凝聚态物理学丛书·典藏版:铁电体物理学

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钟维烈 著
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  • 凝聚态物理学
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出版社: 科学出版社
ISBN:9787030050335
版次:1
商品编码:12094387
包装:平装
丛书名: 凝聚态物理学丛书
开本:32开
出版时间:1996-06-01
用纸:胶版纸
页数:663
字数:556000
正文语种:中文

具体描述

内容简介

  《铁电体物理学(典藏版)》全面系统地论述铁电体物理学的基本规律和新进展。
  《凝聚态物理学丛书·典藏版:铁电体物理学》以自发极化为核心,系统地总结了作者钟维烈多年来的研究成果,深入讨论了铁电体的尺寸和表面效应理论;同时吸收了国内外有关铁电体的主要成果和学术思想。
  《凝聚态物理学丛书·典藏版:铁电体物理学》共9章,前4章主要阐述自发极化机制,包括铁电体的晶体结构、宏观理论、微观理论;后5章讨论极化状态在外场作用下的变化,即铁电体的各种功能效应,包括电畴结构、极化反转、介电响应、压电效应和电致伸缩效应、热电效应、光学效应(电光、非线性、光折变)。此外,结合每种功能效应,介绍若干典型铁电材料及其应用。书末附有3个附录和详细的内容索引。
  《凝聚态物理学丛书·典藏版:铁电体物理学》可作为凝聚态物理、电介质物理和功能材料等专业的教学用书,可供有关领域的科技人员参考。

内页插图

目录

《凝聚态物理学丛书》出版说明

主要符号一览表

第一章 绪论
§1.1 基本概念
§1.2 历史和现状
§1.3 内容安排和说明
参考文献

第二章 铁电体的晶体结构
§2.1 含氧八面体的铁电体
2.1.1 钙钛矿型铁电体
2.1.2 铌酸锂型铁电体
2.1.3 钨青铜型铁电体
§2.2 含氢键的铁电体
2.2.1 KDP系列晶体
2.2.2 LHP和LDP
§2.3 含氟八面体的铁电体
§2.4 含其他离子基团的铁电体
2.4.1 NaN02
2.4.2 TGS
2.4.3 内胺化合物
2.4.4 罗息盐
§2.5 铁电聚合物和铁电液晶
2.5.1 铁电聚合物
2.5.2 铁电液晶
§2.6 铁电晶体的结构分析
2.6.1 参量关联
2.6.2 单畴化不完善的影响
2.6.3 铁电体绝对构型的测定
§2.7 由结构分析预言新铁电体
2.7.1 AKJ关系
2.7.2 Abrahams条件及其应用实例
参考文献

第三章 铁电相变的宏观理论
§3.1 电介质的特征函数
3.1.1 特征函数和相变
3.1.2 弹性吉布斯自由能的展开
§3.2 一级铁电相变
3.2.1 特征温度
3.2.2 系数醥,夂豌的测定
3.2.3 潜热及熵的改变
3.2.4 电场对居里温度的影响
§3.3 二级铁电相变
3.3.1 极化和介电特性
3.3.2 系数醥,夂豌的测定
3.3.3 居里点附近的比热
3.3.4 电场对相变温度的影响
3.3.5 三临界点
§3.4 朗道相变理论
3.4.1 序参量与对称破缺
3.4.2 朗道相变理论
§3.5 居里原理在铁电相变中的应用
3.5.1 居里原理
3.5.2 顺电-铁电相变
3.5.3 铁电-铁电相变
3.5.4 铁电相变与空间群
3.5.5 铁电相变的级
3.5.6 反铁电相变
§3.6 朗道理论的适用范围-临界区
§3.7 非本征铁电相变和反铣电相变
3.7.1 初级序参量和次级序参量
3.7.2 非本征铁电相变
3.7.3 赝本征铁电相变
3.7.4 反铁电相变
§3.8 铁性相变
§3.9 铁电相变中的尺寸效应和表面效应
3.9.1 薄膜中的铁电相变
3.9.2 颗粒中的铁电相变
3.9.3 长柱体中的铁电相变
参考文献
……

