固体物理1省公共课一等奖全国赛课获奖课件.pptx
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1、固体物理固体物理材料科学与工程学院第1页主要参考书1 方俊鑫,陆栋.固体物理学.上海:上海科学技术出版社,1980 2 黄昆,韩汝琦.固体物理学.北京:高等教育出版社,1988 3 黄波,聂承昌.固体物理学问题和习题.北京:国防工业出版社,1988 4 徐至中.固体物理学习题解答.上海:上海科学技术文件出版社,19885 韦丹 固体物理 清华大学出版社,第2页绪论绪论第一章第一章 晶体结构晶体结构第二章第二章 晶体结合晶体结合第三章第三章 晶格振动与晶体热学性质晶格振动与晶体热学性质第四章第四章 能带理论能带理论第六章第六章 金属电子论金属电子论第3页第4页物质分类物质分类物理学:固体、液体、
2、气体和等离子体物理学:固体、液体、气体和等离子体化化 学:有机物质和无机物质学:有机物质和无机物质生物学:生命物质和非生命物质生物学:生命物质和非生命物质固体:晶体、非晶体和准晶体固体:晶体、非晶体和准晶体固体物理学:固体物理学:非生命无机固体非生命无机固体固体物理学研究对象固体物理学研究对象研究固体结构,固体中原子间相互作用与运动规律,研究固体结构,固体中原子间相互作用与运动规律,物理性质物理性质绪绪 论论第5页固体物理学发展固体物理学发展20世纪代中叶:量子力学和统计世纪代中叶:量子力学和统计物理学物理学晶体,包含金属、合金、半导体晶体,包含金属、合金、半导体固体物理学固体物理学固体中杂质
3、、缺点,固体表面与界面,非晶态和准固体中杂质、缺点,固体表面与界面,非晶态和准晶态物质,超导体、超晶格等人工微结构新材料和晶态物质,超导体、超晶格等人工微结构新材料和低维量子结构材料;液体、有机材料、液晶低维量子结构材料;液体、有机材料、液晶凝凝聚态物理学聚态物理学固体物理学课程主要内容固体物理学课程主要内容晶体结构和晶体结合基本类型,晶格振动和晶格热晶体结构和晶体结合基本类型,晶格振动和晶格热容量子理论,固体能带理论,金属电子量子理论,容量子理论,固体能带理论,金属电子量子理论,半导体能带结构和半导体性质。半导体能带结构和半导体性质。第6页物理学是研究探索物质结构,相互作用和运动物理学是研究
4、探索物质结构,相互作用和运动基本规律学科基本规律学科 凝聚态物理是研究凝聚态物质结构、物理性质、机凝聚态物理是研究凝聚态物质结构、物理性质、机制与规律、原理与应用学科制与规律、原理与应用学科 材料科学与技术侧重于材料制备工艺、材料性能与材料科学与技术侧重于材料制备工艺、材料性能与应用、材料器件设计与应用应用、材料器件设计与应用 凝聚态物理侧重于材料结构形成、粒子之间相互作凝聚态物理侧重于材料结构形成、粒子之间相互作用、物理现象和效应产生机制用、物理现象和效应产生机制 固体物理学固体物理学是凝聚态物理学主干课程是凝聚态物理学主干课程第7页固体物理学基本问题固体物理学基本问题 固体中原子是怎样排列
5、和结合?固体中原子是怎样排列和结合?结构问题结构问题固体结构是怎样形成?固体结构是怎样形成?结协力问题结协力问题固体中,电子和原子运动形态?固体中,电子和原子运动形态?量子力学量子力学固体宏观性质与原子运动关系?固体宏观性质与原子运动关系?统计物理统计物理固体有哪些可能应用?固体有哪些可能应用?物理性责问题物理性责问题第8页18世纪,阿羽衣观察到晶体外部几何规则性世纪,阿羽衣观察到晶体外部几何规则性 1850年,布喇格导出年,布喇格导出14种点阵结构种点阵结构十九世纪末费奥多罗夫、熊夫利、巴洛建立了关于十九世纪末费奥多罗夫、熊夫利、巴洛建立了关于晶体对称性群理论晶体对称性群理论 19,洛伦兹建
