固体物理学绪论.ppt
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1、 为学之道,莫先于穷理;穷理之要,必在于读书;读书之法,莫贵于循序而致精;而致精之本,则又在于居敬而持志。朱熹 窥天地之奥而达造化之极。李时珍主要参考书黄昆,韩汝琦.固体物理,高教出版社.Charles Kittel.Introduction to solid state physics.(中文版第8版,或直接看英文原版)方俊鑫,陆栋.固体物理学(上),上海科学技术出版社.阎守胜.固体物理基础,北京大学出版社.一、固体物理学的研究对象一、固体物理学的研究对象绪绪 论论 固体的结构及其组成粒子(原子、离子、分子、电子固体的结构及其组成粒子(原子、离子、分子、电子等)之间相互作用与运动规律,以阐明
2、其性能和用途。等)之间相互作用与运动规律,以阐明其性能和用途。固体物理是固体材料和器件的基础学科,是新材料、固体物理是固体材料和器件的基础学科,是新材料、新器件的新器件的生长点生长点。固体是由大量的原子(或离子)组成,固体是由大量的原子(或离子)组成,10102323个原子个原子/cm/cm3 3。固体结构就是指这些原子的排列方式。固体结构就是指这些原子的排列方式。固体的分类固体的分类 晶晶 体体:规则结构,分子或原子按一定的周期性排列。规则结构,分子或原子按一定的周期性排列。长程有序性长程有序性,有固体的熔点。,有固体的熔点。E.g.E.g.水晶水晶 岩盐 非晶体:非规则结构,分子或原子排列
3、没有一定的周期性。非晶体:非规则结构,分子或原子排列没有一定的周期性。短程有序性短程有序性,没有固定的熔点。,没有固定的熔点。玻璃玻璃 橡胶橡胶 准晶体准晶体:有长程的取向序,沿取向序的对称轴方向有长程的取向序,沿取向序的对称轴方向 有准周期性,但无长程周期性有准周期性,但无长程周期性 没有缺陷和杂质的晶体叫做理想晶体。缺陷没有缺陷和杂质的晶体叫做理想晶体。缺陷:缺陷是缺陷是指微量的不规则性。指微量的不规则性。规则网络规则网络无规网络无规网络晶晶体体非非晶晶体体准准 晶晶Al65Co25Cu10合金合金二、固体物理学的发展历史二、固体物理学的发展历史规则几何外形规则几何外形 内部规则性内部规则
4、性阿羽依阿羽依 魏德曼魏德曼-弗兰兹定律表征金属导电率和导热率之间的关系。弗兰兹定律表征金属导电率和导热率之间的关系。为金属电子论打下了基础。为金属电子论打下了基础。十九世纪中叶,布拉伐(十九世纪中叶,布拉伐(BravaisBravais)提出空间点阵学说,提供了经验规律。提出空间点阵学说,提供了经验规律。2020世纪初,在世纪初,在X X射线衍射实验射线衍射实验和量子力学理论的基础上,和量子力学理论的基础上,建立了固体的电子态理论和晶格动力学。建立了固体的电子态理论和晶格动力学。成果:半导体成果:半导体 纳米材料纳米材料 超导体超导体二、学科领域二、学科领域 形成许多分支学科。形成许多分支学
5、科。固体物理研究固体材料中那些最基本的、有普遍意固体物理研究固体材料中那些最基本的、有普遍意义的问题。义的问题。固固体体物物理理晶格理论晶格理论电子理论电子理论输运理论输运理论固体物理分论固体物理分论晶格结构晶格结构晶格动力学晶格动力学晶格热力学晶格热力学实际晶格理论实际晶格理论理想晶格理想晶格能带理论(包括电磁场中的电子运动)能带理论(包括电磁场中的电子运动)金属中的自由电子气金属中的自由电子气功函数、接触电势等功函数、接触电势等:电子与晶格的相互作用:电子与晶格的相互作用半导体、磁学、超导、非线性光学半导体、磁学、超导、非线性光学本课程学习内容本课程学习内容1、描述晶体周期性的基本方法,典