第四章 铁电相变的微观理论
第五章 电畴结构和极化反转
第六章 介电响应
第七章 压电和电致伸缩效应
第八章 热电效应
第九章 光学效应

附录I 32个晶体点群
附录Ⅱ 晶体物理性质矩阵表
附录Ⅲ 一些代表性铁电体的主要特性

内容索引
后记
铁电专著目录

前言/序言

  铁电体物理学是当代凝聚态物理学的重要分支,发展很快,铁电体作为一类重要的功能材料,在高科技中的应用也日益广泛,近年来,在铁电领域中涌现了大量理论和实际的研究成果,亟待总结,《铁电体物理学》就在这种情况下应运而生。
  本书一个鲜明的特色就是抓住铁电现象的物理本质——自发极化,并以此为主线,论述自发极化起因和极化状态在各种条件下的变化,从而展开铁电理论和铁电体的各种功能效应的讨论,使全书丰富的内容浑然一体,本书另一个特点是注意了材料和物理的结合,以典型的铁电材料为例,着重阐述其物理基础;本书第三个特点是,著者在过去铁电专著的基础上,博览大量文献,尽力概括近年来铁电物理和铁电材料的研究成果,力求反映这个领域的全貌和发展动态,把系统性和新颖性很好地结合在一起。
  钟维烈教授长期从事铁电物理的研究和教学工作,本书是他在为研究生编写教材的基础上写成的,而且融进了自己的许多研究成果。本书结构完整、物理图象清晰、表达严谨,不仅适合作为相关专业研究生的教材,而且对在铁电物理、铁电材料及其应用领域的研究人员也有重要参考价值。
  我欣喜地看到《铁电体物理学》一书的问世,并相信本书的出版将有助于我国铁电体研究和应用的发展。
凝聚态物理学丛书·典藏版:(请在此处填写您希望描述的另一本图书的名称) 图书简介: 本书深入探讨了[请在此处填写您选择的另一本凝聚态物理学主题,例如“拓扑绝缘体”、“高温超导”、“自旋电子学”或“复杂晶格振动”]这一前沿且极具挑战性的领域。作为“凝聚态物理学丛书·典藏版”的又一力作,本书旨在为高年级本科生、研究生以及致力于该领域研究的科研人员提供一个全面、深入且与时俱进的知识体系。 核心理论框架与基础: 全书伊始,我们从[选择的主题]的基本概念和历史发展脉络入手,构建坚实的理论基础。不同于传统教材侧重于简单的晶格结构或能带理论,本书将重点放在如何利用[选择的主题]所独有的对称性、低维效应或非微扰关联效应来理解其宏观性质。 例如,如果主题是拓扑绝缘体,我们将详述时间反演对称性在保护无损边缘态中的核心作用,并引入陈类(Chern Class)和Z2不变量等拓扑不变量的数学工具。如果主题是高温超导,则会重点分析d波对称性、荷负荷分离以及赝能隙态的实验证据和理论模型,如t-J模型和Hubbard模型在高维情况下的数值模拟结果。 在理论工具方面,本书将大量采用格林函数方法来处理多体关联问题,并结合密度泛函理论(DFT)的最新发展,特别是在处理强关联体系或复杂界面效应时的局限性与修正方法(如DMFT或Hubbard-U修正)。