固态物理学

目录

  1. 1 固态物理学
  1. 2 背景
  1. 3 晶体的结构和性质
  1. 4 电子特性

    固态物理学

    固态物理学是通过诸如量子力学、晶体学、电磁学和冶金学等方法研究刚性物质或固体。它是凝聚态物理的xxx分支。固态物理学研究固态材料的大规模特性是如何从它们的原子级特性中产生的。因此,固态物理学形成了材料科学的理论基础。它还具有直接的应用,例如在晶体管和半导体技术中。

    背景

    固体材料是由紧密堆积的原子形成的,这些原子相互作用紧密。这些相互作用产生了固体的机械性质、热、电、磁和光学性质。根据涉及的材料和形成条件的不同,原子可以规则的几何图案(晶体固体,包括金属和普通的水冰)或不规则的(无定形固体,例如普通的窗户玻璃)排列。

    固态物理学

    作为一般理论,大多数固态物理学都集中在晶体上。首先,这是因为晶体中原子的周期性(其定义特征)有助于数学建模。同样,晶体材料通常具有电、磁、光或机械性能,可用于工程目的。

    晶体中原子之间的力可以采取多种形式。例如,在氯化钠晶体中,该晶体由离子 钠和氯组成,并与离子键结合在一起。在另一些原子中,原子共享电子并形成共价键。在金属中,电子通过金属键在整个晶体中共享。最后,稀有气体不进行任何这些类型的键合。固体形式的稀有气体与范德华力保持在一起是由于每个原子上的电荷云的极化导致的。实体类型之间的差异是由它们之间的键合差异引起的。

    晶体的结构和性质

    材料的许多特性都受其晶体结构的影响。可以使用多种晶体学技术来研究这种结构,包括X射线晶体学、中子衍射和电子衍射。

    晶体固体材料中单个晶体的尺寸根据所涉及的材料和形成条件而变化。日常生活中遇到的大多数晶体材料都是多晶的,单个晶体在微观上是微观的,但是宏观的单晶可以自然(例如钻石)或人工生产。

    真实晶体在理想排列中具有缺陷或不规则性,而正是这些缺陷决定了真实材料的许多电气和机械性能。

    电子特性

    通过固态物理学研究了材料的导电性和热容量等特性。早期的电导模型是Drude模型,该模型将动力学理论应用于固体中的电子。通过假定材料包含固定的正离子和经典的非相互作用电子的“电子气” ,尽管Drude模型xxx高估了电子的热容量,但它能够解释金属的电导率和导热率以及霍尔效应。

    Arnold Sommerfeld在自由电子模型(或Drude-Sommerfeld模型)中将经典Drude模型与量子力学相结合。在这里,电子被建模为费米气体,这是一种服从量子力学费米-狄拉克统计的粒子气体。自由电子模型对金属的热容量进行了改进的预测,但是无法解释绝缘子的存在。


    固态物理学

    相关推荐

    合成基因组学

    目录 1 合成基因组学 ▪ 概述 2 重组DNA技术 ▪ 聚合酶循环装配 ▪ 吉布森装配法 ▪ 与转化相关的重组合成基因组学合成基因组学是合成生物学的新兴领域,它利用对已有生命形式的遗传修饰或人工基因合成来创造新的DNA或整个生命形式。 概述合成基因组学不同于遗传修饰,因为它在生命形式上不使用天然存在的基因。它可利用的定制设计的碱基对序列,尽管在一个更... (继续浏览)

    合成生物学

    目录 1 合成生物学 2 合成生物学的定义 3 观点 4 健康与安全合成生物学合成生物学(SynBio)是一个跨学科的研究领域,旨在创建新的生物部件、设备和系统,或者重新设计已经在自然界中发现的系统。 它是科学的一个分支,涵盖了生物技术、基因工程、分子生物学、分子工程、系统生物学、膜科学、生物物理学、化学与生物工程、电气与计算机工程,控制工程等各个学科... (继续浏览)

    固态化学

    目录 1 固态化学 2 合成方法 ▪ 烤箱技术 ▪ 融化方法 ▪ 解决方法 ▪ 气体反应固态化学固态化学,有时也称为材料化学,是对固相材料,特别是(但非必须)非分子固体的合成,结构和性质的研究。因此,它与固态物理学、矿物学、晶体学、陶瓷、冶金、热力学、材料科学和电子学有很强的重叠着重于新颖材料的合成及其表征。根据在其组成颗粒的排列中存在的顺序的性质,可以将固... (继续浏览)

