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书名:固体物理基础(潘安练)
定价:39.0
ISBN:9787122450074
作者:潘安练 等 编著
版次:第1版
出版时间:2024-09
内容提要:
《固体物理基础》是教育部高等学校材料类专业教学指导委员会规划教材。本书系统介绍了材料的晶体结构、晶格振动和声子、金属自由电子气模型、能带理论、电子在电场和磁场中的运动、半导体电子论、材料的光学性质、材料的磁学性质等内容,涵盖固体材料的电、磁、光、热等物理性能的基本原理,重点讲述如何通过能带结构理解材料的物理性能。 本书注重物理概念的讲解,以及如何通过这些基本概念理解固体材料的不同物理性能及其调控。书中减少对公式的推导,增加图表和实例讲解,同时大量引入了前沿材料新颖的晶体结构和能带结构表征手段,将理论知识与前沿科学研究紧密联系,帮助学生通过实例更深入地学习抽象的理论知识。考虑到材料类专业学生的培养计划,书中删减了与其他专业课重复的知识点,如晶体缺陷对材料物性的影响、晶体化学键等内容。 本书是高等学校材料类相关专业本科、研究生的教材,也可供从事材料研究的科研人员参考。
作者简介:
潘安练,湖南大学,院长、教授,2006年在中国科学院物理研究所获博士学位,随后赴德国马普微结构物理所从事洪堡学者访问研究,2007年底加盟美国亚利桑那州立大学电子工程系从事博士后研究并取得助理研究教授,2010年初受聘湖南省“芙蓉学者”特聘教授全职加盟湖南大学工作。 主要从事新型半导体材料和集成光电子技术研究,力求解决新一代信息通信领域的核心元器件和光子芯片技术。他在Science, Nature Nanotechnology,Nature Materials等国际期刊上发表了200余篇研究论文,多项研发成果已在国际上产生了重要学术影响,曾以第@一完成人两次获得湖南省自然科学一等奖,并于2019年获国家自然科学二等奖。
目录:
第1章晶体结构
1.1晶体结构的周期性/1
1.1.1晶体的周期性结构/1
1.1.2晶体的分类/4
1.1.3晶体中的原子堆积/6
1.2晶向和晶面/8
1.2.1晶向/8
1.2.2晶面/8
1.3晶体的宏观对称性/9
1.3.1宏观对称元素/9
1.3.2点群/12
1.3.3等价晶向和等价晶面/16
1.4晶体的微观对称性/17
1.4.1微观对称操作/17
1.4.2空间群/19
1.5倒格子/20
1.6布里渊区/22
习题/24
第2章晶格振动和声子
2.1晶格振动/26
2.1.1单原子晶格振动/26
2.1.2双原子晶格振动/30
2.1.3复式晶格的振动/32
2.2声子/32
2.2.1声子的能量和动量/32
2.2.2晶格振动谱的实验测量/34
2.2.3声子气体与晶格比热/36
2.2.4晶格比热的逆问题/42
习题/43
第3章金属自由电子气模型
3.1模型及基态性质/44
3.1.1单电子本征态和本征能量/44
3.1.2基态和基态的能量/46
3.2自由电子气的热性质/47
3.2.1有限温度下的能量分布/47
3.2.2电子气的比热容/47
3.3自由电子气的泡利顺磁性/49
3.4金属的电导过程/51
3.4.1欧姆定律和电导率/51
3.4.2金属电阻率的实验结果/53
3.5自由电子气的霍尔效应/54
3.5.1霍尔效应的原理/54
3.5.2应用和发展/55
3.6自由电子气的光学性质/56
3.6.1交流电导率/56
3.6.2电子气的介电常数/57
3.6.3金属的光学性质/58
3.7等离激元及应用/61
3.7.1等离子体振荡和等离激元/61
3.7.2等离激元应用/62
3.8金属的热电子发射和接触电势/63
3.8.1功函数/63
3.8.2热电子发射/64
3.8.3接触电势/65
3.8.4应用:热离子转换器/66
习题/68
第4章能带理论
4.1布洛赫定理/69
4.1.1单电子近似/70
4.1.2布洛赫定理/70
4.1.3能带及其图示/73
4.2近自由电子近似/73
4.2.1一维周期势作为微扰/74
4.2.2能隙/76
4.3紧束缚模型/78
4.3.1原子轨道线性组合/78
4.3.2瓦尼尔函数/82
4.4费米面与态密度/83
4.4.1布里渊区中的费米面/83
4.4.2态密度/84
4.5能带特征与导电性/85
4.5.1绝缘体、导体和半导体的区别/85
4.5.2几种常见材料的能带及属性/87
4.6第一性原理计算方法/88
4.6.1密度泛函理论/89
4.6.2霍恩伯格-科恩定理/90
4.6.3科恩-沈吕九方程/90
4.7紧束缚近似计算方法/91
4.8角分辨光电子能谱/94
4.8.1角分辨光电子能谱的实验原理/94
4.8.2角分辨光电子能谱的应用/96
4.9扫描隧道显微镜技术/97
4.9.1量子隧穿效应/98
4.9.2扫描隧道谱的原理/99