6、立了自由电子经典统计理论,洛伦兹建立了自由电子经典统计理论1853年,维德曼和夫兰兹经过试验确定了金属导热年,维德曼和夫兰兹经过试验确定了金属导热性和导电性之间关系性和导电性之间关系19,爱因斯坦首先用量子论处理固体中原子振动,爱因斯坦首先用量子论处理固体中原子振动19,德拜采取连续介质模型,得到固体低温比热容温,德拜采取连续介质模型,得到固体低温比热容温度关系度关系 固体物理学发展简史固体物理学发展简史第9页1933年,迈斯纳发觉超导体含有年,迈斯纳发觉超导体含有完全抗磁性完全抗磁性19,劳厄发觉晶体,劳厄发觉晶体X射线衍射现象,证实了晶体内射线衍射现象,证实了晶体内原子周期性结构原子周期性
7、结构19,昂内斯发觉金属汞在,昂内斯发觉金属汞在4.2K含有超导电性现象含有超导电性现象1927年,泡利首先用量子统计成功地计算了自由电年,泡利首先用量子统计成功地计算了自由电子气顺磁性子气顺磁性1928年,索末菲用量子统计求得电子气比热容和输年,索末菲用量子统计求得电子气比热容和输运现象,处理了经典理论困难。运现象,处理了经典理论困难。1931年,威耳逊在提出金属和绝缘体相区分能带模年,威耳逊在提出金属和绝缘体相区分能带模型,预言介于二者之间存在半导体型,预言介于二者之间存在半导体 第10页1948年,巴丁、布喇顿以及肖克莱于创造晶体年,巴丁、布喇顿以及肖克莱于创造晶体管管 1957年,巴丁
8、、库珀和施里弗提出超导微观理论年,巴丁、库珀和施里弗提出超导微观理论BCS理论理论1961年,发觉了磁通量子,试验值为伦敦预计值二年,发觉了磁通量子,试验值为伦敦预计值二分之一,验证了库珀对分之一,验证了库珀对50年代苏联京茨堡、朗道等建立并论证了超导态宏年代苏联京茨堡、朗道等建立并论证了超导态宏观波函数方程组,导出第二类超导体基本特征。观波函数方程组,导出第二类超导体基本特征。1946年,伦敦提出超导电性是宏观量子现象,并预年,伦敦提出超导电性是宏观量子现象,并预言磁通是量子化言磁通是量子化第11页黄昆(1919)世界著名物理学家、我国固体物理学和半导体物理学奠基人、中国科学院院士、度国家最
9、高科学技术奖取得者四十年代,提出固体中杂质缺点造成光漫散射理论,六十年证实并得到应用,被称为“黄漫散射”。1950年同其夫人艾夫合作,首次提出多声子无幅射跃迁理论“黄里斯理论”。1951年,首次提出描述晶体中光学位移、宏观电场与电极化三者关系“黄方程”,1963年拉曼散射试验所证实。第12页1954年,年,Born(1882-1970)和黄昆合和黄昆合作晶格动力论作晶格动力论一部有世界影一部有世界影响经典科学专著。响经典科学专著。波恩在给爱因斯坦一封信中写道:波恩在给爱因斯坦一封信中写道:“我现在正在同一个中国合作者黄昆博我现在正在同一个中国合作者黄昆博士完成一本晶格量子力学书。书稿内士完成一
10、本晶格量子力学书。书稿内容已完全超越了我了解,我能知道年容已完全超越了我了解,我能知道年轻黄昆以我们两人名义所写东西,就轻黄昆以我们两人名义所写东西,就很高兴很高兴”。第13页1-1 一些晶格实例晶体格子(简称晶格):晶体中原子排列详细形式。把晶格构想成为原子规则堆积,有利于了解晶格组成,晶体结构及与其相关性能等。第一章 晶体结构基本概念:配位数:配位数:一个粒子周围一个粒子周围最近邻粒子数。最近邻粒子数。第14页一、简立方晶格结构特征:结构特征:原子球占据立方体8个顶点;配位数为:6立方体边长a定义为晶格常数晶格常数 a第15页二、体心立方晶格结构特征:结构特征:原子球占据8个顶角和体心位置