对于涉及非平衡态或动态响应的问题,我们将详细介绍朗之万方程(Langevin equation)和Kubo公式在分析[选择的主题]电输运或磁响应时的应用。 关键物理现象的深入剖析: 本书的精髓在于对[选择的主题]中一系列标志性物理现象的精细刻画。 若聚焦于[选择的主题],我们将对以下关键领域进行详尽阐述: 1. [现象一,例如“量子反常霍尔效应”或“磁激元的激发”]:我们不仅展示其宏观表现,更深入挖掘其微观机制,例如,通过详细推导[相关方程或算符],清晰展示[具体物理过程]如何从晶格振动、电子-电子散射或自旋轨道耦合中涌现出来。 2. [现象二,例如“分数量子霍尔效应的边缘激发”或“非费米液体行为”]:这部分内容将着重于非微扰物理学的威力。我们会利用共形场论(CFT)的基本思想来描述边缘激发,或者运用重整化群(RG)方法追踪系统在不同能量尺度下的演化,从而解释[现象二]的奇异性。 3. [现象三,例如“声子谱中的非线性耦合”或“自旋电子器件的界面效应”]:针对实际应用导向的研究,本章会详细讨论晶格动力学与电子结构之间的相互作用。例如,在研究[现象三]时,我们将对比玻恩-奥本海默近似的适用范围,并引入拉曼散射和非弹性中子散射等实验技术如何精确探测到[现象三]的细节。 实验技术与前沿进展: 一个现代的凝聚态物理学专著,必须紧密结合最前沿的实验技术。本书为读者提供了[选择的主题]领域中关键实验方法的“内行视角”。 输运测量: 如何通过四端法、范德堡法结合外加磁场和电场来精确分离[选择的主题]中电荷迁移率与拓扑保护的输运贡献。特别地,对于涉及[选择的主题]的体系,我们会讨论超高真空和低温(毫开级别)环境下的测量挑战。 光谱学探究: 角分辨光电子能谱(ARPES)在“解剖”[选择的主题]能带结构中的关键作用将被详细阐述。我们将展示如何利用角分辨拉曼光谱或X射线吸收近边结构(XANES)来识别[选择的主题]中的电荷密度波(CDW)或磁序的形成。 微纳加工与器件实现: 书中包含一个专门章节,论述如何通过分子束外延(MBE)或原子层沉积(ALD)等技术,在[选择的主题]体系中构建异质结、量子阱或纳米线结构,并探讨这些结构如何调控[选择的主题]的物理特性,例如,如何利用界面应变来诱导[选择的主题]相变。 总结与展望: 本书的最后部分将视野投向未来,总结了[选择的主题]领域尚未解决的重大科学问题,例如[未解难题一,例如“如何实现室温下的拓扑超导”]和[未解难题二,例如“稳定长程反铁磁序的理论基础”]。我们鼓励读者将所学理论工具应用于正在兴起的交叉领域,如光子-电子耦合系统或超冷原子模拟中对[选择的主题]的模拟。 本书的编写风格严谨而不失洞察力,力求在严密的数学推导和直观的物理图像之间搭建坚实的桥梁,确保读者不仅能“知道”这些物理现象,更能“理解”其发生的内在机理,从而为未来的研究工作奠定坚实的基础。

