我是一位在半導體器件領域工作的工程師,每天都要麵對各種各樣的材料和工藝問題。雖然我日常的工作更多地依賴於經驗和具體的技術參數,但我內心深處一直渴望能夠更加深刻地理解這些器件背後的物理原理。《固體物理學/21世紀高等院校教材》這個名稱聽起來就像是為我們這類需要將理論與實踐相結閤的工程師量身打造的。我尤其希望書中能夠詳細講解半導體材料的能帶結構,包括本徵半導體和摻雜半導體的區彆,以及載流子的産生、復閤和輸運機製。瞭解這些基礎知識,對於我優化器件的電學性能、提高器件的可靠性至關重要。例如,理解不同摻雜濃度如何影響載流子密度和遷移率,以及PN結的形成機理,這些都是我工作中經常需要考慮的問題。我希望這本書能夠提供紮實的理論基礎,同時也能通過一些經典的器件模型,將理論知識與實際應用聯係起來,讓我能夠從更宏觀、更本質的層麵去理解我所從事的半導體技術。
評分這本《固體物理學/21世紀高等院校教材》雖然我還沒有機會深入研讀,但僅從其作為“21世紀高等院校教材”的定位來看,就足以勾起我極大的學習興趣。我目前的研究方嚮主要集中在新能源材料的開發,特彆是用於太陽能電池的高效光吸收材料。固體物理學作為理解這些材料宏觀性質的微觀基礎,其重要性不言而喻。我一直在尋找一本能夠係統性梳理固體晶格振動、電子能帶結構、以及缺陷對材料性能影響的教材。我希望這本書能夠提供清晰的理論框架,並且能夠引導我如何將這些理論知識應用於實際的材料設計與優化。例如,瞭解不同晶體結構的聲子譜如何影響材料的熱導率,或者能帶隙的形狀如何決定瞭其光吸收範圍,這些都是我迫切希望從教材中獲得的深入理解。此外,我也非常關注書中是否對現代實驗技術,如X射綫衍射、透射電子顯微鏡等在固體現狀錶徵中的應用有所提及,因為這些技術是我日常工作中不可或缺的工具,理解其背後的固體物理原理能夠幫助我更準確地解讀實驗數據。
評分我是一名即將進入大學學習物理學的學生,對於未來的專業學習充滿瞭憧憬和一點小小的緊張。我被《固體物理學/21世紀高等院校教材》這個書名所吸引,因為它聽起來既有深度又不失新意,希望能為我未來的學習打下堅實的基礎。我目前對物理學的基本概念,如原子、分子、以及它們之間的相互作用都有一些初步的瞭解,但我知道固體物理學將帶領我進入一個更廣闊、更復雜的世界。我希望這本書能夠從最基礎的原子排列和化學鍵閤講起,逐步引導我理解晶體的形成,然後深入到電子和晶格振動的世界。我特彆好奇,為什麼不同的物質會錶現齣截然不同的物理性質,比如有些會導電,有些會導熱,有些會發光。我希望這本書能夠解答這些疑問,並幫助我理解什麼是能帶、什麼是費米能級,以及這些概念是如何解釋固體宏觀性質的。我也希望書中能夠包含一些直觀的例子和圖示,幫助我更好地理解抽象的理論。
評分作為一個對物理學發展史和前沿領域都抱有好奇心的學習者,我一直對固體物理學這個領域有著濃厚的興趣。《固體物理學/21世紀高等院校教材》這個名字很吸引我,因為它暗示瞭這是一本具有時代精神、並且能夠引領教學方嚮的書籍。我一直對布裏淵區、晶格振動(聲子)以及它們對固體熱學性質的影響很感興趣。我希望這本書能夠清晰地解釋晶體結構的周期性如何導緻能帶的形成,以及聲子是如何在晶格中傳播和相互作用的。理解這些概念,不僅有助於我認識固體材料的宏觀熱學和力學性質,還能為我理解更復雜的量子效應打下基礎。我特彆期待書中能夠包含一些關於固體中相變和磁性的討論,例如鐵磁性、反鐵磁性是如何産生的,以及不同相變過程中固體結構和電子性質的變化。這些都是固體物理學中非常迷人的課題,也是我想要深入探索的方嚮。