    粉末衍射

    目录 1 粉末衍射 2 粉末衍射的使用 3 粉末衍射的优缺点粉末衍射粉末衍射是一种使用X射线、中子或电子衍射对粉末或微晶样品进行结构表征的科学技术。专门用于执行此类粉末测量的仪器称为粉末衍射仪。 粉末衍射与单晶衍射技术形成鲜明对比,后者对单个井井有条的晶体效果最佳。粉末衍射的使用相对于其他分析方法,粉末衍射可以快速,无损地分析多组分混合物,而无需进行大... (继续浏览)

    X射线晶体学

    目录 1 X射线晶体学 2 对化学和材料科学的贡献 ▪ 矿物学和冶金学X射线晶体学X射线晶体学,是实验科学确定的原子和分子结构的晶体,其中所述晶体结构导致入射光束的X射线,以DIFFRACT到许多特定的方向。通过测量这些衍射束的角度和强度,晶体学家可以产生晶体内电子密度的三维图像。根据该电子密度,可以确定原子在晶体中的平均位置,以及它们的化学键、晶体无序度和... (继续浏览)

    驱动蛋白

    目录 1 什么是驱动蛋白 2 驱动蛋白的发现 3 驱动蛋白的结构 ▪ 总体结构 ▪ 基本的驱动蛋白调节 4 拟议的运动机制什么是驱动蛋白驱动蛋白是属于一个类的蛋白动力蛋白中发现的真核细胞。 驱动蛋白沿微管(MT)细丝移动,并由三磷酸腺苷(ATP)水解提供动力(因此,驱动蛋白为ATPase)。驱动蛋白的主动运动支持多种细胞功能,包括有丝分裂、减数分裂和细... (继续浏览)

    蛋白质动力学

    目录 1 蛋白质动力学 2 局部灵活性:原子和残基 3 区域灵活性:域内多残基耦合 4 对大分子进化的启示蛋白质动力学蛋白质动力学的研究最直接地涉及这些状态之间的转换,但也可能涉及状态本身的性质和平衡种群。可以分别在“能源格局”范式中从概念上综合考虑这两种观点(分别是动力学和热力学):人口稠密的状态,它们之间的跃迁动力学可以通过能量井的深度和能量垒的高度来描... (继续浏览)

    蛋白质代谢

    目录 1 蛋白质代谢 2 运动科学中的蛋白质代谢蛋白质代谢在细胞生物学,蛋白质代谢是指更换较旧的蛋白质,因为它们是细分的内细胞。不同类型的蛋白质具有非常不同的周转率。 为了身体健康和正常蛋白质代谢,需要在蛋白质合成和蛋白质降解之间取得平衡。合成多于分解表明建立了瘦组织的合成代谢状态,分解多于合成表明燃烧了瘦组织的分解代谢状态。根据DS Dunlop的说... (继续浏览)

    蛋白质折叠

    目录 1 蛋白质折叠 2 蛋白质折叠的过程 ▪ 主要结构 ▪ 二级结构 ▪ 三级结构 ▪ 四元结构 ▪ 蛋白质折叠的驱动力 3 研究蛋白质折叠的实验技术 ▪ X射线晶体学 ▪ 荧光光谱法蛋白质折叠蛋白质折叠是物理过程,通过该蛋白链获得其天然 的三维结构中,构象即通常生物功能,以迅速和可再现的方式。这是一个物理过程,多肽从一个随机的线圈中折叠成其特征和功能性三... (继续浏览)

    DNA复制

    目录 1 DNA复制 2 DNA结构 3 DNA聚合酶 4 DNA复制问题 5 聚合酶链反应DNA复制在分子生物学中,DNA复制是从一个原始DNA分子中产生两个相同的DNA复制体的生物学过程。DNA复制发生在所有生物中,是生物遗传最重要的部分。该细胞具有独特的分裂特性,这使得DNA复制必不可少。 DNA由两条互补链的双螺旋结构组成。复制期间,这些链被分... (继续浏览)

    蜘蛛丝

    目录 1 什么是蜘蛛丝 2 人类用途 3 尝试生产合成蜘蛛丝什么是蜘蛛丝蜘蛛丝是蜘蛛纺出的一种蛋白纤维。蜘蛛用它们的丝绸制造网或其他结构,它们起粘网的作用来捉住其他动物,也起巢或茧的作用,以保护其后代或包裹猎物。他们还可以使用自己的丝绸来悬挂自己,在空中漂浮或从掠食者滑行。大多数蜘蛛会改变丝绸的厚度和粘性,以用于不同的用途。 在某些情况下,蜘蛛甚至可能... (继续浏览)

