
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
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(優(yōu)選)電子能量結(jié)構(gòu)和狀態(tài)目前一頁(yè)\總數(shù)二十五頁(yè)\編于十八點(diǎn)材料組成:原子+鍵合+空間點(diǎn)陣材料物性依賴于材料原子間的鍵合、晶體結(jié)構(gòu)和電子結(jié)構(gòu)與狀態(tài)。鍵合種類(lèi):金屬鍵、離子鍵、共價(jià)鍵、分子鍵、氫鍵晶體結(jié)構(gòu):
七大晶系14種Bravais格子、32種對(duì)稱性三斜晶系(Triclinic)、單斜晶系(monoclinic)、正交晶系(orthorhombic)、四方晶系(tetragonal)、六角晶系(hexagonal)、三角晶系(trigonal)、立方晶系(cubic)
固體中的電子?晶體結(jié)構(gòu)目前二頁(yè)\總數(shù)二十五頁(yè)\編于十八點(diǎn)§1.1電子的粒子性和波動(dòng)性處于磁場(chǎng)中的導(dǎo)體流過(guò)電流時(shí)會(huì)發(fā)生什么現(xiàn)象?霍爾效應(yīng)(HallEffect)—1879年G.Hall發(fā)現(xiàn):將一金屬導(dǎo)體置于一磁場(chǎng)中,若讓電流在垂直于磁場(chǎng)方向流過(guò)導(dǎo)體,則在導(dǎo)體橫跨導(dǎo)體兩面產(chǎn)生一個(gè)與電流和磁場(chǎng)均垂直的電場(chǎng),且電場(chǎng)大小正比于電流密度和磁場(chǎng)大小Hall效應(yīng)效應(yīng)首次證實(shí)了帶電粒子的粒子性1.1.1電子粒子性和霍爾效應(yīng)目前三頁(yè)\總數(shù)二十五頁(yè)\編于十八點(diǎn)金屬中的電子在洛倫茲磁力的作用下發(fā)生偏轉(zhuǎn),并向某一面聚集,從而使該面帶負(fù)電,對(duì)面帶正電,形成電場(chǎng)EH,這就是霍爾場(chǎng)q是金屬內(nèi)自由電子總數(shù),設(shè)自由電子密度為n,則q=ne,定義霍爾系數(shù)流過(guò)的電流密度為jx,達(dá)到平衡時(shí)霍爾效應(yīng)證明了金屬中存在自由電子,且電子是成份的,即粒子性Hall系數(shù)目前四頁(yè)\總數(shù)二十五頁(yè)\編于十八點(diǎn)定量比較理論電子密度Z:原子價(jià),r:密度,M:摩爾質(zhì)量通常:室溫統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)螺旋波:4K統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)電子并非材料導(dǎo)電的唯一載體目前五頁(yè)\總數(shù)二十五頁(yè)\編于十八點(diǎn)分?jǐn)?shù)霍爾效應(yīng)霍爾效應(yīng)1879年由JohnsHopkins大學(xué)的研究生EdwinHall發(fā)現(xiàn),其導(dǎo)師是HenryA.Rowland教授.1930年,Landau證明量子力學(xué)下電子對(duì)磁化率有貢獻(xiàn),同時(shí)也指出動(dòng)能的量子化導(dǎo)致磁化率隨磁場(chǎng)的倒數(shù)周期變化.1975年S.Kawaji等首次測(cè)量了反型層的霍爾電導(dǎo),1978年KlausvonKlitzing和Th.Englert發(fā)現(xiàn)霍爾平臺(tái),但直到1980年,才注意到霍爾平臺(tái)的量子化單位e2/h,1985年,KlausvonKlitzing獲諾貝爾物理獎(jiǎng).1982年,崔琦,H.L.Stomer等發(fā)現(xiàn)具有分?jǐn)?shù)量子數(shù)的霍爾平臺(tái),一年后寫(xiě)下了一個(gè)波函數(shù),對(duì)分?jǐn)?shù)量子霍爾效應(yīng)給出了很好的解釋.目前,對(duì)具有分?jǐn)?shù)電荷和分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)的研究仍是一個(gè)比較活躍的前沿課題.目前六頁(yè)\總數(shù)二十五頁(yè)\編于十八點(diǎn)光電效應(yīng)愛(ài)因斯坦假設(shè):光是由光子流組成,每個(gè)光子的能量為hn。當(dāng)金屬受到光照射時(shí),電子在獲得一個(gè)光子的能量后,其中部分能量作為該電子逸出金屬表面所需的逸出功WS,另一部分轉(zhuǎn)化為電子的動(dòng)能,則愛(ài)因斯坦光電效應(yīng)方程光電流IP經(jīng)微電流放大器A1放大后并轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào)。低通濾波器LPF提高了被測(cè)信號(hào)的信噪比,用AD轉(zhuǎn)換器獲得數(shù)字量。