1927年玻恩和奥本海默基于薛定谔方程提出的电子态绝热近似,在过去近一百年中已经成为了人们探索微观世界的一种研究范式。在理论上,它是在量子力学层面求解凝聚态物理问题的**步;在实验上,它是预言和解释各种观测结果的理论依据。近年物理学发展的一个趋势是随着理论模拟更加接近真实体系、实验观测更加趋于精准极限,建立一种超越玻恩-奥本海默近似的新的研究范式被逐渐提上日程。全量子效应是指基于原子核与电子自由度的全量子理论所预言的物理性质和化学性质。它普遍存在于客观世界的凝聚态物质中,涉及的内容十分广泛和丰富。但由于人们的认识过程,以及理论方法和实验技术发展水平的限制,直到*近才逐步得到越来越多的关注。《凝聚态物理的全量子效应》在对全量子效应问题的历史发展和研究现状做简要概述之后,先来介绍凝聚态物
本书作者长期在一线从事高分子领域的研究工作,系统地开展了多尺度、多手段调控高分子结晶结构的研究,取得了系列成果。本书主要内容包括高分子结晶理论进展、计算机模拟高分子结晶、嵌段高分子和长链支化高分子结晶、高分子共混物和高分子薄膜结晶、聚烯烃(包括聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯)结晶、可降解高分子聚乳酸结晶、导电高分子聚噻吩结晶以及介电谱在高分子结晶研究中的应用等。
对于重夸克物理的理解给物理学家提供了检验量子色动力学和标准模型预言的相当好的机会。作为高能物理热点领域的导论性教科书之一,本书首先评述了标准模型,接着详细介绍了重夸克的自旋 - 味对称性基础和它在对态的分类、衰变和碎裂方面的应用;发展了重夸克等效理论,并将其用于研究强子质量、形状因子及遍举衰变速率;讨论了手征微扰论对重强子的应用。本书由两位世界领军级专家撰写,叙述清晰、原始、简明易懂,详细地给出了关键的计算步骤 , 每一章末尾都提供了一些习题和参考文献。本书为粒子物理专业的研究生提供了重夸克物理的理想的介绍。对于从事高能物理教学和实验研究的人员也是一本很好的参考书。
本书是面向研究生和从事材料研发等相关行业的科研人员系统介绍原子层沉积技术原理及其应用的一本专业书籍,共13章。包括原子层沉积的发展历史、原理、前驱体、沉积材料及其理论计算与模拟等基础内容,又着重论述等离子体增强原子层沉积和分子层沉积技术,还涉及了原子层沉积在微电子、纳米技术、光学、能源、催化和生物医学领域的应用。本书内容丰富新颖,在注重原子层沉积基本原理和生长机制阐述的同时,又突出了原子层沉积制备材料的先进性和应用的前沿性,反映了原子层沉积技术中的一些**进展和成果,是先进技术原理与实际应用的有机结合。
轻核反应具有相当的难度和复杂性,为此发展了专门描述轻核反应的统计理论,用该理论方法成功建立了中子引发1p壳轻核反应的双微分截面文档,明晰分析各轻核反应开放道个性很强的特征,建立与角动量有关的激子模型,由此可以描述从复合核到分立能级的预平衡的发射过程.给出考虑Pauli原理和费米运动的单粒子发射双微分截面公式,以及复杂粒子发射率中的预形成概率和复杂粒子出射的双微分截面公式,并建立粒子的有序发射和无序发射过程中严格的运动学公式,保证了能量平衡,并验证了理论计算结果的准确性.
本书侧重于粒子物理学的基础知识,同时尽可能多地涵盖前沿进展。详细介绍了粒子的对称性原理、性质和分类、强子的夸克模型以及粒子间的相互作用。进一步提出了电磁和弱相互作用的统一理论和强相互作用的规范理论——量子色动力学(QCD)。在弱相互作用部分,系统地介绍了电中性粒子和中性K介子、中性B介子和中性D介子的反粒子的混合以及CP不守恒。在强相互作用部分,简要讨论了电荷、奇异态、胶体和混杂态、晶格规范理论。还介绍了轻子系统的中微子振荡和CP破坏。此外,本书还简要介绍了标准模型之外的几种新模型,如大统一理论和超对称模型。后介绍了宇宙学与粒子物理关系的基本内容
本书简要阐述了原子核结构理论中几个微观理论近年来的新发展,以及应用这些理论在原子核结构领域几个前沿热点问题的研究成果。其中包括推转壳模型下处理对力的粒子数守恒方法、结团模型中的双核系统模型以及相对论平均场模型,详细介绍了这几个模型对原子核中的对关联、高自旋态、超形变态、反射不对称原子核性质、结团结构、核子谱对称性等问题的最新研究成果。读者根据工作需要选读有关章节后,即可进一步阅读相关文献开展科学研究工作。
本书从基本概念出发论述通过激光光电离研究原子分子激发态结构及动力学的方法、原理与实验。系统讲述原子多光子电离光电子角分布的相关理论与实验,详细介绍探测全空间光电子角分布影像并由此确定原子微观动力学参数的方法及多通道跃迁过程的量子干涉。阐述原子的阈上电离、激发态自电离共振、量子拍及多能级跃迁交叉共振等现象。书中有关内容还包括高分辨激光光谱、原子超精细结构测量及单原子探测等,讨论共振增强多光子电离、零动能光电子谱及态选择光电离产物成像技术等现代分子光电离研究方法,介绍分子红外多光子离解过程中的光选择性同位素分离、分子间振动能量转移以及非统计离解行为等现象。考虑到本书内容所需要的基础知识,又系统而精炼地讲述量子力学的主要内容以及密度矩阵方法。
单分子力测量技术被广泛用于界面相互作用、高分子力化学、生物分子间的动态结合与解离、蛋白质构象变化、细胞刚度、软物质材料的力学特性等多个领域中的测量,是一种全新的科学研究方法。本书介绍了单分子力谱的发展、科研应用以及几种实现单分子力谱的手段方法,并重点介绍了原子力显微镜在不同模式下的工作原理以及单分子力测量的实现方法;详细介绍了用于不同实验场景的探针修饰、样品测量体系构建的方法、数据处理及分析、理论模型和**的科研实践等内容。