聚合物的力学行为特征不同于金属材料,与作用时间、温度等因素关系很大。本书的目的:一是对人们一直关心的聚合物特征力学行为给出足够的宏观描述;二是试图在分子级别上对聚合物表现出来的特殊性能进行解释。本书第1章对聚合物化学组成和物理结构进行综述,阐明了聚合物的不同结构分类,为后续章节在宏观或现象学描述的微观解释上起到支撑作用。第2章概述了聚合物的力学性能特点,阐述了聚合物不同类型的力学行为及特点,提出了基本应力应变概念,对后续章节起着提纲挈领的作用。本书主体各章节主要分为以下几个部分讨论:①橡胶态聚合物的力学行为(第3、4章);②线性黏弹性行为及其测试,对频率、时间的依赖性(第5~7章);③各向异性力学行为(第8章);④聚合物基复合材料(第9章);⑤松弛转变(第10章);⑥非线性黏弹性行为(第
Thisbookhasgrownoutofoursomewhatdisorganizedattemptstoteachthephysicsandelectronicsofmesoscopievicesoverthepastdecade.Fortunately,thesehaveevolvedintoamoreconsistentapproach,andthebooktryiestobalanceexperimentsandtheoryinthecurrentunderstandingofmesoscopicphysics.Wheneverpossible,weattempttofirstintroducetheimportantexperimentalresultsinthisfieldfollowedbytherelevanttheoreticalapproaches.Thefocusofthebookisonelectronictransportinnanostructuresystems,andthereforebynecessitywehaveomittedmanyimportantaspectsofnanostructuressuchastheiropticalproperties,ordetailsofnanostructurefabrication.Duetolengthconsiderations,manygermaopicsrelatedtotransportitselfhavenotreceivedfullcoverage,orhavebeenreferredtobyreference.Also,duetoenormityoftheliteraturerelatedtothisfield,wehavenotincludedanexhavstivebibiographyofnanostructuretransport.Rather,wehavetriedtorefertheinterestedreadertoprehensivereviewarticlesandbookchapterswhenpossible.
本书集中介绍了薄膜科学中的关键部分——薄膜生长。全书由五个方面15章的内容组成:至四章主要从薄膜的角度介绍相平衡和晶体表面原子结构的基础知识。第五至七章主要介绍薄膜中的缺陷和扩散。第八、九章主要介绍薄膜生长的三种模式和成核长大动理学。第十至十三章主要介绍金属薄膜、半导体薄膜、氧化物薄膜的生长和生长中出现的分形现象。第十四、十五章介绍薄膜制备和研究的各种方法。本书不仅系统地介绍了有关薄膜生长的固体物理学知识,而且介绍了薄膜生长的前沿进展和薄膜检测的各种先进方法。本书可作为固体物理、材料科学专业的研究生教学用书,也可供从事薄膜研制和生产的科技人员参考。
本书集中介绍了薄膜科学中的关键部分薄膜生长。全书由五个方面15章的内容组成: 至四章主要从薄膜的角度介绍相平衡和晶体表面原子结构的基础知识。第五至七章主要介绍薄膜中的缺陷和扩散。第八、九章主要介绍薄膜生长的三种模式和成核长大动理学。第十至十三章主要介绍金属薄膜、半导体薄膜、氧化物薄膜的生长和生长中出现的分形现象。第十四、十五章介绍薄膜制备和研究的各种方法。本书不仅系统地介绍了有关薄膜生长的固体物理学知识,而且介绍了薄膜生长的前沿进展和薄膜检测的各种 方法。《BR》 本书可作为固体物理、材料科学专业的研究生教学用书,也可供从事薄膜研制和生产的科技人员参考。
解士杰、尹笋、高琨著的这本《有机固体物理(第2版)》主要阐述有机分子及其固体的结构、力学、电学、磁学、光学等物理性质,涉及当前有机固体物理中一些成熟的物理图像,并论述相关前沿研究现状。本书共九章。第1章概述固体物理一般概念和图像;第2章简述有机分子及其固体的结构;第3至第7章介绍有机固体中的元激发、导电、光学、磁学等特性;第8章为生物大分子物理简介;第9章则介绍全碳材料,如碳纳米管、富勒烯和石墨烯等材料的性质。 本书可供凝聚态物理及相关领域的研究人员参考,或作为高校及科研院所的高年级学生和研究生的教材或参考书。
