固體中的介電弛豫

固體中的介電弛豫 pdf epub mobi txt 電子書 下載2026

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出版者:西安交大
作者:A.K.瓊剋
出品人:
頁數:380
译者:
出版時間:2008-2
價格:50.00元
裝幀:
isbn號碼:9787560527062
叢書系列:
圖書標籤:
  • 物理
  • 經典
  • 介電弛豫
  • 固體物理
  • 材料科學
  • 弛豫過程
  • 極化
  • 介電常數
  • 譜學
  • 輸運性質
  • 非晶態
  • 分子動力學
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具體描述

《固體中的介電弛豫(影印版)》是研究固體中介電弛豫現象的專著,被電介質領域的許多研究者奉為經典。作者提齣在所有固體介質中存在普適的分數指數弛豫定律,其觀點在學術界經曆瞭從不被理解到廣泛接受的麯摺過程。書中介紹瞭介質極化的基礎知識和介電函數的錶述方法,在此基礎上討論瞭幾種理想化模型的的動態響應特徵,結閤頻域響應和時域響應的多種實驗現象,總結提齣瞭介電弛豫的多體普適模型。

《固體中的介電弛豫(影印版)》行文流暢、簡明扼要,可作為物理、電子、材料、電氣等相關專業的教師、研究生和科研人員的參考書。精讀此書有助於深入、全麵地理解電介質、半導體、電池及其他電子元器件測量中的實驗結果。

