Computational Quantum Mechanics for Materials Engineers

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出版者:Springer Verlag 作者:Vitos, Levente 出品人: 页数:235 译者: 出版时间: 价格:$ 247.47 装帧:HRD isbn号码:9781846289507 丛书系列:
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  • 量子力学
  • 材料工程
  • 计算物理
  • 材料科学
  • 电子结构
  • 密度泛函理论
  • 固体物理
  • 计算材料学
  • 量子化学
  • 从头算方法
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具体描述

Traditionally, new materials have been developed by empirically correlating their chemical composition, and the manufacturing processes used to form them, with their properties. Until recently, metallurgists have not used quantum theory for practical purposes. However, the development of modern density functional methods means that today, computational quantum mechanics can help engineers to identify and develop novel materials. Computational Quantum Mechanics for Materials Engineers describes new approaches to the modelling of disordered alloys that combine the most efficient quantum-level theories of random alloys with the most sophisticated numerical techniques to establish a theoretical insight into the electronic structure of complex materials such as stainless steels, Hume-Rothery alloys and silicates. The practical success of these approaches to applications in all of these areas are covered in detail. The new EMTO-CPA method is detailed, including its application in alloys to model structural stability and elastic properties of random alloys of arbitrary composition and the effect of alloying elements on elastic stiffnesses stacking fault energies and structural parameters. The EMTO-CPA method makes new approaches to computational alloy design feasible. Computational Quantum Mechanics for Materials Engineers shows how the technique will soon allow materials engineers to become "quantum blacksmiths." Computational Quantum Mechanics for Materials Engineers will interest researchers and postgraduate students in materials science and engineering, solid-state physics and applied quantum mechanics.

这本图书系统地阐述了量子力学在材料工程中的应用,为读者提供了一套完整而深入的理论框架和实践指导。其核心内容围绕量子机制如何影响材料的性质、行为及性能展开,覆盖从基础概念到实际工程问题的一系列章节。书中详细介绍了电子结构与能带特性的量子描述方法,并结合具体材料案例探讨了这些理论在导电性、光学响应、催化活性等方面的应用。这不仅帮助读者理解量子物理在微观尺度上的作用,还强调了如何将其转化为宏观工程设计的可行路径。 书籍注重理论与实践的结合,系统讲解了多种计算和模拟工具,如密度泛函理论、紧束凝聚模型等,使读者能够掌握从基本原理到复杂材料特性的分析方法。同时,内容还涵盖了新型量子材料的发展趋势,如拓扑材料、自旋电子材料以及量子点等,详细说明其独特的物理特性和工程应用潜力。这些章节不仅帮助读者建立全面的理论基础,还通过大量图文示例和实验数据,增强了理解深度。 对于研究者和工程师而言,这本书提供了丰富的参考资料,有助于优化材料设计过程中的量子效应预测与控制。它强调科学方法论的严谨性,同时兼顾实际操作中的挑战,为跨学科研究打下坚实基础。此外,书中对不同类型材料行为的深入分析,使读者能够更精准地选择适用的理论模型进行研究或工程应用。 书籍还注重教育层面的设计,通过分阶段的学习路径,帮助初学者逐步建立量子力学与材料科学的综合能力,同时也为具备相关背景的高级读者提供了拓展视野的机会。这种结构化内容安排不仅提升了学习效率,还促进了理论与实践的深度融合。 在整体框架中,书籍通过严谨的逻辑衔接和丰富的案例分析,使复杂的量子现象易于理解,同时兼顾理论的前沿性和实际应用的可操作性。它为读者提供了一份全面而系统的知识体系,是材料工程与量子物理交叉领域的重要参考书籍。这本书不仅解答了基础科学问题,更开辟了未来研究的新方向,具有显著的学术价值和实用意义。

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