11、配位数为:8经典晶体:碱金属经典晶体:碱金属(Li,Na,K,Rb,Cs);过渡金属过渡金属(Fe,Cr,Mo,W)等。等。第16页若将体心立方结构分为A层和B层结构,则体心立方结构可看成ABAB堆积结构(设原子球半径为R0)。Br0aA注:体心立方晶格一个平面内原子球并不是最紧密排列。注:体心立方晶格一个平面内原子球并不是最紧密排列。第17页三、密堆积结构假如晶体由假如晶体由完全相同一个粒子组成,而粒一个粒子组成,而粒子被子被看作看作小圆球,则这些全同小圆球最小圆球,则这些全同小圆球最紧密堆积称为称为密堆积密堆积。第18页1、密堆积结构主要特征全同原子球最紧密堆积方式;在同一平面中每两个球均
12、相切,且每个球与六个球相切;三个球心组成等边三角形;每个球周围有六个空隙。n配位数为:12第19页2、六角密排与立方密排密堆结构图示第一步第一步:将全同小球平铺成密排面(A层);第二步第二步:第二层密排面球心对准A层球隙,即B层;第三步第三步:第三层密排面放在B层球隙上,可形成两种不一样晶格,即六角密排和立方密排结构。B六角密排六角密排(-A-B-)立方密排(面心立方)立方密排(面心立方)(A-B-C)第20页第21页第22页第23页第24页3、密堆积结构单元第25页四、金刚石结构结构特征:结构特征:面心立方结构基础上在互不相邻四条体对角线四分之一处加一个C原子配位数为:4第26页5.NaCl
13、晶格结构 好象是一个简单立方晶格,但每一行上相间排列着正负离子。碱金属和卤族元素化合物含有这种结构氯化钠结构由两个氯化钠结构由两个面心立方面心立方子晶子晶格沿体对角线位移格沿体对角线位移1/21/2长度套构长度套构而成。而成。第27页6.CsCl晶格结构和体心立方相仿,只是体心位置为一个离子,顶角为另一个离子氯化铯结构是由两个简立方氯化铯结构是由两个简立方子晶格沿体对角线位移子晶格沿体对角线位移1/2长度套构而成长度套构而成第28页7.闪锌矿ZnS晶格结构 与金刚石晶格结构相仿,在金刚石晶格立方单元对角线位置上放一个原子,在面心立方位置上放另一个原子。III族和V族元素化合物含有闪锌矿晶格结构
14、第29页1-2 晶体周期性 一个理想晶体是由完全相同结构单元在空间周期性重复排列而成。全部晶体结构能够用全部晶体结构能够用晶格晶格来描述,这种晶格每个来描述,这种晶格每个格点上附有一群原子,这么一个原子群称为格点上附有一群原子,这么一个原子群称为基元基元,基元在空间周期性重复排列就形成基元在空间周期性重复排列就形成晶体结构晶体结构。第30页1.基元、格点和晶格 在晶体中适当选取一些原子作为一个在晶体中适当选取一些原子作为一个基本结构单元,这个,这个基本结构单元称为基本结构单元称为基元基元,基元是晶体结构中,基元是晶体结构中最小重复单元,基重复单元,基元在空间周期性重复排列就形成晶体结构元在空间
15、周期性重复排列就形成晶体结构。(1)(1)基元基元(b)(c)(a)任何两个基元中对应原子周围情况是相同,而每一个基元任何两个基元中对应原子周围情况是相同,而每一个基元中不一样原子周围情况则不相同中不一样原子周围情况则不相同。第31页(2)(2)晶格晶格 晶体内部结构能够概括为是由一些相同点子在空间有规则晶体内部结构能够概括为是由一些相同点子在空间有规则地做地做周期性无限分布,经过这些点做三组不共面平行直线族,分布,经过这些点做三组不共面平行直线族,形成一些网格,称为形成一些网格,称为晶格晶格(或者说这些点在空间周期性排列形或者说这些点在空间周期性排列形成骨架称为成骨架称为晶格晶格)。(b b