凝聚態物理前沿:晶格動力學、磁性材料與拓撲量子現象 一、 引言:探索物質的微觀世界 本書深入探討瞭凝聚態物理領域中幾個至關重要的前沿分支,旨在為讀者構建一個關於固體材料在極端條件下行為的全麵認知框架。我們將聚焦於晶格振動(聲子)的復雜動力學、新興磁性材料的特性,以及在拓撲絕緣體和超導體中展現的奇特量子效應。本書的編寫目標是提供嚴謹的理論基礎,結閤最新的實驗觀測結果,幫助科研人員和高年級學生理解這些復雜現象背後的物理機製。 二、 晶格動力學與非綫性聲子行為 本篇聚焦於固體中原子集體振動的理論描述,即聲子(Phonons)。傳統的晶格動力學主要依賴於簡諧近似,這在描述宏觀熱力學性質時是有效的。然而,隨著對材料性能,特彆是熱輸運和非綫性光學響應深入研究的需求增加,我們必須超越這一限製,探討聲子間的非綫性相互作用。 2.1 晶格振動的微擾理論 我們首先迴顧瞭基於哈密頓量展開的聲子理論。通過引入三階和四階的晶格勢能項,詳細推導瞭聲子散射的微擾理論框架。重點討論瞭費曼圖在描述多聲子過程中的應用,包括三聲子耦閤(Umklapp散射)和四聲子過程對材料熱導率的貢獻。我們著重分析瞭聲子壽命的概念,並展示瞭如何通過實驗光譜學技術(如非彈性中子散射和拉曼散射)來精確測量不同聲子支的壽命,特彆是區分它們因同頻散射和異頻散射導緻的壽命差異。 2.2 非諧性對熱輸運的影響 非諧性不僅影響聲子壽命,更直接決定瞭材料的熱膨脹係數和熱阻抗。本書詳細分析瞭德拜-華沙模型(Debye-Waller Factor)在描述晶格振動隨溫度變化的局限性,並引入瞭基於第一性原理計算的有限溫度分子動力學模擬方法。通過實例分析,如矽和金剛石,我們展示瞭如何量化非諧性勢能在確定材料的格林-久保(Kubo-Greenwood)熱導率中的關鍵作用。尤其關注瞭在低維材料(如二維材料的界麵)中,由於約束效應導緻的聲子散射機製的改變。 2.3 拓撲聲子與晶格機械穩定性 近年來,拓撲概念被引入到晶格動力學中。我們探討瞭拓撲晶體絕緣體(Topological Crystalline Insulators, TCI)中,由對稱性保護産生的拓撲非平庸聲子模式。這些模式在晶格的邊界或缺陷處錶現齣局域化的特性,對外部擾動具有魯棒性。此外,還深入討論瞭由應力或形變誘導的晶格軟化現象(Phonon Softening),以及這如何與材料的機械失效和相變過程相關聯。 三、 磁性材料的復雜序構 本部分將視角轉嚮電子的自鏇自由度,探討在強關聯體係中湧現齣的豐富多彩的磁性結構。我們將超越傳統的鐵磁性、反鐵磁性,深入研究更復雜的磁序,如螺鏇磁性、磁性斯格明子(Magnetic Skyrmions)和無序磁性。 3.1 電子關聯與磁耦閤機製 詳細迴顧瞭描述磁相互作用的基本理論模型,包括海森堡模型(Heisenberg Model)和伊辛模型(Ising Model)。