第1章 緒論1

1.1 古希臘的原子論1

1.2 固體物理的發(fā)展史4

1.3 自然界中的固體及固體物理學7

本章小結10

本章參考文獻10

第2章 化學鍵和晶體形成11

2.1 原子的量子模型12

2.2 離子鍵和離子晶體15

2.3 共價鍵和共價晶體19

2.4 金屬鍵和典型金屬23

2.5 原子和分子固體25

本章小結29

本章參考文獻30

本章習題30

第3章 固體結構32

3.1 晶體的幾何描述32

3.2 對稱性與晶格結構的分類36

3.2.1 對稱性與二維布拉菲點陣的分類37

3.2.2 點群與三維布拉菲點陣的分類39

3.3 晶體的自然結構43

3.3.1 元素晶體的結構43

3.3.2 化合物的結構: 泡林規(guī)則47

3.4 倒易點陣和布里淵區(qū)51

3.4.1 倒易點陣51

3.4.2 布里淵區(qū)53

3.5 衍射與晶體結構的測定56

3.5.1 X射線衍射、電子衍射和中子衍射58

3.5.2 衍射理論65

3.6 無序固體結構71

3.6.1 非晶體73

3.6.2 準晶體75

3.6.3 液晶78

本章小結85

本章參考文獻86

本章習題87

第4章 晶格振動和固體熱性質89

4.1 愛因斯坦聲子模型91

4.2 德拜聲子模型94

4.3 晶格動力學和中子衍射98

4.3.1 晶格動力學98

4.3.2 光學支和聲學支101

4.3.3 聲子能譜的中子衍射測定105

本章小結108

本章參考文獻109

本章習題109

第5章 固體電子理論111

5.1 德魯?shù)履P? 自由電子氣體113

5.2 索末菲模型: 自由電子費密氣體117

5.2.1 電子的比熱容121

5.2.2 電導率和熱導率123

5.2.3 電子從金屬表面的熱發(fā)射125

5.2.4 霍爾效應127

5.3 能帶理論129

5.3.1 布洛赫定理130

5.3.2 緊束縛模型132

5.3.3 弱晶格勢近似136

5.3.4 密度泛函理論與能帶計算法的介紹139

5.3.5 真實能帶和費密面141

5.3.6 半經典模型和有效質量146

本章小結149

本章參考文獻149

本章習題151

第6章 固體的電性質: 輸運過程154

6.1 導體155

6.2 半導體159

6.2.1 半導體的特性161

6.2.2 載流子濃度和遷移率167

6.2.3 半導體器件的基本概念179

6.3 超導體189

6.3.1 超導體的特性191

6.3.2 唯象理論194

6.3.3 微觀BCS理論199

本章小結202

本章參考文獻202

本章習題204

第7章 固體的磁性207

7.1 磁性的量子力學根源210

7.1.1 單原子近似: 原子磁矩211

7.1.2 自由電子近似: 朗道能級214

7.2 磁性的類別217

7.2.1 抗磁性217

7.2.2 順磁性219

7.2.3 鐵磁性225

7.2.4 反鐵磁性和亞鐵磁性230

7.3 自旋與基本粒子的相互作用233

7.3.1 中子磁性衍射和磁結構233

7.3.2 自旋波與中子非彈性散射235

7.3.3 電子自旋共振和核磁共振239

本章小結242

本章參考文獻243

本章習題245

第8章 固體的介電性質和光學性質247

8.1 固體的光性質、電性質和磁性質的統(tǒng)一249

8.2 洛倫茲光學模型和電極化過程251

8.2.1 德魯?shù)陆饘俟鈱W模型256

8.3 激光: 愛因斯坦的受激輻射理論258

8.3.1 輻射的量子力學理論258

8.3.2 微波激射器和激光器260

本章小結263

本章參考文獻264

本章習題265

索引266

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《:固體物理》是材料學科專業(yè)開設的一門重要基礎課。根據(jù)固體物理課程理論性強和材料學科專業(yè)的特點,結合作者講授固體物理的心得和體會,在材料學科專業(yè)的固體物理教學內容、教學方法和考核方法的改革上進行了初步探討。

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物理學概覽、力學、熱學、光學、聲學、電磁學、核物理學、固體物理學

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中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所極端環(huán)境量子中心Alexander F. Goncharov研究團隊與意大利國家光學研究所高壓化學專家Federico Aiace Gorelli合作,成功合成了硒的新型氫化物。該氫化物是一種潛在的高溫超導體,對超導電性的研究具有重要意義。這一研究成果在線發(fā)表在《物理評論B》上 (Phys. Rev. B 97, 064107 (2018))。

近期凝聚態(tài)物理領域的重要事件是在203 K發(fā)現(xiàn)了硫氫體系具有超導電性;硒作為硫同一主族元素,硒氫體系的研究也引起了廣泛關注。此前,有兩個研究團隊通過第一性原理和密度泛函理論預測出硒氫體系也存在幾種高溫超導體,但是這幾種材料在自然界中并不存在,因此合成出這幾種硒氫材料是研究硒氫體系超導電性的先決條件。

固體所研究團隊利用金剛石對頂砧高壓技術,通過外施壓力改變分子間相互作用,并結合激光加熱技術誘導壓腔內硒和氫發(fā)生化學反應,成功合成硒的新型氫化物。研究發(fā)現(xiàn),當壓力超過5 GPa,高壓腔內的硒-氫氣的拉曼光譜呈現(xiàn)出新的Se-H和H-H振動模式,且其震動模式隨壓力變化。高壓同步輻射X射線衍射分析表明這種新的氫化物為理論預測中具有Cccm空間群的H3Se。該氫化物在低溫下可以穩(wěn)定到至少40 GPa,并在23 GPa出現(xiàn)疑似的金屬化現(xiàn)象。而且,H3Se在高壓下的行為與Cccm H3S相似,但合成的壓力遠低于后者。結合理論預測,硒氫體系很有可能會在較低壓力下實現(xiàn)超導轉變;H3Se的合成對于研究硒氫體系的超導電性具有重要意義。

硒氫化合物在顯微鏡下的形貌:(a) 固態(tài)硒化氫(H2Se);(b) Cccm H3Se晶體;(c) H3Se晶體變不透明,疑似金屬化。

文章鏈接:https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.97.064107

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