6、型的晶格结构。、描述晶体周期性的基本方法,典型的晶格结构。2、固体的结合力(四种)、固体的结合力(四种)3、晶格动力学、晶格动力学4、晶体中电子运动规律(能带理论,自由电子气)、晶体中电子运动规律(能带理论,自由电子气)5、介绍一些典型固体材料的性质、介绍一些典型固体材料的性质第一章 晶体结构 晶体的宏观性质晶体的宏观性质1.1.周周期期性性从从原原子子排排列列的的角角度度来来讲讲 (均均一一性性从宏观理化性质的角度来讲)从宏观理化性质的角度来讲);2.宏观对称性宏观对称性;3.各向异性各向异性和和解理性解理性。例如,云母的解理性;。例如,云母的解理性;4.有固定的熔点固定的熔点。几种常见的晶
7、体结构几种常见的晶体结构1.元素晶体元素晶体 一维一维 二维二维二维密排二维密排堆积堆积二维正方二维正方堆积堆积11 一些晶格的实例一些晶格的实例 a.较松散的堆积较松散的堆积 体心立方(体心立方(body-centered cubic,bcc)堆积堆积 简单立方(简单立方(simple cubic,sc)堆积)堆积典型晶体:典型晶体:Li、Na、K、-Fe 三维三维l 配位数:一个原子周围最近邻原子的数目。配位数:一个原子周围最近邻原子的数目。对于体心立方(对于体心立方(bcc)配位数为配位数为 8。面心立方(面心立方(face-centered cubic,fcc)堆积)堆积 排列方式:排
8、列方式:ABCABC (立方密堆积立方密堆积)典型晶体:典型晶体:Cu、Ag、Au、Ca、Sr、Al、b.密堆积密堆积:fcc的配位数为的配位数为12;典型晶体:典型晶体:Be、Mg、Zn、Cd、Ti 密排六方(密排六方(hexagonal close-packed,hcp)堆积堆积 排列方式:排列方式:ABABAB (六方密堆积六方密堆积)hcp的配位数为的配位数为12;典型晶体:金刚石、典型晶体:金刚石、Si、Ge c.金刚石结构金刚石结构:金刚石金刚石的配位数为的配位数为 4;金刚石结构金刚石结构2.简单化合物晶体简单化合物晶体 NaCl结构结构典型晶体:典型晶体:NaCl、LiF、KB
9、r CsCl结构结构典型晶体:典型晶体:CsCl、CsBr、CsI 闪锌矿结构闪锌矿结构 许多重要的半导体化合物都是闪锌矿结构。许多重要的半导体化合物都是闪锌矿结构。典型晶体:典型晶体:ZnSZnS、CdSCdS、GaAsGaAs、-SiCSiC 在晶胞顶角和面心处的原子与体内原子分别属于不同在晶胞顶角和面心处的原子与体内原子分别属于不同的元素。的元素。1.2 晶格的周期性晶格的周期性一、晶格与布拉伐格子一、晶格与布拉伐格子 1.晶格:晶格:晶体中原子(或离子)排列的具体形式。晶体中原子(或离子)排列的具体形式。2.2.布拉伐格子布拉伐格子(空间点阵)空间点阵)布拉伐格子:一种数学上的布拉伐格
10、子:一种数学上的抽象抽象,是,是点点在空间中周期性的规则排列在空间中周期性的规则排列。基元:每一个格点所代表的物理实体。基元:每一个格点所代表的物理实体。格点:空间点阵中周期排列的几何点。所有点在化学、物理和几何环格点:空间点阵中周期排列的几何点。所有点在化学、物理和几何环 境上完全相同。境上完全相同。布拉伐格子一共有布拉伐格子一共有14 种。种。scbccfcc立方晶系的布拉伐格子立方晶系的布拉伐格子实际晶格实际晶格=布拉伐格子布拉伐格子+基元基元 若格点上的基元只包含一个原子,那么晶格为若格点上的基元只包含一个原子,那么晶格为简单晶格简单晶格。若格点上的基元包含两个或两个以上的原子(或离子
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