4.9.3系统构造/100
4.9.4扫描隧道显微镜的应用/102
习题/102
第5章电子在电场和磁场中的运动
5.1电子的准经典运动模型/104
5.1.1准经典近似/104
5.1.2波包与电子平均速度/105
5.1.3电子在外场作用下的状态与有效质量/106
5.2静态电场下的电子运动/108
5.3材料导电性能的能带论解释/109
5.4静态磁场下的电子运动/111
5.5回旋共振/114
5.6德哈斯-范阿尔芬效应/114
习题/116
第6章半导体电子论
6.1半导体的基本能带结构/118
6.2半导体中的杂质/120
6.2.1Ⅳ族半导体中的杂质与缺陷/120
6.2.2Ⅲ-Ⅴ族半导体中的杂质与缺陷/123
6.3半导体中载流子的统计分布/124
6.3.1电子和空穴数密度/124
6.3.2本征载流子浓度/129
6.3.3杂质半导体中的电子分布/131
6.4半导体的电导率/133
6.5非平衡载流子/135
6.5.1非平衡载流子的产生/135
6.5.2非平衡载流子复合和寿命/136
6.5.3准费米能级/137
6.5.4载流子的复合方式/138
6.5.5载流子的扩散和漂移/139
6.6P-N结/140
6.7金属-氧化物-半导体结构/144
6.7.1表面势/144
6.7.2金属-氧化物-半导体场效应晶体管/145
6.8异质结/147
6.8.1异质结的能带图/147
6.8.2半导体异质P-N结的电流电压特性及注入特性/148
6.8.3半导体应变异质结/150
6.8.4半导体超晶格/151
习题/153
第7章固体材料的光学性质
7.1光学参数/154
7.1.1吸收系数/154
7.1.2介电常数与电导率/155
7.1.3折射率和消光系数的Kramers-Kronig变换/156
7.2固体的光吸收过程/157
7.2.1带间跃迁和本征光吸收/157
7.2.2激子吸收/160
7.3固体的光发射过程/163
7.3.1光发射过程/163
7.3.2荧光寿命/165
7.4拉曼散射/166
7.5发光材料的应用/167
7.5.1激光/167
7.5.2光纤/170
习题/173
第8章固体材料的磁学性质
8.1固体材料的磁化率/174
8.2顺磁性与抗磁性/175
8.3铁磁性与反铁磁性/177
8.4磁共振技术与应用/180
8.4.1核磁共振/181
8.4.2电子顺磁共振/183
习题/187
参考文献
定价:39.0
ISBN:9787122450074
作者:潘安练 等 编著
版次:第1版
出版时间:2024-09
内容提要:
《固体物理基础》是教育部高等学校材料类专业教学指导委员会规划教材。本书系统介绍了材料的晶体结构、晶格振动和声子、金属自由电子气模型、能带理论、电子在电场和磁场中的运动、半导体电子论、材料的光学性质、材料的磁学性质等内容,涵盖固体材料的电、磁、光、热等物理性能的基本原理,重点讲述如何通过能带结构理解材料的物理性能。 本书注重物理概念的讲解,以及如何通过这些基本概念理解固体材料的不同物理性能及其调控。书中减少对公式的推导,增加图表和实例讲解,同时大量引入了前沿材料新颖的晶体结构和能带结构表征手段,将理论知识与前沿科学研究紧密联系,帮助学生通过实例更深入地学习抽象的理论知识。考虑到材料类专业学生的培养计划,书中删减了与其他专业课重复的知识点,如晶体缺陷对材料物性的影响、晶体化学键等内容。 本书是高等学校材料类相关专业本科、研究生的教材,也可供从事材料研究的科研人员参考。
作者简介:
潘安练,湖南大学,院长、教授,2006年在中国科学院物理研究所获博士学位,随后赴德国马普微结构物理所从事洪堡学者访问研究,2007年底加盟美国亚利桑那州立大学电子工程系从事博士后研究并取得助理研究教授,2010年初受聘湖南省“芙蓉学者”特聘教授全职加盟湖南大学工作。 主要从事新型半导体材料和集成光电子技术研究,力求解决新一代信息通信领域的核心元器件和光子芯片技术。他在Science, Nature Nanotechnology,Nature Materials等国际期刊上发表了200余篇研究论文,多项研发成果已在国际上产生了重要学术影响,曾以第@一完成人两次获得湖南省自然科学一等奖,并于2019年获国家自然科学二等奖。
目录:
第1章晶体结构
1.1晶体结构的周期性/1
1.1.1晶体的周期性结构/1
1.1.2晶体的分类/4
1.1.3晶体中的原子堆积/6
1.2晶向和晶面/8
1.2.1晶向/8
1.2.2晶面/8
1.3晶体的宏观对称性/9
1.3.1宏观对称元素/9
1.3.2点群/12
1.3.3等价晶向和等价晶面/16
1.4晶体的微观对称性/17
1.4.1微观对称操作/17
1.4.2空间群/19
1.5倒格子/20
1.6布里渊区/22
习题/24
第2章晶格振动和声子
2.1晶格振动/26
2.1.1单原子晶格振动/26
