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《固体物理学》课程教学资源(讲义)第四章 能带理论(4.4)势方法
文档格式:PDF 文档大小:277.89KB 文档页数:3
近自由电子模型中假定周期性势场的起伏很小,可以将其看作是微扰,对一些金属计算得到的 能带结果和实验结果是相符的。 但在实际的固体中,在原子核附近,库仑吸引作用使周期性势场偏离平均值很远,在离子实内 部势场对电子波函数影响很大,其波函数变化剧烈。显然势场不能被看作是起伏很小的微扰势场
《光纤通信原理课件》第四章 光源和光电检测器
文档格式:PPT 文档大小:475KB 文档页数:40
第四章光源和光电检测器 4.1半导体的能带理论 4.2PN结的能带结构 4.3同质结和异质结 4.4发光二极管的工作原理 4.5半导体激光器的工作原理 4.6LD的工作特性 4.7光电检测器的工作原理和主要要求 4.8PIN和APD的工作原理 4.9光电检测器的工作特性
西南交通大学:《大学物理》课程教学资源(PPT课件讲稿)第五篇 量子现象和量子规律 第18章 量子力学应用简介 §18.2 固体能带理论基础
文档格式:PPT 文档大小:816KB 文档页数:37
一.物态 物质的聚集态:大量粒子在一定温度、压强等外界条件下聚集而成的稳定结构状态
《结构化学 Structural Chemistry》课程教学资源(PPT课件)第八章 金属和离子晶体 Metallic Crystals and Ionic Crystals
文档格式:PPTX 文档大小:54.93MB 文档页数:122
§8.1 金属键的自由电子模型和能带理论 §8.2 密置层 §8.3 六方和立方最密堆积 §8.4 体心立方堆积和金刚石堆积 §8.5 金属单质及金属原子半径 §8.6 合金的结构及性能 §8.7 离子键 §8.8离子晶体的若干典型结构型式 §8.9 离子半径 §8.10 二元离子晶体的结晶化学规律 §8.11 确定复杂离子晶体结构的Pauling规则 §8.12 其它键型的晶体结构
《固体物理学》课程教学课件(讲稿,Solid State Phyics)总复习 final summary(共六章)
文档格式:PDF 文档大小:11.22MB 文档页数:162
第一章 晶体结构 Crystal Structure 第二章 晶体的结合 第三章 晶格振动 第四章 金属电子论 第五章 能带理论 第六章 晶体中的电子在电场和磁场中的运动
《材料科学基础》课程教学资源(课件讲稿)第十章 材料的功能特性
文档格式:PDF 文档大小:3.39MB 文档页数:116
10.1 功能材料的物理基础概述 10.1.1 能带理论 10.1.2 费密能 10.2 电性能 10.3 热性能 10.3.1 热容 10.3.2 热膨胀 10.3.3 热传导 10.3.4 热应力 10.4 磁性能 10.4.3 磁性的分类 10.4.4 畴和磁滞 10.4.5 软磁和硬磁材料 10.5 光学性能 10.5.1 电磁辐射 10.5.2 光与固体的交互作用 10.5.3 原子和电子的交互作用 10.5.4 反射和折射 10.5.4 折射 10.5.5 反射 10.5.6 吸收 10.5.7 透射 10.5.8 颜色 10.5.9 受激发射和光放大
西安交通大学:《高电压绝缘专论》研究生课程教学资源(课件讲稿)05 先进表征及诊断方法(固体电介质材料的陷阱特性)
文档格式:PDF 文档大小:1.45MB 文档页数:27
• 1.固体能带理论 • 2.固体的陷阱特性 • 3.陷阱参数的测量方法 • 4.陷阱对材料特性的影响
《无机功能材料》课程教学课件(PPT讲稿)绪论、第1章 材料的电子结构与物理性能
文档格式:PPT 文档大小:2.75MB 文档页数:97
• 功能材料的发展概况 • 功能材料的特点 • 功能材料的分类 • 功能材料学科的内容和相关学科 • 功能材料的现状和展望 • 1.1 原子的电子排列 • 1.2 固体的能带理论与导电性 • 1.3 半导体 • 1.4 材料的超导电性 • 1.5 材料的介电性 • 1.6 材料的磁性 • 1.7 材料的光学性质
《结构化学基础》课程教学资源(PPT课件)第8章 金属晶体的结构(推荐使用幻灯片放映)
文档格式:PPTX 文档大小:10.88MB 文档页数:54
8.1 金属能带理论 8.2 金属单质的晶体结构 8.2.1 等径圆球最密堆积与A1、A3型结构 8.2.2 最密堆积结构中的空隙类型 8.2.3 非最密堆积结构 8.2.4 空间利用率 8.2.5 小结:几种典型的金属单质晶体结构
《固体物理学》课程教学资源(讲义)第四章 能带理论(4.3)三维周期场中电子运动的近自由电子近似
文档格式:PDF 文档大小:1.46MB 文档页数:6
1.模型和微扰计算 考虑金属中电子受到粒子周期性势场的作用,假定周期性势场的起伏较小。作为零级近似,可以用 势场的平均值代替离子产生的势场:V=V(r)。周期性势场的起伏量V(r)-=V作为微扰来处 理
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