光電效應(yīng)所需時(shí)間不超過(guò)10-9s光電效應(yīng)證實(shí)了光的粒子性,光具備“波粒二相性”目前七頁(yè)\總數(shù)二十五頁(yè)\編于十八點(diǎn)電子的波動(dòng)性實(shí)驗(yàn)波動(dòng)性:偏振,干涉,衍射粒子性:光電效應(yīng),吸收,發(fā)射光子(m=0)1.1.2電子波動(dòng)性單位:波長(zhǎng):?動(dòng)能:eV實(shí)物粒子(m≠0):deBroglie假設(shè)任何粒子均具有波粒二相性:波長(zhǎng),:頻率,=2波矢量目前八頁(yè)\總數(shù)二十五頁(yè)\編于十八點(diǎn)電子衍射-戴維森,革末,湯姆森dsinq=0.215×sin500=0.165nm由deBroglie理論可得其他粒子衍射證明歷史:Estermann:He、H分子衍射。1969,鉀原子衍射1975,中子干涉,高精密中子干涉量度學(xué)1999,C60的波動(dòng)性實(shí)驗(yàn),Nature,401,680(1999)結(jié)果一致,說(shuō)明deBroglie假設(shè)正確性因而獲得了29年諾貝爾獎(jiǎng)目前九頁(yè)\總數(shù)二十五頁(yè)\編于十八點(diǎn)Bragg‘sLaw1913年,英國(guó)物理學(xué)家布拉格父子(W.H.Bragg和W.L.Bragg)觀察到晶體解理面的X射線只在一定角度發(fā)生,提出了如下公式nλ=2dsinθ
n:整數(shù),λ:波長(zhǎng),d;晶體面間距,θ:入射角這就是著名的布拉格定律證實(shí)了X光的晶體衍射,并獲得了1915年的諾貝爾獎(jiǎng)這一技術(shù)已經(jīng)成為晶體結(jié)構(gòu)標(biāo)定的最基本方法目前十頁(yè)\總數(shù)二十五頁(yè)\編于十八點(diǎn)美國(guó)加州IBM研究中心于1993年制成。Cu板上48個(gè)Fe原子排成直徑約14nm的圓周-量子圍欄。人類(lèi)首次看到量子力學(xué)。電子的波動(dòng)性
量子力學(xué)實(shí)驗(yàn)?zāi)壳笆豁?yè)\總數(shù)二十五頁(yè)\編于十八點(diǎn)自由電子平面波函數(shù)-、沿x方向傳播的平面波:y(x,t)=Acos[2p(ut-x/l)]~Aexp[i(wt-kx)],w=2pu,k=2p/l
依deBroglie關(guān)系,一維自由電子波函數(shù)ψ(x,t)=Aexp[i2p(Et-px)/h]復(fù)雜電子運(yùn)動(dòng)不能由平面波類(lèi)比得到,應(yīng)符合什么方程?1.1.3平面波函數(shù)電子幾率波實(shí)驗(yàn)ee與時(shí)間t無(wú)關(guān),定態(tài)波函數(shù)推廣到3D目前十二頁(yè)\總數(shù)二十五頁(yè)\編于十八點(diǎn)自由電子的波函數(shù)不是絕對(duì)的平面波,因?yàn)樗鼈冎辉诳臻g的有限區(qū)域出現(xiàn),它們的幾率波是波包,以群速度Vg傳播。幾率波A:振幅,k:波矢,ω:頻率自由電子波:粒子:能量E,動(dòng)量p,質(zhì)量m表征波的量k、ω
表征粒子的量E、p德布羅意關(guān)系波函數(shù)Y本身不與任何物理量相聯(lián)系,但|Y|2則代表微觀粒子在空間出現(xiàn)的概率目前十三頁(yè)\總數(shù)二十五頁(yè)\編于十八點(diǎn)波速討論實(shí)際測(cè)量到的電子的速度是波包的傳播速度群速度-Vg群速Vg定義:信號(hào)包絡(luò)上恒定相位點(diǎn)的移動(dòng)速度,即包絡(luò)波的相速,它代表信號(hào)的能量傳播的速度而相速Vpm=0,光子目前十四頁(yè)\總數(shù)二十五頁(yè)\編于十八點(diǎn)對(duì)比研究范式-對(duì)比力學(xué)和電磁學(xué)的理論體系,將其物理量與力學(xué)、電磁學(xué)的有關(guān)量進(jìn)行對(duì)比,參照力學(xué)、電磁學(xué)數(shù)學(xué)形式,寫(xiě)出相應(yīng)的方程,典型的例子是聲學(xué)奧地利Schrodinger在deBroglie物質(zhì)波的啟發(fā)下,通過(guò)對(duì)力學(xué)、光學(xué)方程的對(duì)比分析,提出了描述微觀粒子運(yùn)動(dòng)的方程。由經(jīng)典力學(xué)出發(fā),通過(guò)算符化,得Schrodinger方程1.1.4Schr?dinger方程含時(shí)薛定諤方程,他與Dirac一起分享了33年諾貝爾獎(jiǎng)對(duì)一個(gè)粒子,其能量為將上式兩端同時(shí)作用到波函數(shù)上,算符只有作用到波函數(shù)上才有意義??!目前十五頁(yè)\總數(shù)二十五頁(yè)\編于十八點(diǎn)
