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固体物理:研究固态物质的宏观物理性质、内部微观结构、内部各种粒子的相互作用,运动规律,以及宏观性质与微观运动间的联系的科学。晶体结构的基本特征:原子在三维空间呈周期性排列基元:放置在格点上的原子或原子团称为基元是一个格点所代表的物理实体。由基元代表点在空间中的周期性排列所形成的晶格称为布拉伐晶格,布拉伐晶格是一种数学上的抽象,是格点在空间中周期性的规则排列,其每个格点是几何等价的。基元+Bravais晶格=晶体结构简单晶格必须由同种原子组成;反之,由同种原子组成的晶格却不一定是简单晶格.一个晶格中体积最小的周期性结构单元称原胞.空间点阵原胞:空间点阵中最小的重复单元,只含有一个格点,对于同一空间点阵,原胞的体积相等。晶体学通常选取较大的周期单元来研究晶格结构,为同时反映周期性与对称性,称为晶胞晶面间距愈大该晶面上的原子排列愈密集晶面间距愈小,该晶面上的原子排列愈稀疏对称操作是指一定的几何变换。如某物体如绕某一轴旋转一定角度或对某一平面作镜象反映等等.一种晶体可以有多种不同形式的对称操作,描述晶体的对称性的方法就是找出能使它复原的所有对称操作。对称元素:对称中心;对称面;对称轴;象转轴面心立方的倒格子是体心立方;体心立方的倒格子是面心立方。纳米颗粒是指尺寸在1~100nm之间的颗粒,是界于微观和宏观之间的一种物质结构层次.纳米颗粒的结构已经具有大块固体的特征,但是其物理性质却明显不同,具有一系列新的性质.主要原因在于:1量子尺寸效应:2表面效应固体是由大量原子组成的,原子又由价电子和离子组成,所以固体实际上是由电子和离子组成的多粒子体系。由于电子之间、电子与离子以及离子之间的相互作用,要严格求解这种复杂的多体总量是不可能的。但注意到电子与离子的质量相差很大,离子的运动速度比电子慢得多(3个数量级)可以近似地把电子的运动与离子的运动分开来考虑,这种近似方法称为绝热近似-Born-Oppenheimer近似格波:晶体中所有原子共同参与的一种频率相同的振动,不同原子间有振动位相差,这种振动以波的形式在整个晶体中传播,称为格波光学支格波与声学支格波本质上有何差别?答:是格波不同模式的称呼。#光学支格波的特征是每个原胞内的不同原子做相对振动,振动频率较高,它包括了晶格振动频率最高的振动模式。#声学支格波的特征是原胞内不同原子没有相对位移,原胞做整体运动,振动频率较低,它包括晶格振动频率最低的振动模式,任何晶体都存在声学支格波,但简单晶格(非复式晶格)晶体不存在光学支格波。)声子:格波能量是量子化的,其能量以ћω为单位。只能是ћω的整数倍,当电子或光子与晶格振动相互作用时,总是以ћω为单元交换能量。这种假想粒子即格波能量量子ћω称为声子在固体比热理论的早期,量子理论建立以前,只能用经典理论来解释固体的晶格热容:杜隆—珀替模型(Einstein)爱因斯坦,(p.Debye)德拜先后提出两种非常著名的简化模型,无需复杂计算就能得出色散关系从而求出晶格热容Cv,对Cv在高温与低温区段的变化规律作出正确解释。肖脱基缺陷:原子因热涨落获得足够能量脱离平衡位置后移动到晶体表面的正常位置,在原格点位置留下空位.夫伦克尔缺陷:由于能量涨落,晶体中某些原子脱离平衡位置进入到晶格中的间隙位置,形成一个空位和一个间隙原子空位和Frenkel缺陷的成因都是由于晶格原子的热振动形成且平衡数目依赖于温度,因此这两种点缺陷也称为热缺陷。色心:离子晶体中,带电的点缺陷一旦捕获与其电荷相反的电子或空穴,就可以引起可见光的吸收,使原来透明的晶体出现颜色,这类能吸收可见光的点缺陷通过常称为色心F心的实质就是一个负离子空位和一个被它束缚的电子所组成的体系。由正离子空位束缚一个电子“空穴”所组成的体系,称为V心。引入非平衡的点缺陷的主要方法:1高温淬火2辐照3离子注人4非化学配比晶体中原子扩散的本质是在热缺陷的不断产生和复合过程中,晶体中的原子不断由一处向另一处作无规则布朗运动。当晶体中沿某一条线附近的原子排列与完整晶格不同时,形成的缺陷称为线缺陷。位错就是这种线缺陷。基本的位错类型?各自最主要特点?晶体中最简单的位错有刃位错和螺位错。刃位错:滑移方向垂直于位错线螺位错:滑移方向平行于位错线面缺陷是指晶格周期性在晶体中一些面上被破坏,是一种二维缺陷,面缺陷主要形式有堆垛层错和晶粒间界研究固体的问题分成两大领域:晶格振动:主要研究离子如何运动固体电子论:主要研究价电子的运动表示电子状态按能量的分布密度(单位能量间隔内的状态数)称为能态密度、把晶格中离子实所带正电荷近似看成是一种均匀的连续的正电荷分布,好像凝胶一样,电子就在这种带正电的均匀凝胶介质中运动,整体保持电中性,这种模
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