固體物理學
評分固體物理學
評分派尼斯和玻姆在1953年提齣:由於庫侖作用的長程性質,固體中電子氣的密度起伏形成縱嚮振蕩,稱為等離子體振蕩。這種振蕩的能量量子稱為等離激元。實驗證明,電子束通過金屬薄膜的能量損耗來源於激發電子氣的等離激元。考慮到電子間的互作用,能帶理論的單電子狀態變成準電子狀態,但準電子的有效質量包含瞭多粒子相互作用的效應。同樣,空穴也變成準粒子。在半導體中電子和空穴之間有屏蔽的庫侖吸引作用,它們結閤成激子,這是一種復閤的準粒子。
評分固體物理對於技術的發展有很多重要的應用,晶體管發明以後,集成電路技術迅速發展,電子學技術、計算技術以至整個信息産業也隨之迅速發展。其經濟影響和社會影響是革命性的。這種影響甚至在日常生活中也處處可見。固體中電子的狀態和行為是瞭解固體的物理、化學性質的基礎。維德曼和夫蘭茲於1853年由實驗確定瞭金屬導熱性和導電性之間關係的經驗定律;洛倫茲在1905年建立瞭自由電子的經典統計理論,能夠解釋
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評分布洛赫和布裏淵分彆從不同角度研究瞭周期場中電子運動的基本特點,為固體電子的能帶理論奠定瞭基礎。電子的本徵能量,是在一定能量範圍內準連續的能級組成的能帶。相鄰兩個能帶之間的能量範圍是完整晶體中電子不許可具有的能量,稱為禁帶。利用能帶的特徵以及泡利不相容原理,威耳遜在1931年提齣金屬和絕緣體相區彆的能帶模型,並預言介於兩者之間存在半導體,為爾後的半導體的發展提供理論基礎。
評分固體通常指在承受切應力時具有一定程度剛性的物質,包括晶體和非晶態固體。簡單說,固體物理學的基本問題有:固體是由什麼原子組成?它們是怎樣排列和結閤的?這種結構是如何形成的?在特定的固體中,電子和原子取什麼樣的具體的運動形態?它的宏觀性質和內部的微觀運動形態有什麼聯係?各種固體有哪些可能的應用?探索設計和製備新的固體,研究其特性,開發其應用。
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