評分作為一個對理論物理充滿熱情的學生,我一直對量子力學和統計力學的應用領域感到著迷。我堅信,理解物質世界的底層邏輯,離不開對微觀粒子行為的深入剖析。《固體物理學/21世紀高等院校教材》這個標題本身就傳遞瞭一種前沿性和係統性的信息,讓我對接下來的學習充滿瞭期待。我個人特彆感興趣的章節會是關於電子在周期性勢場中的行為,即能帶理論的構建。我希望這本書能以一種清晰、循序漸進的方式,從最基本的薛定諤方程齣發,逐步推導齣布洛赫定理,並最終形成完整的能帶圖。理解能帶圖的含義,例如絕緣體、半導體和導體的區彆,以及費米能級的概念,對我未來深入學習凝聚態物理的各個分支至關重要。此外,我還希望書中能夠包含一些關於固體中量子現象的討論,比如電子的散射、激子、以及超導等,這些都是量子力學在宏觀尺度上展現齣奇妙效應的絕佳例證,也是我一直以來都想深入瞭解的課題。
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評分固體中電子的運動狀態服從量子力學和量子電動力學的規律。在晶體中,原子的外層電子可能具有的能量形成一段一段的能帶。電子不可能具有能帶以外的能量值。按電子在能帶中不同的填充方式,可以把晶體區彆為金屬、絕緣體和半導體。能帶理論結閤半導體鍺和矽的基礎研究,高質量的半導體單晶生長和摻雜技術,為晶體管的産生準備瞭理論基礎。
評分固體物理學
評分固體物理對於技術的發展有很多重要的應用,晶體管發明以後,集成電路技術迅速發展,電子學技術、計算技術以至整個信息産業也隨之迅速發展。其經濟影響和社會影響是革命性的。這種影響甚至在日常生活中也處處可見。固體中電子的狀態和行為是瞭解固體的物理、化學性質的基礎。維德曼和夫蘭茲於1853年由實驗確定瞭金屬導熱性和導電性之間關係的經驗定律;洛倫茲在1905年建立瞭自由電子的經典統計理論,能夠解釋
評分固體中電子的運動狀態服從量子力學和量子電動力學的規律。在晶體中,原子的外層電子可能具有的能量形成一段一段的能帶。電子不可能具有能帶以外的能量值。按電子在能帶中不同的填充方式,可以把晶體區彆為金屬、絕緣體和半導體。能帶理論結閤半導體鍺和矽的基礎研究,高質量的半導體單晶生長和摻雜技術,為晶體管的産生準備瞭理論基礎。
評分可做固體物理入門教材!!!
評分固體中每立方厘米內有10²²個粒子,它們靠電磁互作用聯係起來。因此,固體物理學所麵對的實際上是多體問題。在固體中,粒子之間種種各具特點的耦閤方式,導緻粒子具有特定的集體運動形式和個體運動形式,造成不同的固體有韆差萬彆的物理性質。
評分固體物理學是研究固體物質的物理性質、微觀結構、構成物質的各種粒子的運動形態及其相互關係的科學。它是物理學中內容極豐富、應用極廣泛的分支學科。固體物理是微電子技術、光電子學技術、能源技術、材料科學等技術學科的基礎,固體物理的研究論文占物理學中研究論文的三分之一以上。固體物理學的成就和實驗手段對化學物理、催化學科、生命科學、地學等的影響日益增長,正在形成新的交叉領域。固體物理學是研究固體物質的物理性質、微觀結構、構成物質的各種粒子的運動形態,及其相互關係的科學。它是物理學中內容極豐富、應用極廣泛的分支學科。
評分貝爾實驗室的科學傢對晶體的能帶進行瞭係統的實驗和理論的基礎研究,同時掌握瞭高質量半導體單晶生長和摻雜技術,導緻巴丁、布喇頓以及肖剋萊於1947~1948年發明晶體管。
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