晶体的热传导(5页).doc





《晶体的热传导(5页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《晶体的热传导(5页).doc(5页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、-3-8 晶体的热传导晶格振动理论是一种简谐近似理论,即在晶体的势能中只考虑与原子位移有关的简谐项。按这一理论,各种格波是相互独立的,某一格波处于某一能级不会衰减,这样晶格振动的热平衡就无法实现。在实际晶体中,势能的非简谐项间虽然很小,但总是存在,由于非谐项的作用,简谐振子不再是相互独立的,相互间要发生作用,即声子间要发生能量交换。这样,如果开始时只存在某种频率的声子,由于声子间的相互作用,这种频率的声子将会转换成另一频率的声子,即一种频率的声子要湮灭,而另一种声子将产生,经过一定的弛豫时间后,各种声子的分布能达到热平衡。3. 8. 1 N过程和U过程原子间的非谐作用使格波交换能量,是声子达到
2、热平衡的基础。这一节要研究声子间的相互作用,并用声子气模型来解释热阻问题。最简单的声子间相互作用是三声子过程,即2个声子(;)相互作用产生第3个声子()的过程。在这个过程中,满足能量守恒和准动量守恒: (3-8-1)(3-8-2)其中G为倒格矢。如果G=0,则都在第一布里渊区内,如图3-8-1(a)所示。声子碰撞前后系统的准动量严格守恒,能量不变,这样的过程不产生热阻,不影响整个声子系统的流动,称为正常过程或正规过程,也叫N过程。q1q2q3q2q1q3q4G(a) (b) 图3-8-1 两个声子的相互作用如果G0,则相当于在第一布里渊区,而不在第一布里渊区(超出第一布里渊区的范围),如图3-
3、8-1(b)所示。按照我们前面的讨论,不在第一布里渊区的波矢不代表新的物理意义,或者说有物理意义的波矢都在第一布里渊区内。我们可以将约化到第一布里渊区,用代表,即。但由于声子碰撞产生的有意义的波矢的方向与原来波矢和的方向几乎相反,而且这一过程中初态与终态的准动量差G,因此这种过程对于改变声子动量起重要作用,是高温下影响平均自由程的决定性因素,这个过程是产生晶格热阻的主要物理机制。常称这个过程为倒逆过程,也叫U过程。3. 8.2 晶体的热导率设某种材料制成的样品两端温度不同,分别为,T2(设T2T1)。热流就会从高温端流向低温端,如图3-18所示。实验结果表明,能流密度Q正比于温度梯度(3-8-
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 晶体 热传导

限制150内