液晶物理学

液晶物理学 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

☆☆☆☆☆
出版者:科学出版社
作者:P. G. de Gennes
出品人:
页数:597
译者:
出版时间:2008-6
价格:98.00元
装帧:
isbn号码:9787030221254
丛书系列:国外物理名著系列(科学出版社影印)
图书标签:
  • 科学
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具体描述

《国外物理名著系列18:液晶物理学(注释版)(第2版)》第一版于1974年出版后,即被公认为液晶物理领域的经典著作。第一版的成功以及第一版出版后液晶物理学研究取得的霞要进展使得《国外物理名著系列18:液晶物理学(注释版)(第2版)》第二版的出版变得十分必要。

基于20世纪70年代中期之后新发现的液晶相以及在局域序和各向同性相/丝状液晶相转变本质等研究方面取得的新进展,第二版新增加的章节阐述了液晶的主要类塑及其性质,对层状液晶及柱状相液晶的对称性、宏观性质和动力学性质以及它们的缺陷均进行了详尽的讨论,并用大量实验事例加以说明。书的最后一章讨论了层状液晶中的相变,包括有名的层状A相液晶与超导体的相似性。全书从始到终强调对各类问题的数量级分析处理。《液晶物理学》取材的新颖和涵盖内容的广泛,使得它无论对初学者和研究工作者都是一本不可替代的指导性著作。

