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阎守胜 著
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发表于2024-12-23
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图书介绍
出版社: 北京大学出版社
ISBN:9787301188637
版次:3
商品编码:10691484
包装:平装
丛书名: 中外物理学精品书系·前沿系列
开本:16开
出版时间:1995-12-01
用纸:胶版纸
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图书描述
内容简介
《固体物理基础(第3版)》分两部分。第一部分为理想晶体,采用从有关固体简单的模型——金属自由电子气体模型出发,逐渐加以丰富完善的体系,系统讲述了固体晶格结构、电子能带论、晶格振动、输运现象、原子间的键合和固体中的缺陷等方面的内容。固体物理学的新发展,除在第一部分中有所反映外,集中在第二部分的无序、尺寸、维度和关联四章中,内容包括无序体系中电子的局域化,弱局域化,介观体系的物理,纳米微粒,团簇,库仑阻塞,半导体低维体系,拓扑缺陷,二维体系中的相变,准一维导体,密度泛函理论,强关联初步,高温超导电性和分数量子霍尔效应等。
《固体物理基础(第3版)》特别注意物理图像的清晰,并着重于固体中基本的、共性的问题。《固体物理基础(第3版)》可作为各类大学物理系固体物理学及现代固体物理课程的教科书或参考书,也可供有关研究人员参考。
作者简介
阎守胜,北京大学物理学院教授。长期从事固体物理学,低温物理学和现代固体物理学等课程的教学及相关的研究工作,单独或合作编著有《低温物理实验的原理与方法》、《固体物理基础》、《低温物理学》和《现代固体物理学导论》等著作。
目录
第一部分 理想晶体
第一章 金属自由电子气体模型
1.1 模型及基态性质
1.1.1 单电子本征态和本征能量
1.1.2 基态和基态的能量
1.2 自由电子气体的热性质
1.2.1 化学势随温度的变化
1.2.2 电子比热
1.3 泡利顺磁性
1.4 电场中的自由电子
1.4.1 准经典模型
1.4.2 电子的动力学方程
1.4.3 金属的电导率
1.5 光学性质
1.6 霍尔效应和磁阻
1.7 金属的热导率
1.8 自由电子气体模型的局限性
第二章 晶体的结构
2.1 晶格
2.1.1 布拉维格子
2.1.2 原胞
2.1.3 配位数
2.1.4 几个常见的布拉维格子
2.1.5 晶向、晶面和基元的坐标
2.2 对称性和布拉维格子的分类
2.2.1 点群
2.2.2 7个晶系
2.2.3 空间群和14个布拉维格子
2.2.4 单胞或惯用单胞
2.2.5 二维情形
2.2.6 点群对称性和晶体的物理性质
2.3 几种常见的晶体结构
2.3.1 CsCl结构和立方钙钛矿结构
2.3.2 NaCl和CaF2结构
2.3.3 金刚石和闪锌矿结构
2.3.4 六角密堆积结构
2.3.5 实例,正交相YBa2Cu3O7
2.3.6 简单晶格和复式品格
2.4 倒格子
2.4.1 概念的引入
2.4.2 倒格子是倒易空间中的布拉维格子
2.4.3 倒格矢与晶面
2.4.4 倒格子的点群对称性
2.5 晶体结构的实验确定
2.5.1 X射线衍射
2.5.2 电子衍射和中子衍射
2.5.3 扫描隧穿显微镜
2.6 准晶
第三章 能带论
3.1 布洛赫定理及能带
3.1.1 布洛赫定理及证明
3.1.2 波矢k的取值与物理意义
3.1.3 能带及其图示
3.2 弱周期势近似
3.2.1 一维情形
3.2.2 能隙和布拉格反射
3.2.3 复式品格
3.3 紧束缚近似
3.3.1 模型及计算
3.3.2 万尼尔函数
3.4 能带结构的计算
3.4.1 近似方法
……
第二部分 无序、尺寸、难度和关联
前言/序言
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前沿系列,读了,,,,
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不行讲得不行,感觉作者没有真正想要把知识讲懂而只是为了出本书应付差事似的
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固体物理学(英文solid-state physics)是研究固体的性质、它的微观结构及各种内部运动,以及这种微观结构和内部运动同固体的宏观性质的关系的学科。固体的内部结构和运动形式很复杂,这方面的研究是从晶体开始的,因为晶体的内部结构简单,而且具有明显的规律性,较易研究。以后进一步研究一切处于凝聚状态的物体的内部结构、内部运动以及它们和宏观物理性质的关系。这类研究统称为凝聚态物理学。
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固体中电子的运动状态服从量子力学和量子电动力学的规律。在晶体中,原子的外层电子可能具有的能量形成一段一段的能带。电子不可能具有能带以外的能量值。按电子在能带中不同的填充方式,可以把晶体区别为金属、绝缘体和半导体。能带理论结合半导体锗和硅的基础研究,高质量的半导体单晶生长和掺杂技术,为晶体管的产生准备了理论基础
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固体中电子的运动状态服从量子力学和量子电动力学的规律。在晶体中,原子的外层电子可能具有的能量形成一段一段的能带。电子不可能具有能带以外的能量值。按电子在能带中不同的填充方式,可以把晶体区别为金属、绝缘体和半导体。能带理论结合半导体锗和硅的基础研究,高质量的半导体单晶生长和掺杂技术,为晶体管的产生准备了理论基础
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书不错,包装很完整。
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很好
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固体物理基础理论。搞理论的和应用的都可以看看。
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