高分辨电子显微学在固体科学中的应用 《高分辨电子显微学在固体科学中的应用》,作者:郭可信,叶恒强主编 出版社:科学出版社 ISBN:15031678。本书系统地介绍了高分辨电子显微学的原理、实验方法、象的分析处理及在固体科学中的应用.全书共分两部分.第一部分包括第一—六章,系统论述了高分辨电子显微学的发展与现状、成象原理、高分辨电子显微镜结构、实验技巧、高分辨象的模拟计算及图象处理.第二部分包括第七—十二章,详细介绍高分辨电子 壹号书单 1985年10月01日 0 点赞 0 评论 114 浏览
室温磷光分析法原理与应用 《室温磷光分析法原理与应用》,作者:朱若华,晋卫军编著 出版社:科学出版社 ISBN:7030164695。本书系统地介绍了室温磷光分析法的历史、应用和发展趋势,分章节讨论室温磷光分析技术(包括流体室温磷光法和固体基质室温磷光法等)的原理、发生机理、实验方法和应用范围;讨论各种分析技术的特点和影响因素。 壹号书单 2006年03月01日 0 点赞 0 评论 113 浏览
管理决策熵学及其应用(第三版) 《管理决策熵学及其应用(第三版)》,作者:邱菀华 著 出版社:科学出版社 ISBN:9787030640611。本书把熵作为不确定性状态描述的有力工具引入现代科技和风险决策中,这一方法已经引起了全球学者的广泛关注。本书主要介绍管理决策基础、复熵决策理论、群决策熵和管理系统结构熵模型等相关基础理论与方法,并以大量案例为引擎,对管理决策过程、方法及其程序进行了全面的阐述与说明。 壹号书单 2021年09月01日 0 点赞 0 评论 113 浏览
应用爆炸与冲击测试技术 《应用爆炸与冲击测试技术》,作者:段卓平,白志玲,黄正平 著 出版社:科学出版社 ISBN:9787030733672。本书主要介绍爆炸与冲击领域科学技术研究和工程应用有关的试验测试技术,包括电测技术、光电测试技术和光学高速摄影测试技术三个方面,除介绍有关测试技术的原理、方法、系统组成、主要设备和器材等基础知识外,重点介绍爆炸与冲击测试技术的最新进展和新兴技术的应用,在科学技术研究方面具体应用实例 壹号书单 2022年11月01日 0 点赞 0 评论 113 浏览
机械故障诊断的内积变换原理与应用 《机械故障诊断的内积变换原理与应用》,作者:何正嘉,袁静,訾艳阳著 出版社:科学出版社 ISBN:9787030331199。本书内容涉及Hilbert空间数学基础、小波变化与多分辨分析、第二代及冗余第二代小波变换、双树复小波变换、多小波变换以及基于多小波变换的信号处理技术等。 壹号书单 2012年01月01日 0 点赞 0 评论 113 浏览
应用拉曼光谱学 《应用拉曼光谱学》,作者:杨序纲,吴琪琳 著 出版社:科学出版社 ISBN:9787030717825。本书简要阐述拉曼光谱学的基本概念、仪器学和常用的拉曼光谱术,主要内容包括拉曼光谱术在微观力学、材料学以及生物医学和药物学等领域中的应用。本书还评述了各种拉曼光谱术与其他测试方法的联用技术及其适用范围。 壹号书单 2022年06月01日 0 点赞 0 评论 113 浏览
软物质的功能智能特性及其应用 《软物质的功能智能特性及其应用》,作者:温维佳,巫金波 编著 出版社:科学出版社 ISBN:9787508858029。本书系统地介绍了软物质功能智能材料的基本原理和物理、化学、力学特性,以接收外界响应和应用范围的不同将软物质功能材料分为电响应软物质材料、磁响应软物质材料、光响应软物质材料、温度响应软物质材料、化学响应软物质材料、柔性功能软物质材料等六类,侧重介绍这些功能智能软物质材料的响应规律和 壹号书单 2020年10月01日 0 点赞 0 评论 113 浏览
手性合成 : 不对称反应及其应用 | 5版 《手性合成 : 不对称反应及其应用 | 5版》,作者:林国强、孙兴文、陈耀全、李月明、陈新滋 出版社:科学出版社 ISBN:9787030371942。本书首先论述不对称合成的基本概念和最新方法学上的诸多亮点;然后从羰基化合物不对称的“一烷基化及相关反应开始,介绍了羰基化舍物的立体选择性亲核加成反应、不对称羟醛缩合及相关反应、不对称氧化反应、不对称Diels—Alder反应及其他成环反应,不对 壹号书单 2013年03月01日 0 点赞 0 评论 113 浏览
运动导体涡流场数值计算与应用 《运动导体涡流场数值计算与应用》,作者:阮江军等著 出版社:科学出版社 ISBN:9787030623454。含运动导体的电磁场问题存在于许多工程领域和设备中,包括直线电机、电磁发射装置、磁悬浮列车、电磁制动装置等,运动导体涡流场数值计算是此类工程问题分析中的难点和热点问题。《运动导体涡流场数值计算与应用》综合研究团队在运动导体涡流场数值计算方面取得的突破性成果,用Eulerian描述和 壹号书单 2019年10月01日 0 点赞 0 评论 113 浏览