书名: 深入理解现代半导体器件的物理基础 作者: [此处可填写真实作者姓名或专业人士] 出版社: [此处可填写真实出版社名称] --- 内容简介: 《深入理解现代半导体器件的物理基础》是一本面向高年级本科生、研究生以及半导体行业研发工程师的专业教材和参考书。本书旨在系统、深入地剖析现代半导体器件,特别是基于硅、砷化镓等关键材料的晶体管、存储器和光电器件的工作机理、设计优化以及前沿发展趋势。本书的叙述侧重于物理机制的内在联系,而非仅仅停留在工程应用层面,力求让读者建立起对半导体物理从微观电子行为到宏观器件性能的完整认知框架。 本书共分为八个主要部分,涵盖了从基础理论到尖端器件的广泛主题。 --- 第一部分:半导体物理基础回顾与深化 本部分是对半导体物理核心概念的系统性复习和深化。首先,我们回顾了晶体结构、晶格振动与声子概念,为理解载流子散射机制打下基础。随后,重点深入探讨了能带理论在半导体中的应用,包括有效质量的概念、有效质量张量的推导及其对电子和空穴运动学特性的影响。费米能级和本征浓度在不同温度下的精确计算被详尽阐述,并引入了密度泛函理论(DFT)在计算半导体材料特性中的基本应用框架。对于掺杂过程,我们不仅分析了杂质能级,还深入探讨了杂质激活的温度依赖性、补偿效应以及深能级缺陷(如贵金属或晶格损伤引起的缺陷)如何影响器件的可靠性和寿命。 --- 第二部分:载流子输运理论的精确建模 本章是本书的核心物理基础之一。我们首先从玻尔兹曼输运方程(BTE)出发,详细推导了在外部电场和梯度温度场作用下载流子的运动方程。传统的弛豫时间近似(RTA)被批判性地分析,并引入了更精确的蒙特卡洛(Monte Carlo, MC)模拟方法来处理复杂的散射机制,如声子散射(声学和光学)、电子-电子散射、杂质散射以及载流子-载流子碰撞效应。 电流密度表达式的推导不再局限于简单的漂移-扩散模型,而是扩展到高场下的速度饱和现象、载流子的平均自由程变化,以及二维电子气(2DEG)体系中的量子化输运效应。特别地,书中对异质结界面处的载流子注入和传输进行了深入分析,包括界面态密度对传输特性的耦合作用。 --- 第三部分:PN结与双极型晶体管(BJT)的精细分析 在PN结部分,本书超越了简单的理想模型,着重分析了非理想效应。这包括了多势垒结构(如I-N-P或P-I-N结构)中的电场分布、结电容的频率依赖性,以及反向偏置下的雪崩击穿和齐纳击穿的微观机制。详细讨论了PN结的非理想载流子复合机制,特别是Shockley-Read-Hall (SRH) 复合、辐射复合(对光电器件至关重要)以及 Auger 复合(对高注入区和高功率器件至关重要)的速率方程及其温度和注入水平依赖性。 在BJT的分析中,本书强调了德赖登(德拜)效应、基区宽度调制(Early效应)的物理根源。对于先进的HBT(异质结双极晶体管),我们深入探讨了如何利用宽禁带材料(如AlGaAs/GaAs)的优势来抑制载流子回收到基区并提高电子饱和速度,以及如何处理不同材料界面处的能带失配问题。 --- 第四部分:场效应晶体管(FET):从MOS到FinFET 本部分聚焦于MOSFET的发展历程及其在纳米尺度下面临的物理挑战。从理想MOS电容-电压(C-V)特性出发,详细分析了阈值电压的精确计算,包括了表面势、费米能级偏移、以及固定氧化物电荷的影响。 在沟道输运方面,本书深入探讨了“弱反型”、“强反型”和“反转层”状态下的沟道电导率。重点剖析了短沟道效应(SCE),如DIBL(漏致势垒降低)和沟道长度调制,并从载流子平均能量和界面粗糙度散射的角度解释了高场下的载流子迁移率下降问题。 对于FinFET结构,本书介绍了其三维电流控制的优势,并着重分析了其在亚纳米尺度下解决短沟道控制能力和静电完整性的物理原理,包括鳍结构的高度、宽度以及栅极覆盖率对次阈值摆幅(SS)的优化作用。 --- 第五部分:存储器器件的物理机制 本章系统考察了当前主流半导体存储器的物理原理。对于DRAM,重点分析了浮栅电荷的存储机制、隧穿电流的精确计算(Fowler-Nordheim和Direct Tunneling),以及电荷漏泄(Retention)的物理来源,包括氧化物陷阱填充和热发射。 对于SRAM,则侧重于其静态噪声容限(SNL)的物理基础,即交叉耦合晶体管的W/L比对读/写操作稳定性的决定性影响。 在新兴的非易失性存储器(NVM)方面,本书详细分析了电阻式随机存取存储器(RRAM)中的忆阻效应,涉及的物理机制包括氧空位迁移、电荷俘获导致的界面势垒调制等,并区分了电导开关的本征物理路径。 --- 第六部分:半导体光电子学基础与器件应用 本部分将焦点转向光与物质的相互作用。详细阐述了半导体材料的光吸收和发射光谱,包括直接带隙和间接带隙材料的特性差异。书中对光子吸收截面、载流子寿命与复合速率的耦合进行了量化分析。 在光电器件方面,PIN光电二极管的响应度、带宽和噪声特性被深入分析。对于LED和激光器,书中详细推导了载流子注入效率、量子效率(内量子效率与外量子效率)的物理限制因素,特别是半导体激光器中阈值电流的确定,涉及受激辐射的玻尔兹曼分布和光学谐振腔的反馈机制。 --- 第七部分:先进材料与异质结物理 面对硅基CMOS技术的极限,本章探讨了基于III-V族化合物半导体(如GaAs, InP)和新型二维材料(如过渡金属硫化物)的输运特性。重点分析了异质结界面处的能带对齐(Schottky-Mott规则的应用),界面弛豫时间,以及如何利用量子阱结构实现能级量子化,从而创造出具有超高迁移率(如HEMT结构)的器件。材料的晶格失配导致的位错形成及其对载流子寿命的负面影响也被纳入讨论。 --- 第八部分:器件的可靠性与故障物理 本章关注半导体器件在实际工作环境下可能出现的长期退化和瞬时失效的物理机制。详细分析了Bias Temperature Instability (BTI) 和 Hot Carrier Injection (HCI) 对MOSFET性能的不可逆影响,重点阐述了这些现象如何导致界面陷阱的生成和载流子迁移率的下降。对于高功率器件,则深入探讨了热管理在限制电流密度和防止热失控方面的关键作用,包括了热阻的精确测量与建模。 --- 总结: 《深入理解现代半导体器件的物理基础》力求提供一个严谨、全面的物理视角,帮助读者穿越工程公式的表象,直抵器件工作状态的核心物理原理。本书适合作为半导体物理、微电子学、电子工程等专业领域研究生的核心参考书,是理解下一代器件创新的坚实理论基石。全书包含了大量的数学推导、物理插图和案例分析,确保理论的深度和应用的广度得以兼顾。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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我必须说,《液晶物理学》这本书,绝对是我近期阅读体验中最具启发性的一本书之一。作为一个非物理学专业的读者,我原本对“液晶物理学”这个词汇感到有些距离感,以为它会是晦涩难懂的学术著作。然而,这本书完全颠覆了我的认知。作者的写作风格极其流畅且富有条理,他并没有上来就抛出复杂的数学公式,而是从液晶这一物质的“身份定位”——介于固体与液体之间的特殊状态——入手,引出了它在宏观世界和微观世界的双重魅力。我特别赞赏书中对液晶分子结构和相态的描述,那些看似抽象的“向列相”、“层列相”、“近晶相”,在作者生动形象的比喻和精心设计的图示下,变得无比清晰。例如,作者将液晶分子比作“有一定方向性的橡皮筋”,这种生动的类比,瞬间就让我理解了液晶的“各向异性”——即在不同方向上表现出不同的物理性质。接着,他对液晶的“电光效应”进行了详尽的阐述,解释了电场是如何“指挥”这些微小的分子扭转身体,从而改变光的传播路径。这一部分的内容,让我茅塞顿开,深刻理解了为何现代显示技术能够如此精准地控制光线,从而呈现出丰富多彩的图像。更让我感到惊喜的是,作者并没有止步于理论讲解,而是将这些原理与我们日常生活中所使用的液晶显示器、计算器、手表等产品紧密联系起来,解释了这些技术是如何一步步发展成熟的。读这本书,我感觉自己不仅仅是在学习物理知识,更是在探索科技进步的脉络,感受科学家的智慧与创造力。