2.1.2双原子晶格振动/30
2.1.3复式晶格的振动/32
2.2声子/32
2.2.1声子的能量和动量/32
2.2.2晶格振动谱的实验测量/34
2.2.3声子气体与晶格比热/36
2.2.4晶格比热的逆问题/42
习题/43
第3章金属自由电子气模型
3.1模型及基态性质/44
3.1.1单电子本征态和本征能量/44
3.1.2基态和基态的能量/46
3.2自由电子气的热性质/47
3.2.1有限温度下的能量分布/47
3.2.2电子气的比热容/47
3.3自由电子气的泡利顺磁性/49
3.4金属的电导过程/51
3.4.1欧姆定律和电导率/51
3.4.2金属电阻率的实验结果/53
3.5自由电子气的霍尔效应/54
3.5.1霍尔效应的原理/54
3.5.2应用和发展/55
3.6自由电子气的光学性质/56
3.6.1交流电导率/56
3.6.2电子气的介电常数/57
3.6.3金属的光学性质/58
3.7等离激元及应用/61
3.7.1等离子体振荡和等离激元/61
3.7.2等离激元应用/62
3.8金属的热电子发射和接触电势/63
3.8.1功函数/63
3.8.2热电子发射/64
3.8.3接触电势/65
3.8.4应用:热离子转换器/66
习题/68
第4章能带理论
4.1布洛赫定理/69
4.1.1单电子近似/70
4.1.2布洛赫定理/70
4.1.3能带及其图示/73
4.2近自由电子近似/73
4.2.1一维周期势作为微扰/74
4.2.2能隙/76
4.3紧束缚模型/78
4.3.1原子轨道线性组合/78
4.3.2瓦尼尔函数/82
4.4费米面与态密度/83
4.4.1布里渊区中的费米面/83
4.4.2态密度/84
4.5能带特征与导电性/85
4.5.1绝缘体、导体和半导体的区别/85
4.5.2几种常见材料的能带及属性/87
4.6第一性原理计算方法/88
4.6.1密度泛函理论/89
4.6.2霍恩伯格-科恩定理/90
4.6.3科恩-沈吕九方程/90
4.7紧束缚近似计算方法/91
4.8角分辨光电子能谱/94
4.8.1角分辨光电子能谱的实验原理/94
4.8.2角分辨光电子能谱的应用/96
4.9扫描隧道显微镜技术/97
4.9.1量子隧穿效应/98
4.9.2扫描隧道谱的原理/99
4.9.3系统构造/100
4.9.4扫描隧道显微镜的应用/102
习题/102
第5章电子在电场和磁场中的运动
5.1电子的准经典运动模型/104
5.1.1准经典近似/104
5.1.2波包与电子平均速度/105
5.1.3电子在外场作用下的状态与有效质量/106
5.2静态电场下的电子运动/108
5.3材料导电性能的能带论解释/109
5.4静态磁场下的电子运动/111
5.5回旋共振/114
5.6德哈斯-范阿尔芬效应/114
习题/116
第6章半导体电子论
6.1半导体的基本能带结构/118
6.2半导体中的杂质/120
6.2.1Ⅳ族半导体中的杂质与缺陷/120
6.2.2Ⅲ-Ⅴ族半导体中的杂质与缺陷/123
6.3半导体中载流子的统计分布/124
6.3.1电子和空穴数密度/124
6.3.2本征载流子浓度/129
6.3.3杂质半导体中的电子分布/131
6.4半导体的电导率/133
6.5非平衡载流子/135
6.5.1非平衡载流子的产生/135
6.5.2非平衡载流子复合和寿命/136
6.5.3准费米能级/137
6.5.4载流子的复合方式/138
6.5.5载流子的扩散和漂移/139
6.6P-N结/140
6.7金属-氧化物-半导体结构/144
6.7.1表面势/144
6.7.2金属-氧化物-半导体场效应晶体管/145
6.8异质结/147
6.8.1异质结的能带图/147
6.8.2半导体异质P-N结的电流电压特性及注入特性/148
6.8.3半导体应变异质结/150
6.8.4半导体超晶格/151
习题/153
第7章固体材料的光学性质
7.1光学参数/154
7.1.1吸收系数/154
7.1.2介电常数与电导率/155
7.1.3折射率和消光系数的Kramers-Kronig变换/156
7.2固体的光吸收过程/157
7.2.1带间跃迁和本征光吸收/157
7.2.2激子吸收/160
7.3固体的光发射过程/163
7.3.1光发射过程/163
7.3.2荧光寿命/165
7.4拉曼散射/166
7.5发光材料的应用/167
7.5.1激光/167
7.5.2光纤/170
习题/173
第8章固体材料的磁学性质
8.1固体材料的磁化率/174
8.2顺磁性与抗磁性/175
8.3铁磁性与反铁磁性/177
8.4磁共振技术与应用/180
8.4.1核磁共振/181
8.4.2电子顺磁共振/183
习题/187
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