图书介绍

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材料物理基础
  • 任凤章主编 著
  • 出版社: 北京:机械工业出版社
  • ISBN:7111199464
  • 出版时间:2006
  • 标注页数:257页
  • 文件大小:14MB
  • 文件页数:267页
  • 主题词:材料科学:物理学

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图书目录

第1章 固体物理基础 1

1.1 量子力学引论 1

1.1.1 早期量子论 1

1.1.2 德布罗意物质波 12

1.1.3 测量和测不准原理 16

1.1.4 薛定谔方程 19

1.2 波动现象 22

1.2.1 波的基本方程式 22

1.2.2 谐波 23

1.2.3 变数分离 24

1.2.4 波的叠加 26

1.2.5 傅里叶解析 29

1.2.6 波束(波包) 31

1.2.7 波束的运动 32

1.3 统计力学概要 33

1.3.1 系统的微观运动状态描述 33

1.3.2 分布和微观状态 36

1.3.3 玻耳兹曼分布 38

1.3.4 玻色分布和费米分布 40

第2章 原子结构、化学键及晶体结构 42

2.1 原子结构 42

2.1.1 氢原子 42

2.1.2 核外电子的排布规律及周期表中各元素原子的电子层结构 51

2.2 分子结构与化学键 56

2.2.1 原子间作用力及由来 57

2.2.2 化学健 60

2.3 晶体结构 68

2.3.1 晶体学基础 68

2.3.2 典型晶体结构 75

第3章 金属电子论 82

3.1 经典自由电子论 82

3.1.1 经典自由电子论的基本假设 82

3.1.2 经典自由电子论的主要成就 82

3.2 量子自由电子理论 84

3.1.3 经典自由电子论遇到的困难及原因 84

3.2.1 阱内势能为零的电子状态 85

3.2.2 三维自由电子 87

3.2.3 量子自由电子理论对金属导电及电子比热的解释及遇到的问题 91

3.3 周期势场和布洛赫(A.Bloch)定律 92

3.3.1 周期势场 92

3.3.2 布洛赫定律 93

3.3.3 克龙尼格—潘纳(Kronig-Penney)模型 95

3.4 能带理论 98

3.4.1 准自由电子近似 98

3.4.2 紧束缚电子近似(原子轨道线性组合法) 105

3.5 能带中的电子运动 110

3.5.1 电子速度v(k)与波矢k的关系 110

3.5.2 有效质量m与波矢大小k的关系 112

3.6 能带理论的简单应用 113

3.6.1 导体、半导体和绝缘体的能带 113

3.6.2 金属的能带 115

3.6.3 合金中的能带 118

第4章 晶格振动和晶体的热学性质 121

4.1 晶格振动的经典理论 121

4.1.1 一维简单晶格振动 122

4.1.2 一维复式格子振动 124

4.1.3 声学波和光学波 126

4.1.4 周期性边界条件(玻恩—卡门(Born-Karman)边界条件) 128

4.2 晶格振动的量子化 129

4.2.1 一维简单晶格振动的总能量 129

4.2.2 三维复式格子的总能量 131

4.3 固体的热容 132

4.3.1 晶态固体热容的经验定律和经典理论 133

4.3.2 晶态固体热容的量子理论 134

4.3.3 固体热容与组织及状态的关系 138

4.4 固体的热膨胀 140

4.4.1 晶格振动的非谐效应——热膨胀的物理本质 141

4.4.2 热膨胀系数与其他物理量之间的关系 142

4.4.3 固体材料热膨胀的一些规律 144

4.5 固体热膨胀的反常现象 146

4.5.1 因瓦效应的微观机制 147

4.5.2 因瓦合金的一些特性 149

4.6 固体的热传导 149

4.6.1 固体材料热传导的宏观规律 149

4.6.2 固体传热的微观机理 150

4.6.3 影响热导率的因素 155

第5章 材料的电导性能 160

5.1 金属材料的电导性能 160

5.1.1 金属材料电导机制与马基申定理 160

5.1.2 影响纯金属导电的因素 161

5.1.3 固溶体合金的导电特性 165

5.1.4 金属化合物、中间相及多相合金导电性 167

5.2 半导体导电性能 169

5.2.1 本征半导体 169

5.2.2 杂质半导体 172

5.2.3 半导体的表面能级 177

5.2.4 半导体接触 178

5.3 超导体 185

5.3.1 超导态三个重要特征 186

5.3.2 超导态三个性能指标 188

5.3.3 两类超导体 189

5.3.4 超导现象的物理本质 189

第6章 材料的介电性能 192

6.1.1 极化现象及物理量 193

6.1 电介质的极化 193

6.1.2 宏观极化强度与微观极化率的关系(在静电场中) 194

6.1.3 电介质极化机制 197

6.2 交变电场下的电介质行为 207

6.2.1 复介电常数和介质损耗 207

6.2.2 电介质弛豫和频率响应 208

6.2.3 介电损耗分析 211

6.3.1 热击穿机制 213

6.3 电介质在电场中的破坏 213

6.3.2 电击穿机制 215

6.3.3 局部放电击穿 217

6.4 铁电性 217

6.4.1 铁电体、电畴 218

6.4.2 钛酸钡自发极化的微观机理及电畴的形成 219

6.4.3 铁电体的临界性质 221

6.5 压电性和热释电性 223

6.5.1 压电性 223

6.5.2 热释电性 228

第7章 材料的磁性能 230

7.1 磁学基本量及物质磁性分类 230

7.1.1 磁学基本量 230

7.1.2 物质的磁性分类 231

7.2 原子和离子的固有磁矩 232

7.2.1 孤立原子(离子)本征磁矩 232

7.2.2 固体中的原子(离子)磁矩 236

7.3.2 顺磁性 238

7.3 物质的抗磁性和顺磁性 238

7.3.1 抗磁性 238

7.3.3 抗磁性金属与顺磁性金属 240

7.4 铁磁体(包括铁氧体)自发磁化 241

7.4.1 外斯(P.E.Weiss)铁磁性假说 241

7.4.2 直接交换作用 242

7.4.3 间接交换作用 244

7.5 铁磁体中的磁晶各向异性、磁致伸缩 248

7.5.1 磁晶各向异性能 248

7.5.2 磁场能 250

7.5.3 磁致伸缩 250

7.6 畴壁与磁畴结构 251

7.6.1 畴壁 252

7.6.2 磁畴 253

7.6.3 单畴结构 256

参考文献 257

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