有確切的物理意義-幾率:?jiǎn)沃怠⒂邢?、連續(xù)、歸一。這使得E只能取某些特定值-本征值。定態(tài)Schr?dinger方程若粒子運(yùn)動(dòng)所在的勢(shì)場(chǎng)其勢(shì)能只是坐標(biāo),而非時(shí)間的函數(shù),則其運(yùn)動(dòng)最終會(huì)達(dá)到一穩(wěn)定態(tài),如繞核運(yùn)動(dòng)的電子。其相應(yīng)的描述方程則是定態(tài)薛定諤方程若令不含時(shí)哈密頓量定態(tài)薛定諤方程目前十六頁(yè)\總數(shù)二十五頁(yè)\編于十八點(diǎn)量子力學(xué)的基本假設(shè)波函數(shù):微觀體系的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)由相應(yīng)的歸一化波函數(shù)描述,且滿足態(tài)疊加原理。薛定諤方程:微觀體系的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)波函數(shù)隨時(shí)間變化的規(guī)律遵從薛定諤方程力學(xué)量算符:力學(xué)量由相應(yīng)的線性算符表示對(duì)易關(guān)系:力學(xué)量算符之間有確定的對(duì)易關(guān)系,稱為量子條件;坐標(biāo)算符的三個(gè)直角坐標(biāo)系分量與動(dòng)量算符的三個(gè)直角坐標(biāo)系分量之間的對(duì)易關(guān)系稱為基本量子條件;力學(xué)量算符由其相應(yīng)的量子條件確定Pauli原理:全同多粒子體系的波函數(shù)對(duì)于任意一對(duì)粒子交換而言具有對(duì)稱性:玻色子系的波函數(shù)是對(duì)稱的,費(fèi)米子系的波函數(shù)是反對(duì)稱的目前十七頁(yè)\總數(shù)二十五頁(yè)\編于十八點(diǎn)電子的雙縫干涉目前十八頁(yè)\總數(shù)二十五頁(yè)\編于十八點(diǎn)晶系及14種Bravais格子目前十九頁(yè)\總數(shù)二十五頁(yè)\編于十八點(diǎn)NobelPrizeinPhysics1921
AlbertEinstein
歷史上的矛盾:激發(fā)電子的能量與入射光的強(qiáng)度無(wú)關(guān)。獲獎(jiǎng)原因:1905年提出的光電效應(yīng)forhisservicestoTheoreticalPhysics,andespeciallyforhisdiscoveryofthelawofthephotoelectriceffect獲獎(jiǎng)國(guó)籍:Germany,Switzerland工作單位:Kaiser-Wilhelm-Institut(nowMax-Planck-Institut)fürPhysik,Berlin,Germany.出生:1879,(inUlm,Germany)死亡:1955目前二十頁(yè)\總數(shù)二十五頁(yè)\編于十八點(diǎn)NobelPrizeinPhysics1929
PrinceLouis-VictorPierreRaymonddeBroglie
獲獎(jiǎng)原因:1924年提出粒子也具有波粒二相性。forhisdiscoveryofthewavenatureofelectrons獲獎(jiǎng)國(guó)籍:France工作單位:SorbonneUniversity,InstitutHenriPoincaré,Paris,France出生:1892死亡:1987目前二十一頁(yè)\總數(shù)二十五頁(yè)\編于十八點(diǎn)NobelPrizeinPhysics1937-電子衍射27年觀察到鉑薄膜的透射多晶電子衍射27年和Germer在Ni單晶上觀察到電子衍射原因GeorgePagetThomsonClintonJosephDavisson生死單位國(guó)籍b.1892
d.1975b.1881
d.1958LondonUniversity
London,UnitedKingdomBellTelephoneLaboratories
NewYork,NY,USAUnitedKingdomUSA目前二十二頁(yè)\總數(shù)二十五頁(yè)\編于十八點(diǎn)NobelPrizeinPhysics1901
WilhelmConradR?ntgen
獲獎(jiǎng)原因:1895年用陰極射線管做實(shí)驗(yàn)室發(fā)現(xiàn)了一種新的射線-X射線forhisdiscoveryofthewavenatureofelectrons獲獎(jiǎng)國(guó)籍:France第一屆諾貝爾獎(jiǎng)獲得者工作單位:SorbonneUniversity,InstitutHenriPoincaré,Paris,France出生:1892死亡:1987目前二十三頁(yè)\總數(shù)二十五頁(yè)\編于十八點(diǎn)NobelPrizeinPhysics1915-布拉格父子WilliamHenryBraggWilliamLawrenceBragg(最年輕的諾貝爾獎(jiǎng))國(guó)籍UnitedKingdomUnitedKingdom單位LondonUniversity
LondonVictoriaUniversity
Manchester生死b.1862
d.1942b.
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