我特彆欣賞書中在解釋一些抽象概念時所使用的類比和圖示,這對於我這樣需要視覺輔助來理解復雜原理的學生來說,無疑是巨大的幫助。從序言部分可以看齣,作者對於如何將電化學的理論知識應用於解決實際問題有著深刻的理解,並緻力於將這種理解傳遞給讀者。這本書的語言風格我非常喜歡,簡潔明瞭,沒有過多的冗餘,每一句話都仿佛經過瞭精心的推敲。
评分一本期待已久的“電極過程簡明教程(原著第二版)”終於到手瞭,我迫不及待地翻開瞭它。雖然我纔剛剛開始閱讀,但僅從前幾章的序言和目錄結構來看,這本書就已經展現齣瞭其獨特的魅力。作者在開篇就用非常清晰的語言勾勒齣瞭電化學的宏偉藍圖,並強調瞭電極過程在整個科學技術領域中的基礎性和關鍵性地位。我尤其欣賞他對於學習路徑的精心設計,從最基礎的理論概念齣發,循序漸進地引導讀者進入更為復雜的電極動力學和電極界麵現象。書中穿插的一些曆史典故和科學傢的故事,也讓原本可能枯燥的理論知識變得生動有趣,極大地激發瞭我深入探索的興趣。作為一名對電化學領域抱有濃厚興趣的初學者,我感覺這本書為我打開瞭一扇通往新世界的大門。它不僅僅是一本教材,更像是一位經驗豐富的導師,用耐心和智慧引領我一步步揭開電化學的神秘麵紗。我期待著在接下來的閱讀中,能夠更深入地理解那些看似抽象的理論,並將它們與實際應用聯係起來,最終掌握電極過程的核心知識。
评分這本書,名為“電極過程簡明教程(原著第二版)”,我剛接觸到,但其專業性和前瞻性已讓我深感震撼。這本書並非那種浮光掠影式的介紹,而是直擊核心,以一種係統性的方式梳理瞭電極過程的方方麵麵。我尤其注意到作者在引言中提到的,如何將理論知識與實驗觀測緊密結閤,這對於理解電化學現象至關重要。從對基本電荷轉移理論的闡述,到對不同類型電極界麵的深入分析,再到對影響電極過程的關鍵因素的探討,每一個環節都顯得邏輯嚴謹,層次分明。書中對一些經典理論的解讀,既保留瞭原著的嚴謹性,又加入瞭作者對最新研究進展的思考,這一點非常難得。我個人一直覺得,學習電化學理論,如果不能理解其背後的物理化學原理,很難真正掌握。這本書在這方麵做得非常齣色,它不僅教你“是什麼”,更告訴你“為什麼”。
评分這本書,名為“電極過程簡明教程(原著第二版)”,讓我初窺門徑,便感受到瞭其深邃的學術底蘊。它不僅僅是知識的堆砌,更是一種思維方式的引導。作者在開篇就巧妙地將電極過程置於廣闊的科學圖景中,讓我意識到這門學科的普適性和重要性。我尤其被書中對電化學反應機理的細緻剖析所吸引,作者似乎能夠洞察到那些肉眼無法察覺的微觀過程,並將其以一種易於理解的方式呈現齣來。這種對細節的關注,對於深入理解電極過程至關重要。書中對一些經典理論的論述,既尊重瞭學術的嚴謹性,又融入瞭作者自己獨到的見解,這使得這本書既有深度,又不失啓發性。
评分(英)普莱彻(,.)写的的书都写得很好,还是朋友推荐我看的,后来就非非常喜欢,他的书了。除了他的书,我和我家小孩还喜欢看郑渊洁、杨红樱、黄晓阳、小桥老树、王永杰、杨其铎、晓玲叮当、方洲,他们的书我觉得都写得很好。电极过程简明教程(原著第二版),很值得看,价格也非常便宜,比实体店买便宜好多还省车费。书的内容直得一读,阅读了一下,写得很好,电极过程简明教程(原著第二版)是一本电化学入门级的经典教材。书中将电极反应原理、应用技术与实验方法有机地融为一体,化繁为简,讲述深入浅出。内容涵盖了电极反应过程及界面现象、电子转移过程,各种复杂的电极反应,实验电化学,电极反应研究技术,燃料电池等。电极过程简明教程(原著第二版)特别适合作为电化学专业的本科生教材,也可用作能源、材料、环境等相关领域研究人员学习电化学的入门书。,内容也很丰富。,一本书多读几次,1.4传质过程本章的引言中已经强调,对于连续的化学变化或维持反应电流而言,反应物向电极表面的输送以及产物从电极表面的移离是至关重要的。通常,传质过程主要有以下3种形式。扩散是由浓度梯度引起的某一组分的运动。换言之,这种降低浓差的物理过程是基本的自然属性,表现为一种组分自高浓度区向低浓度区的转移,直至浓度保持一致。与溶液本体相比,电子转移反应势必引起电极表面反应物的浓度降低和产物浓度的上升,因此扩散也是电极反应的必然结果。对流是某一组分在外加机械力作用下产生的移动。晃动电解池、对溶液充气、搅拌溶液或移动电极都会产生对流。在许多情况下,需要对于对流状态给予定量的描述。然而,这种描述仅对那些具有简单流体动力学的体系方有可能,这类体系包括旋转圆盘电极以及流过平板电极的溶液。正常情况下,如果实验涉及强制对流,对流产生的传质速率相比扩散而言占有显著优势。电化学家在实验中必须注意未搅拌溶液中的自然对流。许多情况均可引起自然对流,例如实验室中的偶然振动、与电子转移反应相关的电极表面液层中浓度或温度变化引起的密度差。电迁移是荷电组分在电场作用下的移动。在所有电化学池中,倘若电流通过两极之间的溶液,期间必然存在电势梯度。因此,电迁移特指荷电粒子在溶液中的移动过程(如图1.1所示)。电迁移纯属一种静电现象,对于电极反应中的反应物或产物来说并非重要的传输模式。尽管在所有的电子转移反应中,要么反应物、要么产物(或两者)必定有一种为离子组分,而对这些组分而言电迁移并不是一种主要的传输方式。在含有大量过剩惰性电解质的体系中,正是来自电解质的大量离子携带电荷通过溶液。的确,这也是绝大多数实验室实验采用高浓度电解质溶液的原因。反之,在工业电解池中,反应物为荷电组
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评分书背后的封面有明显折痕,书角有皱褶。差评。
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