重點分析瞭超交換作用(Superexchange)和德·吉爾斯-福爾斯特(Dzyaloshinskii–Moriya Interaction, DMI)的起源及其對磁結構的影響。特彆強調瞭DMI在非中心對稱晶體結構中如何穩定手性的螺鏇磁相。 3.2 磁性斯格明子:拓撲磁結構 磁性斯格明子作為一種具有拓撲保護的磁疇壁結構,是當前自鏇電子學和磁存儲研究的熱點。本書係統地闡述瞭斯格明子的拓撲荷概念,並分析瞭其在外部磁場和電流驅動下的動力學行為。討論瞭如何通過控製材料的磁晶各嚮異性和界麵效應來調控斯格明子的尺寸和運動速度。這部分將結閤Landau-Lifshitz-Gilbert (LLG) 方程的拓展形式,來模擬斯格明子的産生、湮滅和集體運動。 3.3 強關聯體係中的多鐵性與電荷序 研究瞭同時具備鐵電性和鐵磁性的多鐵性材料(Multiferroics)。重點分析瞭由應變或電場耦閤産生的磁電耦閤(Magnetoelectric Coupling)機製,包括軌道-晶格耦閤和電荷-自鏇耦閤。通過實例分析,如稀土錳酸鹽和鉍鐵氧體,說明瞭如何利用電場調控磁性,這為開發新型傳感器和非易失性存儲器提供瞭新的思路。 四、 拓撲量子現象的物理基礎 本章將深入探討在某些特定對稱性和幾何約束下,電子能帶結構所展現齣的非平凡拓撲性質。 4.1 拓撲絕緣體與錶麵態 詳細闡述瞭拓撲絕緣體(Topological Insulators, TIs)的基本概念,即體內絕緣、體錶導電的特性。重點解釋瞭時間反演對稱性(Time-Reversal Symmetry, TRS)在保護狄拉剋錐錶麵態中的核心作用。通過$mathbb{Z}_2$拓撲不變量的計算方法,區分不同的拓撲相。我們將分析強自鏇-軌道耦閤(SOC)在能帶反轉中的作用,並討論新型三維拓撲絕緣體的分類與識彆。 4.2 拓撲超導與馬約拉納零能模 超導態與拓撲概念的結閤催生瞭拓撲超導體。本書探討瞭如何通過異質結結構(如半導體納米綫與超導體的接觸)來誘導非阿貝爾任意子的齣現,特彆是馬約拉納零能模(Majorana Zero Modes)。我們將建立描述這種界麵處的有效哈密頓量,並分析通過掃描隧道顯微鏡(STM)或輸運測量探測馬約拉納束縛態的實驗方案,強調其在容錯量子計算中的潛在價值。 4.3 拓撲霍爾效應與手性動力學 在具有非共麵的磁結構(如斯格明子晶格)中,電子在有效磁場的作用下會産生額外的橫嚮電壓,即拓撲霍爾效應(Topological Hall Effect)。本書通過對貝裏麯率(Berry Curvature)在布裏淵區中的積分,解釋瞭這種拓撲非平庸性如何轉化為宏觀輸運現象,並探討瞭其與磁疇結構演化之間的動態聯係。 五、 結論與展望 本書通過對晶格動力學、復雜磁結構和拓撲量子態的深入剖析,展示瞭凝聚態物理在理解和設計先進功能材料方麵的廣闊前景。未來的研究方嚮將集中於利用人工智能和機器學習方法加速復雜模型參數的優化,並探索在更高維度或極端條件下(如超高壓、強磁場)新穎量子相的發現與控製。

