Produktbild: Einführung in die Festkörperphysik
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Einführung in die Festkörperphysik

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.12.2027

Verlag

Wiley-VCH

Seitenzahl

850

Maße (B/H)

21,6/27,6 cm

Auflage

16. Auflage

Übersetzt von

Jürgen Smoliner

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-527-41418-5

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Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.12.2027

Verlag

Wiley-VCH

Seitenzahl

850

Maße (B/H)

21,6/27,6 cm

Auflage

16. Auflage

Übersetzt von

Jürgen Smoliner

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-527-41418-5

Herstelleradresse

Wiley-VCH GmbH
Boschstrasse 12
69469 Weinheim
DE
product_safety@wiley.com

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  • Produktbild: Einführung in die Festkörperphysik
  • KAPITEL 1: KRISTALLSTRUKTUR
    Periodische Anordnung der Atome
    Grundlegende Typen von Gittern
    Indexsysteme für Kristallebenen
    Einfache Kristallstrukturen
    Direkte Abbildung der Atomstruktur
    Nichtideale Kristallstrukturen
    Kristallstrukturdaten
    KAPITEL 2: WELLENBEUGUNG UND DAS REZIPROKE GITTER
    Beugung von Wellen an Kristallen
    Amplitude der gestreuten Wellen
    Brillouin-Zonen
    Fourier-Analyse der Basis
    KAPITEL 3: KRISTALLBINDUNG UND ELASTISCHE KONSTANTEN
    Kristalle von Inertgasen
    Ionische Kristalle
    Kovalente Kristalle
    Metalle
    Wasserstoffbrückenbindungen
    Atomare Radien
    Analyse von elastischen Dehnungen
    Elastische Nachgiebigkeit und Steifigkeitskonstanten
    Elastische Wellen in kubischen Kristallen
    KAPITEL 4: PHONONEN I. KRISTALLSCHWINGUNGEN
    Schwingungen von Kristallen mit monomischer Basis
    Zwei Atome pro elementarer Basis
    Quantisierung der elastischen Wellen
    Phononenimpuls
    Inelastische Streuung an Phononen
    KAPITEL 5: PHONONEN II. THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
    Phonon-Wärmekapazität
    Anharmonische Kristall-Wechselwirkungen
    Thermische Leitfähigkeit
    KAPITEL 6: FREIES ELEKTRONEN-FERMI GAS
    Energieniveaus in einer Dimension
    Einfluss der Temperatur auf die Fermi-Dirac-Verteilung
    Freies Elektronengas in drei Dimensionen
    Wärmekapazität des Elektronengases
    Elektrische Leitfähigkeit und Ohmsches Gesetz
    Bewegung in magnetischen Feldern
    Wärmeleitfähigkeit von Metallen
    KAPITEL 7: ENERGIEBÄNDER
    Modell des nahezu freien Elektrons
    Bloch-Funktionen
    Tight-Binding-Modelle
    Wellengleichung des Elektrons in einem periodischen Potential
    Anzahl von Orbitalen in einem Band
    KAPITEL 8: HALBLEITERKRISTALLE
    Bandlücke
    Gleichungen der Bewegung
    Intrinsische Ladungsträger-Konzentration
    Störstellen-Leitfähigkeit
    Thermoelektrische Effekte
    Halbmetalle
    Supergitter
    KAPITEL 9: FERMI-FLÄCHEN UND METALLE
    Konstruktion von Fermi-Flächen
    Elektronenbahnen, Lochbahnen und offene Bahnen
    Berechnung von Energiebändern
    Quanten- und topologische Materialien
    KAPITEL 10: SUPRALEITUNG
    Experimenteller Überblick
    Theoretische Übersicht
    Hochtemperatur-Supraleiter
    KAPITEL 11: DIAMAGNETISMUS UND PARAMAGNETISMUS
    Langevinsche Diamagnetismus-Gleichung
    Quantentheorie des Diamagnetismus von einkernigen Systemen
    Paramagnetismus
    Quantentheorie des Paramagnetismus
    Abkühlung durch isentrope Entmagnetisierung
    Paramagnetische Suszeptibilität von Leitungselektronen
    KAPITEL 12: FERROMAGNETISMUS UND ANTIFERROMAGNETISMUS
    Ferromagnetische Ordnung
    Magnonen
    Magnetische Neutronenstreuung
    Ferrimagnetische Ordnung
    Antiferromagnetische Ordnung
    Ferromagnetische Domänen
    Einzelne Domänen-Teilchen
    KAPITEL 13: STATIK UND DYNAMIK DES DIELEKTRISCHEN VERHALTENS
    Dielektrische Funktion des Elektronengases
    Plasmonen
    Elektrostatische Abschirmung
    Polaritonen
    Elektron-Elektron-Wechselwirkung
    Elektronen-Phononen-Wechselwirkung: Polaronen
    Peierls-Instabilität von linearen Metallen
    Makroskopisches elektrisches Feld
    Lokales elektrisches Feld an einem Atom
    Dielektrische Konstante und Polarisierbarkeit
    Strukturelle Phasenübergänge
    Ferroelektrische Kristalle
    Verdrängende Übergänge
    KAPITEL 14: OPTISCHE PROZESSE UND EXZITONEN
    Optische Reflexion
    Exzitonen
    Raman-Effekte in Kristallen
    Energieverlust von schnellen Teilchen in einem Festkörper
    Materialien mit reduzierten Dimensionen
    KAPITEL 15: OBERFLÄCHEN- UND GRENZFLÄCHENPHYSIK
    Oberflächenkristallographie
    Elektronische Struktur der Oberfläche
    Magnetowiderstand in einem zweidimensionalen Kanal
    p-n-Übergänge
    Heterostrukturen
    Halbleiterlaser
    Licht emittierende Dioden
    Niederdimensionale Materialien
    KAPITEL 16: NICHT-KRISTALLINE FESTKÖRPER
    Beugungsmuster
    Gläser
    Amorphe Fer