    弹簧钢

    目录 1 什么是弹簧钢 2 弹簧钢的应用什么是弹簧钢弹簧钢是给予一个广泛的名称钢中的制造中使用的弹簧,突出在汽车和工业应用的悬浮液。这些钢通常是屈服强度非常高的低合金锰、中碳钢或高碳钢。这使弹簧钢制成的物体即使出现明显的挠曲或扭曲也能恢复其原始形状。 弹簧钢的应用应用包括钢琴线,例如ASTM A228(碳含量为0.80-0.95%),弹簧夹、天线、弹簧... (继续浏览)

    前轮驱动

    目录 1 前轮驱动 2 发动机和变速箱的位置 3 前轮驱动的发展历史 ▪ 1900–1920  ▪ 1920–1930年 ▪ 1930-1945年前轮驱动前轮驱动(FWD)是用于汽车的发动机和变速箱布局的一种形式,其中发动机仅驱动前轮。大多数现代的前轮驱动车辆具有横向发动机,而不是后轮驱动和四轮驱动车辆中常见的传统纵向发动机布置。 发动机和变速箱的位置... (继续浏览)

    汞合金

    目录 1 汞合金 2 重要的汞合金 ▪ 锌汞合金 ▪ 铝汞合金 ▪ 锡汞合金 3 汞合金探针汞合金汞合金,是汞与其他金属的一种合金。根据汞的比例,它可以是液体、软膏或固体。这些合金通过形成金属接合,与所述的静电引力的传导电子的工作的所有正电荷的金属离子一起结合成晶格结构。几乎所有金属都能与汞形成汞齐,值得注意的例外是铁、铂、钨和钽。银-mercury汞合金是... (继续浏览)

    能量转换效率

    目录 1 能量转换效率 ▪ 概述 2 燃油热值和效率 3 墙插效率、发光效率和功效能量转换效率能量转换效率(η)是能量转换机的有用输出与输入之间的比值(以能量计)。输入以及有用的输出可能是化学、电力、机械功、光(辐射)或热。 概述能量转换效率取决于输出的有用性。如果例如功是热力学循环的期望输出,则燃烧燃料产生的全部或部分热量可能成为废热。能量转换器是能... (继续浏览)

    燃油效率

    目录 1 燃油效率 2 车辆设计 3 汽车燃油效率 4 先进技术改进以提高燃油效率燃油效率燃料效率是热效率的一种形式,是指将载体(燃料)中包含的化学势能转换为动能或功的过程所产生的工作量之比。每个设备的总体燃油效率可能会有所不同,而每个应用程序可能会有所不同,并且这种变化范围通常被说明为连续的能量分布。非运输应用(例如工业)受益于提高的燃料效率,尤其是化石燃... (继续浏览)

    合金轮毂

    目录 1 合金轮毂 2 合金轮毂的特性 ▪ 镁合金轮毂 3 生产方法 ▪ 锻造 ▪ 组装 ▪ 高压压铸 ▪ 低压压铸 ▪ 重力铸造合金轮毂在汽车工业中,合金轮毂 是轮从它们的制造合金的铝或镁。合金是金属和其他元素的混合物。与纯金属相比,它们通常提供更高的强度,纯金属通常更柔软且更具延展性。铝或镁合金通常在相同强度下更轻,提供更好的导热性,并且通常具有比钢轮更... (继续浏览)

    过渡金属

    目录 1 过渡金属 2 过渡金属的特性 ▪ 磁性 ▪ 催化性能 ▪ 物理性质过渡金属在化学中,过渡金属具有三个可能的定义: IUPAC定义的过渡金属定义为“一个元件,其原子具有部分地填充 d子壳,或可以产生的阳离子与一个不完整的d子壳”。许多科学家将“过渡金属”描述为元素周期表d族中的任何元素,其在元素周期表中包括3至12组。在实际应用中,f嵌段镧系元... (继续浏览)

    晶体结构

    目录 1 晶体结构 2 晶胞 3 物理性质晶体结构在晶体学,晶体结构是有序排列的描述原子,离子或分子的结晶材料。有序结构是由组成粒子的内在本质形成的,形成对称的图案,沿着物质三维空间的主要方向重复。 构成这种重复图案的材料中最小的颗粒组是结构的晶胞。晶胞完全反映了整个晶体的对称性和结构,这是通过晶胞沿其主轴线的重复平移而建立的。平移矢量定义了Brava... (继续浏览)

    微合金钢

    目录 1 什么是微合金钢什么是微合金钢微合金钢是一种合金钢,其中含有少量合金元素(0.05%至0.15%),包括铌、钒、钛、钼、锆、硼和稀土金属。它们用于改善晶粒的微观结构或促进沉淀硬化。 在性能和成本方面,微合金钢介于碳钢和低合金钢之间。未经热处理,它们的屈服强度在275至750 MPa(40至110 ksi)之间。焊接性好,甚至可以通过在保持强度的... (继续浏览)