16、)(c)c)(a)a)第32页 晶格是晶体结构周期性数学抽象,它忽略了晶体结构详细内容,保留了晶体结构周期性。用矢量用矢量表表示格点排列。示格点排列。第33页(3)(3)格点格点 晶格中点子代表着晶体结构中相同位置,称为晶格中点子代表着晶体结构中相同位置,称为格点格点。一个格点代表一个基元,它能够代表基元重心位置,也能,它能够代表基元重心位置,也能够代表基元中任意点子。够代表基元中任意点子。晶格晶格+基元基元=晶体结构晶体结构(b)(a)第34页2.布拉维晶格、简单晶格和复式晶格(1)1)布拉维晶格布拉维晶格 格点总体称为格点总体称为布拉维晶格布拉维晶格,这种格子特点是,这种格子特点是每点周围
17、情况完全相同。(2)(2)简单晶格和复式晶格简单晶格和复式晶格 简单晶格:假如晶体由完全相同一个原子组成,且简单晶格:假如晶体由完全相同一个原子组成,且每个原子周围情况完全相同,则这种原子所组成网格称为简单晶格则这种原子所组成网格称为简单晶格。复式晶格:假如晶体由两种或两种以上原子组成,同种原复式晶格:假如晶体由两种或两种以上原子组成,同种原子各组成和格点相同网格,称为子各组成和格点相同网格,称为子晶格子晶格,它们相对位移而形,它们相对位移而形成成复式晶格复式晶格。第35页简单晶格简单晶格复式晶格复式晶格 在晶格中取在晶格中取一个格点为顶点,以三个不共面方向上周期为边长形成平行六面体作为重复单
18、元,这个平行六面体沿三个不一作为重复单元,这个平行六面体沿三个不一样方向进行周期性平移,就能够充满整个晶格,形成晶体,这样方向进行周期性平移,就能够充满整个晶格,形成晶体,这个平行六面体即为个平行六面体即为原胞原胞,代表原胞三个边矢量称为,代表原胞三个边矢量称为原胞基本平移矢量,简称,简称基矢基矢。3.原胞第36页 在晶格中取在晶格中取一个格点为顶点,以三个不共面方向上周期为边长形成平行六面体作为重复单元,这个平行六面体沿三个不作为重复单元,这个平行六面体沿三个不一样方向进行周期性平移,就能够充满整个晶格,形成晶体,一样方向进行周期性平移,就能够充满整个晶格,形成晶体,这个平行六面体即为这个平
19、行六面体即为原胞原胞,代表原胞三个边矢量称为,代表原胞三个边矢量称为原胞基本平移矢量,简称,简称基矢基矢。第37页 特点:特点:格点格点只在平行六面体顶角上,只在平行六面体顶角上,面上和内部均无格点,平均每个平均每个固体物理学原胞包含1个格点。它反应了晶体结构周期它反应了晶体结构周期性性。结构:取一格点为顶点,由此点向结构:取一格点为顶点,由此点向近邻三个格点作三个不共三个格点作三个不共面矢量,以此三个矢量为边作平行六面体即为面矢量,以此三个矢量为边作平行六面体即为固体物理学原胞固体物理学原胞。(1)(1)固体物理学原胞固体物理学原胞(简称简称原胞原胞)基矢:固体物理学原胞基矢通惯用基矢:固体
20、物理学原胞基矢通惯用 表示。表示。体积为:体积为:第38页原胞内任一点位矢表示为:原胞内任一点位矢表示为:在任意两个原胞相对应点上,晶体物理性质相同。在任意两个原胞相对应点上,晶体物理性质相同。(2)(2)结晶学原胞结晶学原胞(简称(简称晶晶胞胞)结构:使三个基矢方向尽可能地沿着空间对称轴方向,它结构:使三个基矢方向尽可能地沿着空间对称轴方向,它含有显著对称性和周期性。含有显著对称性和周期性。第39页基矢:结晶学原胞基矢普通用基矢:结晶学原胞基矢普通用 表示。表示。特点:结晶学原胞不但在平行六面体顶角上有格点,面上及特点:结晶学原胞不但在平行六面体顶角上有格点,面上及内部亦可有格点。其体积是固
