Produktbild: Uwe Hartmann: Nanostrukturforschung und Nanotechnologie / Grundlagen
Band 1

Uwe Hartmann: Nanostrukturforschung und Nanotechnologie / Grundlagen Grundlagen

Aus der Reihe De Gruyter Studium

49,95 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

23.05.2012

Abbildungen

zahlreiche Abbildungen

Verlag

De Gruyter

Seitenzahl

535

Maße (L/B/H)

24,6/17,5/3,9 cm

Gewicht

1188 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-486-57915-4

Beschreibung

Rezension

"Für Physiker höheren Semesters ist dieses Buch eine unendlich wertvolle Zusammenschau aller theoretischen Grundlagen, die zum Verständnis aller Phänomene in Verbindung mit Nanowerkstoffen notwendig sind." Prof. Dr. Dieter Vollath, Technische Universität Graz "Eine rundum gelungene Darstellung der Grundlagen der Nanotechnologie, die in dieser Form und Ausführlichkeit bisher nicht zur Verfügung stand. Eine ideale Ergänzung zur Festkörperphysik." Prof. Dr. Paul Seidel, Friedrich-Schiller-Universität Jena "Sehr präzise, ausführliche und dennoch klare und didaktisch sehr gute Darstellung der Thematik." Prof. Dr.-Ing. habil. Jürgen Eckert, TU Dresden "Sehr grundlegendes Werk, das in vielen Bereichen tief in die Details eindringt." Prof. Dr. Dieter Birnberg, Technische Universität Berlin "Bietet ein sehr breites Spektrum des unabdingbaren Grundlagenwissens des Nanogebiets sowie zu jedem Kapitel ein ausführliches Literaturverzeichnis." Prof. Dr. Barbara E. Ganter, Hochschule München

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Erscheinungsdatum

23.05.2012

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Verlag

De Gruyter

Seitenzahl

535

Maße (L/B/H)

24,6/17,5/3,9 cm

Gewicht

1188 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-486-57915-4

Herstelleradresse

Oldenbourg Wissensch.Vlg
Genthiner Straße 13
10785 Berlin
DE

Email: productsafety@degruyterbrill.com

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  • Produktbild: Uwe Hartmann: Nanostrukturforschung und Nanotechnologie / Grundlagen
  • 1. Laterale und disziplinäre Bezüge 2. Skalierungsverhalten klassischer Systeme und kritische Dimensionen 3. Quantenphysikalische Grundlagen 4. Kräfte, Thermodynamik, Selbstorganisation und Strukturbildung 5. Konfigurationen nanostrukturierter Festkörper