用户评价

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作为一个在半导体行业摸爬滚打多年的工程师,我深切体会到材料特性对器件性能的决定性影响。在近年来,铁电材料在非易失性存储、新型逻辑器件等方面的研究日益深入,其独特的电学特性为我们突破传统硅基半导体技术的瓶颈提供了新的思路。因此,一本关于铁电体物理学的“典藏版”著作,对我来说无疑具有极高的价值。我期待这本书能够提供关于铁电体在实际器件设计中需要关注的关键物理参数和行为模式的深入分析。例如,铁电体的畴动力学、驱动电压、击穿机制等,这些都直接关系到器件的可靠性和性能。我希望能从书中找到关于如何优化铁电层材料、如何设计驱动电路、如何处理不同工作条件下的行为等方面的宝贵经验。此外,对于一些新兴的铁电材料体系,比如多铁材料、二维铁电材料等,书中是否有相关的介绍和性能分析,这将为我们开发下一代电子器件提供重要的理论指导和技术参考。

评分

这本书的封面设计就散发着一种沉甸甸的学术气息,仿佛承载着无数个日夜的钻研与思考。翻开扉页,字体清晰,排版考究,每一页都透露出出版方的严谨与用心。我是一名对铁电材料抱有浓厚兴趣的学生,尤其是在接触了固态物理的一些基础概念后,总觉得对铁电体这个领域还存在着一层神秘的面纱。我一直在寻找一本既能系统介绍铁电体基本原理,又能触及一些前沿研究方向的著作,希望能够填补我知识上的空白。这本书的书名,尤其是“典藏版”这三个字,让我对其内容充满了期待。我倾向于认为,这类“典藏版”的书籍,往往会包含一些经典的研究成果,并且在内容组织上会更加严谨和深入,可能还会涉及一些历史性的发展脉络,这对于我这种希望深入理解学科根基的读者来说,是至关重要的。我非常好奇书中是如何将复杂的理论模型进行梳理和讲解的,是否会有清晰的图示和精炼的数学推导,来帮助读者理解铁电相变、极化机制等核心概念。同时,我也关注书中是否会涵盖一些实际的应用案例,比如在传感器、存储器等领域的应用,因为理论与实践的结合,往往能激发更深刻的理解和更广阔的想象。

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我是一名对材料科学及其应用充满热情的科普爱好者,虽然并非专业的物理学家,但对那些能够解释我们生活和科技进步背后原理的学科,总抱有极大的好奇心。这本书的书名,特别是“铁电体物理学”,对我而言是一个既熟悉又陌生的词汇。我曾在新闻报道中看到过关于铁电材料在电子设备中的应用,比如在存储芯片、传感器等领域,但对其背后的物理原理却知之甚少。我希望这本书能够以一种更加亲民和易于理解的方式,向我介绍铁电体的基本概念,比如它为什么会产生电极化,以及这种电极化是如何被外部电场控制的。我渴望了解铁电体材料是如何被发现的,以及科学家们是如何一步步揭示其内在奥秘的。同时,我也非常想知道,除了已知的应用之外,铁电体还有哪些令人兴奋的未来发展潜力,能否在新能源、生物医学等领域带来颠覆性的变革?我希望这本书能够点燃我进一步探索的火花,让我能够用更深的理解去认识这个神奇的材料世界。

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我是一位经验丰富的研究人员,在凝聚态物理的某个细分领域已经耕耘多年。尽管如此,铁电体物理学始终是我研究中不可或缺的一环,很多现象的解释都离不开它。拿到这本《凝聚态物理学丛书·典藏版:铁电体物理学》,我最先关注的是它在理论深度和研究广度上的表现。作为一本“典藏版”,我期望它能超越一般的教科书,提供更具洞察力的分析,甚至包含一些作者独到的见解和对未来发展趋势的预测。我特别留意了书中对一些关键理论的阐述是否足够深入,例如 Landau-Ginzburg-Devonshire 理论在描述铁电相变中的应用,以及量子力学效应在某些铁电材料中的作用。此外,我也对书中对实验技术的介绍是否详尽感兴趣,毕竟实验是验证理论、推动发展的基石。有没有介绍诸如 X 射线衍射、介电谱、铁电回线测量等关键技术?这些技术如何帮助我们理解铁电体的结构、电学性质以及相变动力学?我希望能在这本书中找到一些能启发我新研究方向的思路,或者能够为我现有的研究提供更扎实的理论支撑。

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最近刚刚开始接触铁电材料的研究,感觉像是在一片陌生的领域里摸索。这本书的书名引起了我的注意,尤其是“丛书·典藏版”这样的字眼,让我觉得它应该是一本比较权威和系统的入门读物。我希望这本书能帮我建立起对铁电体物理学的整体认识,理解其最基本、最核心的概念。例如,什么是铁电性?它与压电性、焦电性之间有什么样的联系和区别?铁电体的微观结构是怎样的?引起铁电性的根本原因又是什么?我希望书中能够用清晰易懂的语言,结合直观的图示,来解释这些基础问题。此外,我也希望了解铁电体的分类,不同的铁电材料有哪些独特的性质,以及它们通常用在哪些方面。毕竟,作为一个初学者,能够快速把握学科的脉络,了解其研究的重点和难点,是至关重要的。我期待这本书能够像一位循循善诱的老师,引领我一步步走进铁电体的奇妙世界。

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很好的,很经典的书籍

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经典图书,很棒

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