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《液晶物理学》这本书,绝对是我近期读到过的,将一门专业性极强的科学知识,以一种令人惊叹的易懂度和趣味性呈现出来的典范之作。我原本以为,这本书会充斥着让我难以理解的物理概念和数学推导,但作者的写作风格完全出乎我的意料。他从液晶的发现史开始,就像讲故事一样,为我们描绘了科学家们是如何一步步揭开这种奇特物质的面纱。我尤其喜欢书中关于液晶分子结构和相态的讲解。作者用非常形象的比喻,比如将液晶分子比作“有方向性的细长杆”,解释了它们如何在特定条件下自发地排列成有序的结构,形成我们所说的“液晶相”。这种“有序”与“无序”之间的微妙平衡,以及外部条件如何打破这种平衡,都描绘得细致入微。接着,他对液晶的“电光效应”进行了详尽的阐述,这是这本书最核心也是最吸引我的部分。作者用生动的语言,解释了当电场作用于液晶时,这些“细长杆”会如何重新定向,从而改变它们对光的折射率和偏振状态。这种基于物理原理的光线控制,正是现代显示技术能够实现的关键。读到这里,我才恍然大悟,原来我们每天接触的手机、电脑屏幕,其背后竟然是如此精妙而富有科学性的物理机制在运作。书中还介绍了液晶的各种应用,从早期的计算器显示屏,到如今的OLED,再到一些更前沿的光学应用,都进行了简要但清晰的介绍。这本书让我感觉,科学知识并不一定遥不可及,而是可以通过恰当的讲述,变得既严谨又充满魅力。

