Advanced Plasma Technology

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出版者:John Wiley & Sons Inc
作者:D'agostino, Ralph
出品人:
页数:479
译者:
出版时间:2008-2
价格:1845.00
装帧:HRD
isbn号码:9783527405916
丛书系列:
图书标签:
  • 等离子体技术
  • 先进等离子体
  • 等离子体物理
  • 材料科学
  • 表面工程
  • 薄膜技术
  • 等离子体诊断
  • 工业等离子体
  • 等离子体应用
  • 等离子体源
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具体描述

A panel of internationally renowned scientists discuss the latest results in plasma technology. This volume has been compiled with both a didactic approach and an overview of the newest achievements for industrial applications. It is divided into two main sections. One is focused on fundamental technology, including plasma production and control, high-pressure discharges, modeling and simulation, diagnostics, dust control, and etching. The section on application technology covers polymer treatments, silicon solar cell, coating and spray, biomaterials, sterilization and waste treatment, plasma propulsion, plasma display panels, and anti-corrosion coatings. The result is an indispensable work for physicists, chemists and engineers involved in the field of plasma technology.

固体物理导论 作者:[虚构作者姓名,例如:张伟] 出版社:[虚构出版社名称,例如:科学技术出版社] 出版年份:[虚构年份,例如:2023] --- 内容简介 《固体物理导论》旨在为物理学、材料科学、化学工程及相关领域的本科高年级学生和研究生提供一个全面、深入且易于理解的固体物理学基础框架。本书立足于量子力学的基本原理,系统地阐述了晶体结构、晶格振动、电子的能带理论、输运性质、磁学以及介电现象等核心概念,构建起理解固体宏观特性的微观基础。 第一部分:晶体结构与晶格动力学 本书伊始,我们首先探讨了固体的基本构型——晶体。晶体结构的描述是理解所有固体物理现象的基石。我们详细介绍了晶格、晶胞、布拉维晶格的概念,并重点讲解了点群对称性以及密堆积结构(如面心立方和六方最密堆积)。通过引入倒易点阵和布里渊区的概念,为后续讨论电子的周期性势场和能带结构奠定了数学和几何基础。 随后,我们将目光聚焦于原子核的集体运动——晶格振动。本书详细推导了色散关系,区分了声学支和光学支,并介绍了沿特定方向振动的概念。关键在于理解声子的概念,将其作为准粒子来描述热、声和光在固体中的传播。通过德拜模型和爱因斯坦模型,我们计算了晶体的定域热容,并探讨了德拜$ ext{T}^3$定律的物理意义。对晶格振动的深入分析,为理解固体的热学性质提供了精确的理论工具。 第二部分:电子的周期性势场与能带理论 固体物理的核心在于电子在周期性晶格中的行为。本章从布洛赫定理出发,这是理解电子在晶体中运动的关键。布洛赫函数揭示了电子波函数在周期性势场中的特定形式,从而导出了一系列重要的物理推论。 我们深入分析了近自由电子模型和紧束缚模型,它们分别代表了处理晶体中电子波函数相互作用的两种重要方法。通过这些模型,本书清晰地阐述了能带如何形成,以及为什么导带、价带和禁带会出现在能谱中。能带理论不仅解释了导体、半导体和绝缘体之间本质的区别,还首次从第一性原理上解释了材料的电学特性。费米能级的概念及其在不同温度下的变化被详尽论述。 为了精确描述电子的输运性质,我们引入了有效质量的概念。有效质量的引入允许我们将复杂的多体问题简化为单个电子在有效势场中的运动,极大地便利了对电子运动轨迹、态密度以及光吸收过程的分析。 第三部分:半导体物理与输运现象 本书用大量篇幅专门讨论了半导体物理,这是现代电子技术的基础。我们详细区分了本征半导体和杂质半导体(n型和p型),并计算了载流子浓度随温度的变化关系。对费米能级在禁带中的位置漂移进行了量化分析。 在输运性质方面,本书深入探讨了霍尔效应,它不仅是确定载流子类型和浓度的重要实验手段,也为理解电子在磁场中的回旋运动提供了理论基础。我们分析了漂移运动和扩散运动,并推导了欧姆定律在半导体中的微观起源。此外,对载流子在电场和温度梯度下的耦合运动——热电效应(塞贝克效应、珀尔帖效应和汤姆逊效应)也进行了全面的介绍。 第四部分:固体磁性与介电性质 在宏观电磁响应层面,本书转向介电性质和磁学。 对于介电材料,我们从极化率和电极化率的角度出发,分析了电场在固体中的作用。书中详细讨论了电子极化、离子极化和空间电荷极化的机制,并引入了居里-外斯定律来描述顺电体的行为。电场对固体内部电子和离子的微观影响被清晰地描绘出来。 在磁性方面,本书系统地涵盖了所有主要的磁现象。从朗之万理论出发,解释了抗磁性和顺磁性的微观来源。对于更复杂的铁磁性,我们深入探讨了斯托纳理论、交换相互作用(Exchange Interaction)和磁畴结构,这些是理解永磁材料和磁记录技术的基础。对反铁磁性和亚铁磁性的描述,进一步完善了对磁性排序的理解。 总结与展望 《固体物理导论》的结构设计旨在引导读者建立从原子尺度的基本原理到宏观物理现象之间的清晰逻辑链条。本书不仅提供了严谨的数学推导,更注重物理图像的构建,力求帮助学生掌握分析和解决复杂固体问题所需的关键工具。通过对晶格振动、能带结构和电子输运的全面覆盖,读者将为进一步研究凝聚态物理的前沿课题——如超导性、拓扑绝缘体和量子限域效应——打下坚实的基础。本书配有大量例题和习题,旨在巩固理论知识并培养实际应用能力。

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