21、体物理学原胞体积整数倍。内部亦可有格点。其体积是固体物理学原胞体积整数倍。体积为体积为:(3)(3)维格纳维格纳-塞茨原胞塞茨原胞 结构:以一个格点为原点,作原点与其它格点连接中垂面结构:以一个格点为原点,作原点与其它格点连接中垂面(或中垂线或中垂线),由这些中垂面,由这些中垂面(或中垂线或中垂线)所围成最小体积所围成最小体积(或面积或面积)即为即为W-S原胞原胞。特点:它是晶体体积最小重复单元,每个原胞只包含特点:它是晶体体积最小重复单元,每个原胞只包含1个格个格点。其体积与固体物理学原胞体积相同。点。其体积与固体物理学原胞体积相同。第40页固体物理学原胞固体物理学原胞维格纳维格纳-塞茨原胞
22、塞茨原胞第41页4、结晶学原胞与固体物理学原胞间相互转化 简立方 体立方 面心立方 立方晶系布拉维格子结晶学中,属于立方晶系布拉维格子有简立方、体心立方和面心立方。第42页每个布拉维格子包含每个布拉维格子包含1个格点。固体物理学原胞体积固体物理学原胞体积1.简立方原胞基矢为:a1=ia,a2=ja,a3=ka第43页平均每个布拉维原胞包含平均每个布拉维原胞包含4个个格点格点。(2)2)面心立方面心立方固体物理学原胞体积固体物理学原胞体积第44页(3)3)体心立方体心立方平均每个布拉维原胞包含平均每个布拉维原胞包含2个个格点格点。固体物理学原胞体积固体物理学原胞体积第45页5.复式格(1)1)金
23、刚石结构金刚石结构金刚石结构属面心立方,每个结晶学原胞包含每个结晶学原胞包含4个个格点格点。金刚石结构是由两个面心立方子晶格沿体对角线位移金刚石结构是由两个面心立方子晶格沿体对角线位移1/41/4长长度套构而成度套构而成,其布拉维晶格为其布拉维晶格为面心立方面心立方。c cc c把基元包含两个或两个以上原子,叫做复式格子。第46页c cc c 金刚石结构每个固体物理学原胞金刚石结构每个固体物理学原胞包含包含1个格点个格点,基元由两个碳原子组成基元由两个碳原子组成,位于(位于(000)和)和 处处。(2)2)氯化钠结构氯化钠结构 氯化钠结构由两个氯化钠结构由两个面心立方面心立方子晶格沿体对角线位
24、移子晶格沿体对角线位移1/21/2长度长度套构而成。套构而成。第47页Cl-和和Na+分别组成面心立方子晶格。分别组成面心立方子晶格。其布拉维晶格为其布拉维晶格为面心立方面心立方。氯化钠结构属面心立方。每个固体物理学原胞包含每个固体物理学原胞包含1个格点,每个结晶学原胞包含个格点,每个结晶学原胞包含4个个格点格点。氯化钠固体物理学原胞选取方法与面心立方简单格子选取氯化钠固体物理学原胞选取方法与面心立方简单格子选取方法相同。方法相同。基元由一个基元由一个Cl-和一个和一个Na+组成。组成。(000)Cl-坐标为坐标为 ,Na+坐标为坐标为 。第48页(3)3)氯化铯结构氯化铯结构 氯化铯结构是由
25、两个简立方子晶格沿体对角线位移氯化铯结构是由两个简立方子晶格沿体对角线位移1/2长度长度套构而成。套构而成。Cl-和和Cs+分别组成简立方格子,其布拉维晶格为分别组成简立方格子,其布拉维晶格为简简立方立方,氯化铯结构属简立方。每个固体物理学原胞包含每个固体物理学原胞包含1个格点,每个结晶学原胞包含个格点,每个结晶学原胞包含1个个格点格点。基元由一个。基元由一个Cl-和一个和一个Cs+组成。组成。(000)Cl-坐标为坐标为 ,Cs+坐标为坐标为 。第49页六角密排晶格原胞第50页1.3 晶向、晶面和它们标志 1 晶向及晶向指数(1)晶向 经过晶格中任意两个格点经过晶格中任意两个格点连一条直线称
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