评分☆☆☆☆☆

我一直认为,物理学是理解世界运转方式的关键,而《液晶物理学》这本书,则是我近期接触到的,将一门相对“高深”的物理学分支,以如此引人入胜的方式呈现在普通读者面前的典范。本书的章节安排非常合理,它没有一开始就抛出艰深的数学公式,而是先从液晶的定义和基本性质入手,逐渐深入。我对书中关于液晶“各向异性”(anisotropy)的解释印象深刻。作者用生活中的例子,比如木材的纹理方向与强度不同,来比喻液晶分子在不同方向上表现出不同的物理性质。这一点非常有助于我理解为什么液晶能够被用来操控光线。接着,他详细讲解了液晶的几种主要相态,比如向列相、层状相、近晶相等,并用精美的插图展示了不同相态下液晶分子的排列方式。这些插图,配合作者生动形象的文字描述,让我仿佛能“看见”这些微观世界的奇妙景象。我尤其对书中关于“液晶的电光效应”的阐述感到惊叹。作者解释了当外加电场作用于液晶时,分子会如何重新排列,从而改变其对光的折射率和偏振状态。这对于我理解为什么通过施加电压,就可以控制屏幕上每一个像素的明暗和颜色,有着至关重要的作用。书中还提及了液晶作为一种“软物质”(soft matter)的特性,这让我开始思考,原来物理学不仅仅研究那些坚硬不变的物体,还包括那些能够变形、流动的物质,并且这些物质同样遵循着严谨的物理规律。读这本书,我感觉自己不仅是在学习物理知识,更是在学习一种观察和理解世界的新视角。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对科技产品有着浓厚兴趣的普通读者,我一直对液晶显示技术背后的原理感到好奇,但又担心过于专业的书籍会让我望而却步。《液晶物理学》这本书,真的为我打开了一扇新世界的大门。我尤其欣赏作者在解释复杂物理概念时所采用的类比和图示。比如,在讲解液晶分子的“向列相”(nematic phase)时,作者将其比作一排整齐排列的火柴棒,这种直观的比喻立刻让我明白了分子的基本取向。然后,当提到“扭曲向列相”(twisted nematic, TN)时,作者又形象地描述了这些“火柴棒”如何在不同电极的作用下,像“跳舞”一样扭转它们的方向,从而控制光的通过。我读到这一段的时候,脑海中仿佛真的看到了一个个微小的分子在屏幕后面,根据我的指令,精确地改变着它们的姿态。书中的内容循序渐进,从基础的液晶材料分类(如胆甾相、近晶相),到它们独特的电光效应,再到实际应用中的各种挑战和解决方案,都有详细的阐述。我被书中描述的“电场作用下液晶分子取向的改变”这一核心原理深深吸引,因为它直接解释了为什么我们的屏幕能够显示千变万化的图像。作者还花了相当大的篇幅来介绍不同类型的液晶显示技术,比如STN(Super-twisted Nematic)和TFT(Thin-film Transistor)LCD,以及它们各自的优缺点和发展历程。读到这里,我才明白为什么早期的电子表和计算器屏幕和现在的智能手机屏幕有如此大的差异。整本书在科普性与严谨性之间找到了一个完美的平衡点,既让我这个非专业人士能够理解,又没有因为简化而牺牲掉科学的本质。它让我更加深刻地体会到,我们习以为常的科技产品,其背后蕴含着多么精妙的物理学原理。

评分☆☆☆☆☆

这本书《液晶物理学》给我的感觉,就像是带领我进行了一场深度探索的科学之旅,而我,只是一个好奇的观光客,却被一路上的风景深深震撼。我一开始以为,这本书可能会充斥着大量我无法理解的公式和定理,但事实证明,我的担忧是多余的。作者的功力在于,他能够将那些极其复杂的物理现象,用一种极具感染力的语言和清晰的逻辑,呈现在读者面前。我印象最深刻的是关于液晶“相变”的章节。他描述了液晶在温度、压力等外部因素影响下,从一种有序状态转变为另一种有序状态,甚至进入无序的液体状态,这个过程被描绘得如同一个精密的物理舞剧。特别是对“向列相”的解释,他用“整齐排列的火柴棒”来比喻,那种直观性让我立刻抓住了核心概念。而当他深入讲解“电光效应”时,我更是被深深吸引。那种通过施加微小电压,就能让无数液晶分子按照预设的指令,精确地扭转身体,从而控制光线通过,最终在屏幕上形成图像的原理,简直是令人叹为观止的工程学奇迹。作者还花费了大量篇幅,从历史的角度梳理了液晶技术的发展脉络,这让我了解到,我们今天所享受的便捷科技,是无数科学家前赴后继、辛勤探索的结晶。这本书不仅仅是关于液晶的物理原理,它更是在讲述科学探索的精神,以及人类如何将对自然的理解,转化为改变世界的强大力量。我感觉自己仿佛置身于一个充满智慧和创新的时代,感受着科技进步的脉搏。