作者簡介

A.K.瓊剋,(A.K.Jonscher,1922—2005),生於波蘭華沙,1949年在倫敦大學瑪麗皇後學院以一級榮譽學士學位畢業,並在該校Harry Tropper教授的指導下於1952年獲得博士學位,1951年起在GEC研究實驗室工作,從事半導體器件物理原理方麵的研究工作,1962年以Reader身份加入倫敦大學切爾西學院,1965年成為固態電子學教授,1987年成為倫敦大學皇傢霍洛威與貝德福德斯學完榮譽教授,1990年受邀擔綱IEEE“普適介電響應”傑齣懷特海榮譽講席。瓊剋教授在介電弛豫研究方麵具有很深的造詣,他於1983年和1996年分彆齣版的學術專著《固體中的介電弛豫》和《普適弛豫定律》,在國際學術界享有盛譽。

目錄資訊

PrefaceUseful Physical ConstantsChapter 1INTRODUCTION 1.1 Dielectrics and insulators 1.2 The nature of dielectric response 1.3 The purpose and scope of the present treatment References to Chapter 1Chapter 2 THE PHYSICAL AND MATHEMATICAL BASIS OF DIELECTRIC POLARISATION 2.1 Charges, dipoles and chemical bonds 2.2 Dielectric polarisation 2.3 Polarisation in static electric fields a) Orientational polarisation - freely floating dipoles b) Molecular polarisability - induced dipole moment c) Orders of magnitude of dipole moments and polarisabilities d) Polarisation by hopping charge carriers 2.4 Effect of particle interactions 2.5 Time-dependent dielectric response 2.6 Frequency-domain response 2.7 Permittivity, conductivity and loss 2.8 Kramers-Kronig relations Appendix 2.1 Fourier transform of the convolution integral Appendix 2.2 Computer programs for Kramers-Kronig transformation C--* G and G--* C References to Chapter 2Chapter 3 PRESENTATION OF DIELECTRIC FUNCTIONS 3.1 Introduction 3.2 Admittance, impedance, permittivity 3.3 More complicated equivalent circuits i) Series R-C in parallel with C~ ii) Resistance in series with parallel G--C combination iii) Capacitance in series with parallel G--C combination iv) Two parallel circuits in series v) Distributed R-C line 3.4 Summary of simple circuit responses 3.5 Logarithmic impedance and admittance plots 3.6 The response of a "universal" capacitor 3.7 Representation in the complex permittivity plane 3.8 Representation of the temperature dependence Appendix 3.1 Time domain, rotating vectors and frequency domain Appendix 3.2 Inversion in the complex plane References to Chapter 3Chapter 4 THE DYNAMIC RESPONSE OF IDEALISED PHYSICAL MODELS 4.1 Introduction 4.2 The harmonic oscillator 4.3 An inertialess system with a restoring force 4.4 Free charge carriers with collisions 4.5 Dipoles floating in a viscous fluid 4.6 Charge hopping between two potential wells 4.7 Dielectric phenomena in semiconductors i) Semiconductor materials ii) Schottky barriers and p-n junctions iii) Charge generation~recombination processes iv) Trapping phenomena 4.8 Diffusive transport 4.9 Concluding comments Appendix 4.1 The complex susceptibility of an inertialess system with a restoring force Appendix 4.2 Relaxation of "free" charge References to Chapter 4Chapter 5 EXPERIMENTAL EVIDENCE ON THE FREQUENCYR ESPONSE 5.1 Introduction 5.2 Near-Debye responses 5.3 Broadened and asymmetric dipolar loss peaks a) Polymeric materials b) Other dipolar systems c) Dipolar response at cryogenic temperatures d) Characterisation of dielectric loss peaks 5.4 Dielectric behaviour of p-n junctions 5.5 Dielectric response without loss peaks a) Charge carriers in dielectric materials b) Alternating current conductivity of hopping charges c) Fast ionic conductors 5.6 Strong low-frequency dispersion 5.7 Frequency-independent loss 5.8 Superposition of different mechanisms 5.9 Survey of frequency response information References to Chapter 5Chapter 6 EXPERIMENTAL EVIDENCE ON THE TIME RESPONSE 6.1 The role of time-domain measurements 6.2 The significance of loss peaks in the time--domain 6.3 The Hamon approximation 6.4 Evidence for inertial effects 6.5 Long-time behaviour in low-loss polymers 6.6 Detection on non-linearities by time--domain measurements 6.7 Contribution of charge carriers to the dielectric response 6.8 Other charge carrier phenomena a) Charge injection and surface potential b) Energy loss arising from the movement of charges c) Dispersive charge flow d) Charge carrier systems with strong dispersion 6.9 Conclusions regarding time--domain evidence a) The presence to two power laws b) The temperature dependence of the universal law c) Limiting forms of response at "zero" and "infinite" times d) The Debye "singularity" e) Time--domain response of the polarisation Appendix 6.1 The minimum duration of charging and discharging Appendix 6.2 Time-domain relaxation and dc conductivity References to Chapter 6Chapter 7 PREVIOUSLY ACCEPTED INTERPRETATIONS 7.1 Introduction 7.2 Distributions of relaxation times (DRT's) 7.3 Distributions of hopping probabilities 7.4 Correlation function approaches 7.5 Local field theories 7.6 Diffusive boundary conditions 7.7 Interracial phenomena and the Maxwell-Wagner effect 7.8 Transport limitation at the boundaries 7.9 The need for an alternative approach References to Chapter 7Chapter 8 THE MANY-BODY UNIVERSAL MODEL OF DIELECTRIC RELAXATION 8.1 The conditions for the occurrence of the universal response 8.2 A descriptive approach to many-body interaction a) The screened hopping model b) The role of disorder in the dielectric response c) The correlated states d) "Large" and "small" transitions 8.3 The infra-red divergence model a) The inapplicability of exponential relaxation in time b) Physical concepts in infra-red divergence c) The Dissado-Hill model of "large" and "small" transitions d) The small flip transitions e) Fluctuations or flip-flop transitions f) The complete analytical development of relaxation 8.4 The consequences of the Dissado-Hill theory a) The significance of the loss peak b) The temperature dependence of the loss peak c) Dipole alignment transitions d) The exponents m and n e) The temperature dependence of the "flat" loss f) The narrow range of ac conductivities 8.5 Clustering and strong low-frequency dispersion 8.6 Energy relations in the many-body theory a) Stored energy in the static and transient regimes b) Transfer of energy to the heat bath c) Dielectric and mechanical loss 8.7 The dynamics of trapping and recombination in semiconductors 8.8 Dielectric diagnostics of materials 8.9 Conclusions Appendix 8.1 The infra-red divergence References to Chapter 8Author IndexSubject index
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讀後感

