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3.1 固体的表面特性 3.1.1 固体表面分子(原子)的运动受缚性 3.1.2 固体表面的不均一性 3.1.3 固体表面吸附性 3.2 固体表面的自由能 3.3 固-气界面吸附 3.3.1 吸附等温线 3.3.2 Langmuir吸附等温式 3.3.3 Freundlish 吸附等温式 3.3.4 BET多分子层吸附理论 3.3.4-4 气体吸附法测定固体的比表面积 3.4 气体吸附法测定固体的比表面积
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广东工业大学:《大学物理》课程教学课件(讲稿)第六篇 近代物理基础 第17章 激光和固体的量子理论(固体的能带结构、半导体的导电机理)
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《普通物理学》课程教学资源(PPT课件)第十四章 激光和固体的量子理论 14-2 固体的能带结构
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分子对称性和红外光谱; 配位场理论和电 子光谱; 配位反应机理; 固体结构和X-射 线粉末衍射 配合物(复杂配体); 羰基化合物; 有机金 属化合物; 原子簇(硼烷, 羰基);固体
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《固体物理导论》课程教学资源(课件讲稿)第五章 固体电子能带理论 第二节 近自由电子近似(2/2)
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《固体物理导论》课程教学资源(课件讲稿)第五章 固体电子能带理论 第一节 布洛赫定理 第二节 近自由电子近似(1/2)
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一. 经典理论的困难 二. 爱因斯坦模型(Einstein 1907年) 三. 德拜模型(Debye 1912年) 四. 实际晶体的热容
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一、能带理论中假定原子都静止在它们的平衡位置 二、这与真实的情况差别有多大? 三、哪些固体性质会受影响
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1.了解激光产生的原理及方法(选讲)。 2.了解固体能带结构理论,了解半导体的导电原理
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本章重点 一、固化理论 二、水泥固化方法 三、塑料固化方法 四、玻璃固化方法 五、其他固化方法
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