评分☆☆☆☆☆

这本书我拿到手已经有一段时间了,虽然书名听起来有些枯燥,但实际翻阅起来,却被它深深地吸引住了。我一直对那些能够影响我们日常生活的科学原理感到好奇,而液晶,这个名字听起来如此“科技感”的物质,正是构成我们每天使用的屏幕、显示器乃至许多高科技产品的重要组成部分。一开始,我以为这本书会充斥着我完全无法理解的复杂公式和抽象概念,但出乎意料的是,作者的写作风格非常平易近人。他并没有直接抛出一堆理论,而是从液晶的发现史讲起,那个关于“晶体”与“液体”之间神奇过渡的早期探索,就足够引人入胜。接着,他巧妙地引入了液晶的分子结构,用生动的比喻解释了那些长链分子是如何排列,又是如何在外力作用下改变取向的。我特别喜欢书中关于液晶在不同温度下呈现不同相态的章节,那种从有序到无序,再到另一种有序的转换过程,被描述得如同一个奇妙的物理舞台剧。作者还穿插了大量历史轶事和科学家的小故事,这使得阅读过程一点也不枯燥。我常常会停下来,想象着那些伟大的头脑在实验室里,面对着未知的现象,一步步揭示液晶奥秘的场景。这本书不仅仅是在讲“液晶”本身,更是在讲述科学探索的精神和人类智慧的光辉,这一点非常打动我。我本来对物理学并不是特别精通,但读这本书的时候,我感觉自己仿佛也置身于那个充满求知欲的时代,和那些科学家们一起思考,一起兴奋。而且,作者的描述让我对身边那些“幕后英雄”——液晶显示器——有了全新的认识。以前我只是觉得它们能显示图像,现在我明白了,每一像素背后的精妙设计和物理原理,都凝聚了多少心血和智慧。这本书让我觉得,即使是看似遥不可及的科学,也能通过恰当的讲述,变得触手可及,甚至充满诗意。我迫不及待地想继续探索这本书的下一个章节,看看作者还将揭示液晶的哪些迷人之处。

评分☆☆☆☆☆

我对于《液晶物理学》这本书的评价,可以用“惊喜连连”来概括。在拿到这本书之前,我对液晶的认知仅限于手机、电视屏幕的材质,以为它仅仅是一种“高科技玻璃”。然而,翻开书本,我才发现液晶的世界远比我想象的要丰富和复杂得多。作者在开篇就为我们描绘了一个宏大的图景,他从液晶的发现历程讲起,那些早期科学家们是如何在观察中发现这种介于固体和液体之间的奇特物质,那种探索未知的勇气和智慧,真的令人钦佩。我尤其喜欢书中对液晶分子结构和行为的细致描绘。作者用非常形象的语言,将那些肉眼看不见的分子,描绘得栩栩如生。比如,他将液晶分子比作“有方向性的棍状物”或“扁平的小片”,解释了它们如何在特定条件下排列成有序的结构。然后,当施加电场或其他外部刺激时,这些“棍状物”又如何神奇地改变它们的“站姿”,从而影响到光线的传播。这种从微观到宏观的讲解方式,让我觉得非常易于理解。书中关于液晶的各种“相”(phase)的介绍也让我大开眼界,从最常见的向列相,到更复杂的层列相和近晶相,作者通过精妙的图示和通俗的解释,让我了解了不同相态下液晶的独特物理性质。对我来说,最吸引人的部分是关于液晶的“光电效应”的章节。我这才明白,原来我们每天接触的屏幕,就是利用了液晶对电场变化的敏感性,通过精确控制电压,来改变液晶分子的取向,进而控制光的通过,最终在我们眼前呈现出清晰的图像。这本书让我对身边的科技产品有了更深的敬畏之心。