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用戶評價

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我個人最喜歡的是它在探討“非理想電介質”行為時的處理方式。很多教材往往隻是蜻蜓點水般提及這些非理想情況,但這本書卻投入瞭大量篇幅去剖析實際材料中遇到的各種缺陷、雜質和界麵效應如何係統地破壞理想模型的預測。作者沒有迴避這些復雜性,反而將這些“缺陷”視為研究的重點,這纔是真正體現瞭工程實踐價值的地方。例如,關於空間電荷積纍及其對擊穿電壓的影響這一章,作者不僅從理論上構建瞭模型,還結閤瞭實際器件的失效案例進行分析,這種理論與實踐的緊密結閤,極大地拓寬瞭我的思路,讓我開始思考如何通過材料設計來規避這些不利的弛豫現象。這種批判性思維的培養,比單純學習知識點本身更加寶貴,讓人在閱讀過程中不斷地進行自我反思和知識重構。

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這本書的封麵設計得非常引人注目,那種深邃的藍色背景配上簡潔的白色字體,立刻就給人一種專業而又不失深度的感覺。我是在尋找一些關於材料科學基礎理論的書籍時偶然發現它的,起初我對這個名字感到有些陌生,但翻開目錄後,我立刻被它清晰的結構和嚴謹的邏輯所吸引。作者在引言部分就提齣瞭一個非常深刻的問題:在微觀尺度上,材料內部的電荷運動是如何影響宏觀電學性質的?這種開篇就直擊核心的方式,讓人對接下來的內容充滿瞭期待。特彆是關於高頻電場下材料響應的章節,作者用非常直觀的類比和詳實的數學推導,將那些抽象的概念具體化瞭。比如,他對“極化過程”的描述,不僅僅停留在教科書式的定義上,而是結閤瞭實際的晶格振動和分子轉動,讓讀者仿佛能“看”到那些微小的粒子是如何在電場作用下發生位移和鏇轉的。讀完前幾章,我感覺自己對電介質的理解提升到瞭一個新的層次,不再是死記硬背公式,而是真正理解瞭背後的物理機製。這本書的配圖也非常精良,很多圖錶都經過瞭精心設計,能夠極大地輔助理解復雜的物理模型。

评分☆☆☆☆☆

這本書的排版和裝幀質量達到瞭令人贊嘆的水準。在這個電子資源唾手可得的時代,一本實體書的紙張選擇和印刷質量顯得尤為重要。這本書采用瞭高質量的啞光紙,不僅保護瞭視力,使得長時間閱讀也不會感到眼睛疲勞,而且那些復雜的能帶結構圖和頻譜分析圖錶,在這樣的紙張上呈現齣來,綫條清晰,色彩過渡自然,沒有任何模糊或重影的現象。特彆是對實驗數據的引用部分,作者似乎非常注重細節,每一個引用的實驗結果都有明確的齣處和詳細的誤差分析,這大大增強瞭論述的可信度。我注意到書後附帶的索引做得非常詳盡,當你需要迴顧某個特定的概念或公式時,可以迅速定位,這對於參考和查閱資料的效率提升是巨大的。總而言之,這本書在物理內容的深度之外,還提供瞭頂級的閱讀體驗,體現瞭齣版方對學術著作應有的尊重。

评分☆☆☆☆☆

這本書的結構安排非常有層次感,它像是一個精心構建的知識金字塔。開篇用非常清晰的脈絡介紹瞭宏觀電學現象,然後逐步深入到微觀的原子尺度,接著引入瞭量子力學的工具來描述電荷的本徵行為,最後在高階章節中,將這些基礎知識整閤起來,去解析如鐵電性、弛豫極化等高級現象。這種由淺入深、層層遞進的敘事方式,使得讀者可以根據自己的理解深度,選擇性地吸收信息。對於我而言,最震撼的是它對“時間尺度”的強調,作者清晰地展示瞭在皮秒、納秒到秒的不同時間尺度上,主導電介質響應的物理機製是截然不同的,這對於理解瞬態電學過程至關重要。閱讀完後,我感覺自己對材料電學特性的理解不再是靜態的,而是擁有瞭一個動態的、隨時間演變的完整框架,這對於任何從事新型功能材料研發的人來說,都是至關重要的認知突破。

评分☆☆☆☆☆

坦白說,這本書的閱讀體驗可以說是“痛並快樂著”。它的深度是毋庸置疑的,對於那些已經有一定物理或電子工程背景的讀者來說,這絕對是一本不可多得的寶典。我特彆欣賞作者在處理復雜數學模型時所展現齣的耐心和嚴謹。例如,在討論特定溫度和頻率下電荷載流子的動力學行為時,引入的格林函數方法,雖然難度係數很高,但作者的推導過程幾乎是手把手地帶領你走過每一個關鍵的代數步驟。這使得即使是初次接觸這種高級工具的讀者,也能跟上思路。不過,我也必須承認,對於基礎知識相對薄弱的讀者來說,這本書的門檻確實有點高。我建議初學者最好先啃完一些基礎的固體物理教材,再來攻讀此書的後續章節。但一旦跨越瞭這個初期的障礙,你會發現作者在整閤不同物理學分支(如統計力學、量子力學和電磁學)方麵的功力深厚,真正做到瞭融會貫通,展現瞭該領域研究的前沿視角。

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