本书集中介绍了薄膜科学中的关键部分薄膜生长。全书由五个方面15章的内容组成:至四章主要从薄膜的角度介绍相平衡和晶体表面原子结构的基础知识。第五至七章主要介绍薄膜中的缺陷和扩散。第八、九章主要介绍薄膜生长的三种模式和成核长大动理学。第十至十三章主要介绍金属薄膜、半导体薄膜、氧化物薄膜的生长和生长中出现的分形现象。第十四、十五章介绍薄膜制备和研究的各种方法。本书不仅地介绍了有关薄膜生长的固体物理学知识,而且介绍了薄膜生长的前沿进展和薄膜检测的各种先进方法。本书可作为固体物理、材料科学的研究生教学用书,也可供从事薄膜研制和生产的科技人员参考。
核磁共振(NMR)技术作为化学、物理、生物、医学、材料等诸多领域研究的强有力工具,其应用日益广泛,尤其是在对有机化合物和生物大分子的结构鉴定方面,具有极其重要的地位。本书针对核磁共振技术涉及原理复杂、应用领域广泛但实验操作较“难”的特点,以实验的形式讲解理论和操作。全书内容丰富,涵盖了从仪器及其调试到单脉冲、多脉冲、整形脉冲、选择性脉冲和梯度场脉冲等各种脉冲技术,以及相循环、回波/反回波、保存等价途径、去耦、滤波、极化转移、多量子、抑制水(溶剂)峰、扩散排序、魔角旋转等诸多技术,从常规的一维实验到二维、三维实验以及固体核磁、蛋白质分析应用,从氢、碳核测试到多种核素测试,从常规的静态结构分析到动态学研究,可谓包罗万象。在内容编排上,本书坚持边做边学的原则,循序渐进,由浅入深,是近年
本书共由“宴席菜谱、传统小吃、山珍美味、特色菜肴、清真美食、巍山特产”六个部分构成。“宴席菜谱”部分主要介绍了巍山各种宴席的菜谱组成、材料选用、制作方法、营养价值;“传统小吃”部分侧重介绍了巍山各种特色小吃的文化内涵、小吃特点、食用方法;“山珍美味”部分介绍了产自巍山的各种野生菜蔬和各种野生菌类以及烹饪、食用方法;“特色菜肴”部分介绍了用巍山传统烹饪方法制作出的各种菜肴;“清真美食”部分介绍了巍山回族的饮食文化、餐饮特点以及清真食品;“巍山特产”部分则是为您选购特产的购物指南。
讲述固体能带理论是凝聚态物理学的重要组成部分。《固体能带理论》在密度泛函理论基础上,对固体能带理论70年来的发展作了系统的论述和分析,并阐述了固体能带计算各种方法的物理原理及共典型应用。涉及的固体有半导体、金属、磁性金屈、金属超导体,也包括半导体超品格、固体表面和界面、C60固体、高Tc氧化物超导体、重电子金属等新材料。对有效质量理论及应用、整数和分数量子霍耳效应都有系统评述。同时,综述了计入多体关联效应后能带理论的新成就,介绍了将密度泛函理论和分子动力学相结合的新方法—Car-Parrinello方法及其应用。《固体能带理论》力求突出物理图像,物理原理和具体材料相结合,理论和实验相结合,以便读者理解和掌握。
《固态相变原理》在经典相变理论基础上,引入相变的统计理论,尽量反映本领域内的新学术研究成果及与相关领域的交叉、融合情况。《固态相变原理》共分5章,章简要回顾了固态相变研究发展历程与意义;第2章扼要讨论了固态相变特征与分类以及经典的非匀相固态相变基础理论;第3章着眼于固溶体的分解,总结了各类典型的重构型相变特征及机理;第4章重点讨论了位移型相变特征与典型的调位型和点阵畸变型相变过程和机理;第5章简要介绍了相变的统计理论。《固态相变原理》不仅可以用作材料科学与工程学科本科生高年级和研究生,也可供从事材料科学与技术工作的科技人员及其他相近专业师生参考。
本书论述了固体物理学的基础知识和理论,共分为 6章内容,包括晶体结构和晶体衍射、晶体的结合、晶体中的缺陷、晶格振动和晶体的热学性质、金属自由电子论以及固体能带理论。书中系统地介绍了晶体结构及其表征、晶体的衍射原理、晶体的结合类型及其形成的物理机制和表现出的物理性质、晶体缺陷的产生和缺陷类型及其对物性的影响、晶格振动的色散关系、声子的概念以及如何利用爱因斯坦和德拜理论模型对固体比热进行解释、利用自由电子模型对固体的导电性和导热性进行解释。在固体能带理论部分主要介绍了近自由电子模型和紧束缚近似模型的基本概念与计算能带结构的基本方法以及晶体中布洛赫电子的准经典运动行为,最后依据该理论对金属、半导体、半金属和绝缘体等固体的导电性形成统一的理论解释。
本书集中介绍了薄膜科学中的关键部分薄膜生长。全书由五个方面15章的内容组成:至四章主要从薄膜的角度介绍相平衡和晶体表面原子结构的基础知识。第五至七章主要介绍薄膜中的缺陷和扩散。第八、九章主要介绍薄膜生长的三种模式和成核长大动理学。第十至十三章主要介绍金属薄膜、半导体薄膜、氧化物薄膜的生长和生长中出现的分形现象。第十四、十五章介绍薄膜制备和研究的各种方法。本书不仅地介绍了有关薄膜生长的固体物理学知识,而且介绍了薄膜生长的前沿进展和薄膜检测的各种先进方法。本书可作为固体物理、材料科学的研究生教学用书,也可供从事薄膜研制和生产的科技人员参考。