评分☆☆☆☆☆

拿到《液晶物理学》这本书,我内心是既期待又带着一丝忐忑的。期待是因为我对那些能够直接影响我们生活的科技原理充满好奇,而忐忑则是担心过于专业的术语和抽象的概念会让我难以消化。然而,这本书完全打消了我的顾虑,并给了我巨大的惊喜。作者的叙述方式极其引人入胜,他仿佛是一位技艺高超的向导,带领我穿越层层迷雾,深入液晶的奇妙世界。我尤其对书中对于液晶分子基本结构的讲解印象深刻。作者没有直接抛出复杂的化学式,而是用非常生动形象的比喻,比如将液晶分子比作“带有磁性的细长棒状物”,解释了它们如何在一定条件下自发地排列,形成我们所说的“液晶相”。这种“有方向性”的特性,恰恰是液晶能够实现光电转换的关键。接着,作者详细阐述了液晶的“电光效应”,这是本书的核心内容之一。他解释了当电场施加到液晶上时,这些“细长棒状物”是如何根据电场的方向重新定向,从而改变它们对光的折射率和偏振状态。这一过程的描述,清晰且富有逻辑,让我终于明白了手机屏幕、电视屏幕为何能够显示出如此丰富多彩的图像。书中还穿插了许多历史故事和科学家的趣闻轶事,这些细节让阅读过程更加生动有趣,也让我感受到了科学研究的艰辛与浪漫。我感觉这本书不仅是在传授知识,更是在传递一种探索精神和对科学的热爱。

评分☆☆☆☆☆

《液晶物理学》这本书,绝对是我近期阅读体验中最具“干货”也最令人脑洞大开的一本。原本以为会是一本晦涩难懂的物理学专著,结果却被作者平易近人的写作风格和精彩绝伦的内容深深吸引。我最喜欢的是作者在讲解液晶的“介电各向异性”(dielectric anisotropy)时所用的比喻。他将液晶分子想象成一根根细长的“导电棒”,并解释了当有电场施加时,这些“导电棒”会倾向于平行于或垂直于电场方向排列,这种定向性直接决定了液晶如何控制光的通过。这种直观的类比,让我这个非物理学专业的人也能迅速理解其核心原理。接着,书中对液晶不同“相态”的阐述也极具吸引力。从有序度较高的“近晶相”,到我们最常接触的“向列相”,再到一些更奇特的相态,作者通过精美的插图和生动的描述,将这些微观世界的景象展现在我面前,仿佛我正亲眼目睹着液晶分子在进行一场场精密的舞蹈。让我尤为惊叹的是,作者将这些基础的物理原理,巧妙地与现代显示技术联系起来。他详细介绍了TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)是如何利用液晶的电光效应,配合彩色滤光片和背光源,最终在我们眼前呈现出清晰、生动的画面。读到这一部分,我才真正明白,我们习以为常的智能手机、平板电脑,其屏幕背后的原理竟然如此精妙而富有科学性。这本书不仅提升了我的物理学知识,更让我对科技产品产生了全新的敬畏感。

评分☆☆☆☆☆

我怀着对未知的好奇心翻开了《液晶物理学》这本看似“硬核”的书籍,而它带给我的,却是一场又一场的视觉和思维盛宴。作者的叙事方式,绝对是这本书最大的亮点之一。他没有一开始就用冰冷的公式吓退读者,而是像一位经验丰富的导游,循序渐进地带领我们走进液晶的世界。我特别欣赏他对液晶分子结构的描绘,那些肉眼看不见的微小颗粒,在他的笔下却显得如此鲜活。他用“有方向性的微小杆状物”来形容液晶分子,并解释了它们如何在特定条件下,自发地沿着某个方向排列,形成“液晶相”。这种“各向异性”的特性,是理解液晶为何能控制光线的关键。随后,他深入讲解了液晶的“电光效应”,也就是液晶对电场的响应。作者详细阐述了,当施加电场时,这些“杆状物”会如何根据电场的方向进行扭转,从而改变它们对光的折射率和偏振特性。这一系列的物理过程,被描述得清晰且富有逻辑,让我终于明白了,我们每天使用的各种显示屏,是如何通过精确控制电压,来实现对光线的精妙操控的。书中还包含了大量关于液晶材料的分类、不同液晶相的特性以及液晶在不同领域的应用(如显示、传感器、光学器件等)的介绍。这些内容极大地拓展了我的视野,让我认识到液晶技术远不止于显示屏幕。整本书给我一种“科学的魅力在于将复杂事物简单化,并揭示其背后深刻的规律”的感受。

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路漫漫

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路漫漫

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才读了两章,Gennes的神作……

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