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简介
本书以量子力学和统计力学为基础,阐述了电工电子工程中一些常用材料的宏观物理性能与微观结构;司的关系。全书共有如下5章:量子力学与统计力学概要;导电形成机制;半导体结及其应用;介电与松弛;用性与磁化。每章之末均附有习题。全书之末附有答案。
目录
第1章 量子力学与统计力学概要
1.1 氢原子模型
1.1.1 卢瑟福原子核式模型
1.1.2 玻尔氢原子模型
1.1.3 索末菲模型
1.1.4 电子自旋
1.2 粒子和波——量子力学的诞生
1.2.1 光的波粒二象性
1.2.2 德布罗意假设
1.2.3 物质波函数
1.2.4 薛定谔方程
1.3 单电子原子中的电子分布
1.4 多电子原子中的电子分布
1.5 量子统计
1.5.1 玻尔兹曼关系式
1.5.2 统计分布函数
1.5.3 金属中自由电子模型
1.6 固体的能带理论
1.6.1 晶体中的周期势场
1.6.2 电子在一维势阱中的隧道效应
1.6.3 周期势场中的电子
1.6.4 布里渊区与倒格子
1.6.5 电场作用下晶体中电子的运动
1.7 金属、半导体和绝缘体
1.7.1 允带中的电子运动状态
1.7.2 金属、半导体和绝缘体的能带
习题
第2章 导电机制
2.1 金属的导电性
2.1.1 金属导电的粒子模型
2.1.2 玻尔兹曼传输方程
2.1.3 索末菲电导理论
2.1.4 热导率
2.1.5 电导的波动理论
2.2 超导现象
2.2.1 超导体性质
2.2.2 超导理论
2.2.3 隧道现象
2.3半导体的导电性
2.3.1半导体的载流子
2.3.2 半导体中载流子的分布
2.3.3 载流子的输运过程
2.3.4半导体导电的一些附加现象
2.4 电介质的电导
2.4.1固体电介质的导电特性
2.4.2 固体电介质的导电机理
习题
第3章 半导体结及其应用
3.1 金属-半导体接触
3.1.1肖特基势垒的形成
3.1.2肖特基结的电压-电流特性
3.2 p-n结
3.2.1p-n结的形成
3.2.2p-n结的电压-电流特性
3.2.3p-n结的反向特性
3.2.4隧道结
3.2.5p-n结的光电效应
3.2.6异质结
3.3p-n-p结
3.3.1p-n-p结的放大作用
3.3.2p-n-p结的电压-电流特性
3.3.3场效应晶体管
3.4半导体的界面现象及其应用
3.4.1表面态
3.4.2MOS构造
3.4.3MOS晶体管
3.5p-n-p-n结
习题
第4章电介质的极化与松弛
4.1极化
4.1.1介电常数与极化系数
4.1.2极化的种类
4.2分子极化率
4.2.1电子极化
4.2.2离子极化
4.2.3偶极子极化
4.2.4 界面极化和空间电荷极化
4.3 内电场
4.4 衰减函数
4.4.1电子极化和离子极化的衰减函数
4.4.2 偶极子极化的衰减函数
4.4.3 界面极化的衰减函数
4.5 松弛效应
4.6 复介电常数
4.6.1 偶极子极化的复介电常数
4.6.2 电子极化和离子极化的复介电常数
4.6.3 界面极化的复介电常数
4.7 松弛时间及其分布
4.7.1 从化学反应速度论推导松弛时间
4.7.2 柯尔-柯尔图
4.7.3 松弛时间的测定
4.7.4 用TSC表示的复介电常数
4.8 铁电体
4.8.1自发极化
4.8.2 电畴
4.8.3 铁电体与反铁电体性质
4.8.4 铁电性理论
4.8.5 压电性与热释电性
习题
第5章 磁性与磁化
5.1 磁化率与磁导率
5.2 原子磁矩
5.2.1 电子轨道运动磁矩
5.2.2 电子自旋磁矩
5.2.3 原子磁矩
5.2.4 磁性的分类
5.3 磁场中的原子磁矩
5.3.1 原子中电子的进动
5.3.2 电子自旋磁矩的转动
5.3.3 抗磁性物质及顺磁性物质的磁化率
5.4铁磁性
5.4.1 铁磁质的性能
5.4.2 分子场理论
5.4.3 交换作用
5.4.4 关于铁磁性的能带理论
5.5 反铁磁性
5.5.1 超交换作用
5.5.2 反铁磁质的温度特性
5.5.3 反铁磁性理论
5.6 亚铁磁性
5.6.1 铁氧体的结构和磁性
5.6.2 亚铁磁性理论
5.7 磁畴与技术磁化
5.7.1 磁畴的起源
5.7.2 铁磁体中的各种能量
5.7.3 磁畴和畴壁
5.7.4 技术磁化过程
5.8 动态磁化过程
5.8.1 磁后效应
5.8.2 磁滞损耗
5.8.3 涡流损耗
5.8.4 磁共振
习题
习题答案
参考文献
电工电子材料物性理论[电子资源.图书]
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