对称性所涉及的原子空间分布问题,是化学科学中的一个基本问题。以群论为基础的对称性原理已经成为学习化学和研究化学——特别是结构化学——的一个得力工具。本书分为上、下两部。在上部中先把分子结构和晶体结构抽象成对称图象,然后介绍和应用群论中的概念和方法来分析这样的图象,并揭示其中规律。下部将论述对称群的表象及其群论原理,并将涉及原子和分子等的电子结构问题。
本书对坩埚下降法的历史进行总结回顾,并分章节重点介绍几种功能晶体的生长和应用,其中包括闪烁晶体锗酸铋、硅酸铋及其混晶,四硼酸锂压电晶体生长与应用,卤化物晶体坩埚下降法生长与闪烁性能,钨酸铅闪烁晶体及其在大科学工程中的应用,弛豫铁电单晶生长于表征进展,钨酸镉闪烁晶体的坩埚下降法生长研究,中红外非线性光学晶体磷化锗锌和砷化锗镉的生长与表征等。此外,依据研究对象和目的的不同,本专著还对坩埚下降法的一些技术创新工作进行了介绍。
内容简介
X射线定向仪是目前晶体切割加工中重要的定向专用设备,为了充分发挥此仪器的潜在功能,作者利用多种仪器作了许多重叠性的对照实验,证明了利用单一的X射线定向仪可以完成多项测试和研究工作。刘来保和赵久编著的《应用X射线定向仪的晶体快速定向法》是作者多年工作经验的总结。、二章介绍晶体学及X射线在晶体中衍射的基础知识;第三章说明X射线定向仪测偏原理、常规使用方法及仪器本身介绍;第四章介绍定向仪对晶体面指数或晶轴进行快速测定的几种方法;第五章介绍几种用定向仪检测晶体的技术;第六章介绍水晶切割定向;第七章介绍YVO4晶体;《应用X射线定向仪的晶体快速定向法》中附有近120种常用技术晶体或金属晶体的粉末衍射谱线卡及(θkα—θkβ)角差与d值的对照表,供检测时查用。
本书系统地阐述了低老化率晶体振荡器、低噪声晶体振荡器、压控晶体振荡器、集成电路晶体振荡器、温度补偿晶体振荡器和MEMs振荡器的工作原理和设计方法。为了帮助读者能深入理解各种类型的振荡电路,书中对谐振器的性能、电噪声和低噪声电子电路、频率稳定度的表征等问题都作了较为详细的叙述。 本书可供从事时间频率控制的工程技术人员、大专院校有关专业的教师和学生参考,也可作为压电技术、通信技术、仪器仪表、计量测试、导航雷达和航空航天等行业专业人员的参考书。
本书分4篇探讨晶体生长的原理与技术。篇为晶体生长的基本原理,对晶体生长的热力学原理、动力学原理、界面过程、生长形态以及晶体生长初期的形核相关原理进行论述。第二篇为晶体生长的技术基础,分3章进行晶体生长过程的涉及传输行为(传质、传热、对流)、化学基础问题(包括材料的提纯与合成问题)以及物理基础(电、磁、力的作用原理)的综合分析。第三篇为晶体生长技术,分4章分别对以Bridgman法为主的熔体法晶体生长、以Czochralski方法为主的熔体法晶体生长、溶液法晶体生长以及气相晶体生长技术与发展进行介绍。第四篇分2章分别对晶体生长过程中缺陷的形成与控制和晶体的结构与性能表征方法进行论述。 本书可供从事晶体生长的科研和工程技术人员阅读,也可作为该领域研究生的教学参考书。
《牛津大学研究生教材·固体缺陷理论(卷):绝缘体和半导体中缺陷的电子结构》内容涉及的范围尽可能广泛,尽管我可能漏掉了读者所钟爱的缺陷,我希望所讨论的一些足够类似的体系将会有所帮助。我觉得没有义务去讨论所有被看到的或声称存在的缺陷,而且我有意少花些时间在那些别处已经深入讨论过的内容,例如过渡金属离子。相反地,我力求强调那些文献中讨论很少的一些重要特性,并且阐述那些仍然存在争议的论点。
光子晶体是不同折射率的电介质材料在空间呈周期性排列构成的晶体结构,它是材料科学、光学原理与集成技术以及微纳电子技术相结合的一门新兴学科,它代表了光集成电路的发展趋势,并将成为下一代新型的光电器件和光集成技术的基础。本书内容包含三个部分:部分系统地阐述了光子晶体的基本概念和理论,主要包括光子晶体的概念和性质(章),光子晶体的分析方法和电磁波理论(第2章);第二部分介绍了光子晶体的制备方法(第3章);第三部分给出了光子晶体的应用,介绍了新型的光子晶体光学器件,包括光子晶体光开关、滤波器、光波导(第4章),光子晶体光纤的工作原理与技术(第5章),胶体光子晶体(第6章),光子晶体发光(第7章)和负折射率光子晶体(第8章)。本书适合于从事微纳光学和光通信、微纳电子科学与技术、微电子学、应用物理
液晶高分子是在液晶科学和高分子科学两个较新学科得到很大发展的基础上,从本世纪70年代迅速发展起来的,并得到学术界和工业界同时关注与重视。液晶高分子或者具有超过其它结构材料的力学性能,或可提供其它材料所不能比拟的其它物理性能。因此,短短十几年间已成功地实现了几大类液晶高分子产品的工业化,并获得巨额利润。另外,研究物质液晶态对于了解物质的结构以及与此相应的结构与性能的关系,从而使材料体现并充分发挥有用的特性也是至关重要的。 《液晶高分子》在介绍液晶高分子基本概念和基本理论的基础上,重点讨论液晶高分子的结构与性能的关系,并分别对作为结构材料和功能材料的液晶高分子进行讨论,还重点讨论高分子液晶态的表征与研究方法。《液晶高分子》既是本学科的理论概括,又是作者实际工作的经验总结。 《
液晶高分子是在液晶科学和高分子科学两个较新学科得到很大发展的基础上,从本世纪70年代迅速发展起来的,并得到学术界和工业界同时关注与重视。液晶高分子或者具有超过其它结构材料的力学性能,或可提供其它材料所不能比拟的其它物理性能。因此,短短十几年间已成功地实现了几大类液晶高分子产品的工业化,并获得巨额利润。另外,研究物质液晶态对于了解物质的结构以及与此相应的结构与性能的关系,从而使材料体现并充分发挥有用的特性也是至关重要的。《液晶高分子》在介绍液晶高分子基本概念和基本理论的基础上,重点讨论液晶高分子的结构与性能的关系,并分别对作为结构材料和功能材料的液晶高分子进行讨论,还重点讨论高分子液晶态的表征与研究方法。《液晶高分子》既是本学科的理论概括,又是作者实际工作的经验总结。《液晶高分
《牛津大学研究生教材·固体缺陷理论(卷):绝缘体和半导体中缺陷的电子结构》内容涉及的范围尽可能广泛,尽管我可能漏掉了读者所钟爱的缺陷,我希望所讨论的一些足够类似的体系将会有所帮助。我觉得没有义务去讨论所有被看到的或声称存在的缺陷,而且我有意少花些时间在那些别处已经深入讨论过的内容,例如过渡金属离子。相反地,我力求强调那些文献中讨论很少的一些重要特性,并且阐述那些仍然存在争议的论点。