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固体物理学是二十世纪物理学发展最快的一门学科,几十年来,以固体物理的能带理 论为基础,科学家在半导体、激光、超导、磁学等现代科学研究方面取得了重大突破,有 关研究成果已经迅速形成生产力,并带动了整个现代信息科学技术群的高速发展
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3.1 尺寸 3.2表面积的测量 3.3 密度 真密度(true density) 表观密度(apparent density) 堆积密度(bulk density) 3.4 孔隙率(porosity) 3.6 颗粒尺寸统计分析
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一. 定义 二. 倒点阵和晶体点阵的关系 三. 倒点阵的物理意义 四. 倒点阵实例
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一. 定义 二. 倒点阵和晶体点阵的关系 三. 倒点阵的物理意义 四. 倒点阵实例
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对金属的晶体结构和物性的研究,在固体研究中占有特殊的地位。一方面,人们对 非金属物性的认识和理解,往往是在对金属物性的认识和理解的基础上发展起来的。例 如,在认识了铜的良好导电性的本质以后,人们才对离子晶体不导电给出了正确合理的 解释。其次,人们通过对金属普遍具有的优良的热导和电导、特有的金属光泽和延展性 的认识和研究,有力地促进了固体物理学的发展
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§1.费米面构图 §2.电子在恒定磁场下的运动轨道 §3.等能面和轨道密度 §4.紧束缚近似(Tight-Binding) §5.费米面测量
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§1.运动方程 §2.空穴 §3.有效质量 §4能带理论的限制(金属一绝缘体转变)
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§1. 点阵热容 §2. 非简谐晶体相互作用
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1.2.1 晶体结构的周期性 1.2.2 原胞 1.2.3 密堆积、配位数和致密度
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1. 晶格周期性的描述 — 原胞和基矢晶格的共同特点是具有周期性,可以用原胞和基矢来描述
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