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出版时间 :
量子材料序参量和电子显微学(精)
0.00     定价 ¥ 188.00
图书来源: 浙江图书馆(由浙江新华配书)
此书还可采购25本,持证读者免费借回家
  • 配送范围:
    浙江省内
  • ISBN:
    9787030779793
  • 作      者:
    作者:朱静|责编:刘凤娟//孔晓慧
  • 出 版 社 :
    科学出版社
  • 出版日期:
    2024-03-01
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内容介绍
量子材料是21世纪凝聚态物理的研究热点,其各种物相及宏观性能与材料中多个序参量(包括点阵、电荷、自旋、轨道及拓扑)密切相关。现代先进电子显微学为在原子尺度表征量子材料的诸序参量及其关联机制提供了强有力的工具。本书在介绍电子显微学原理的基础上,系统介绍了如何采用电子显微学方法测量和研究量子材料序参量,并总结了对铁性材料、磁光材料、高温超导材料等进行序参量测量和协同性研究的成果。 本书适合凝聚态物理、材料科学、电子显微学等专业的研究生、本科生、教师与科技工作者阅读。
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目录
前言
第1章 量子材料序参量
1.1 量子材料
1.2 量子材料序参量的概念
1.2.1 序参量一词来源
1.2.2 量子材料序参量内涵
1.3 量子材料序参量的测量
1.3.1 量子材料序参量表征技术
1.3.2 电子显微技术对量子材料序参量表征的特点与优势
1.4 研究量子材料序参量的意义
参考文献
第2章 电子显微镜和电子显微学
2.1 透射电子显微学
2.1.1 电子的散射与衍射
2.1.2 透射电子显微镜的构造
2.1.3 透射电子显微镜的成像原理
2.2 扫描透射电子显微学
2.2.1 扫描透射电子显微镜的电子光路
2.2.2 扫描透射电子显微镜的成像原理
2.3 像差与像差校正
2.4 电子能量损失谱
2.4.1 谱仪构造
2.4.2 电子能量损失谱简介
2.4.3 电子能量损失过滤像
2.4.4 电子能量损失谱图(STEM-EELS技术)
2.5 电子显微镜中的X射线能谱
2.5.1 谱仪构造
2.5.2 X射线能谱简介
2.5.3 原子分辨的元素成像
2.6 差分相位衬度成像技术
2.6.1 差分相位衬度基本原理
2.6.2 积分的差分相位衬度成像技术
2.7 四维扫描透射电子显微术
2.7.1 4D-STEM的基本原理
2.7.2 纳衍射4D-STEM
2.7.3 原子尺度4D-STEM的新成像技术
2.7.4 叠层衍射成像技术
参考文献
第3章 点阵序参量
3.1 晶体的对称性和周期性
3.1.1 晶体对称性
3.1.2 晶体结构的周期性
3.1.3 晶体的母源结构与衍生结构
3.1.4 晶体对称性和晶体的物理性质
3.1.5 铁电性晶体的对称性
3.2 倒易点阵
3.2.1 衍射空间
3.2.2 晶体空间与倒易空间的傅里叶变换关系
3.2.3 纳衍射
3.2.4 会聚束衍射
3.3 正空间点阵图像
3.3.1 从量子力学出发的布洛赫波——衍射衬度理论
3.3.2 从衍射物理出发的多层法——相位衬度理论
3.3.3 像差校正透射电子显微镜和负球差成像
3.3.4 像差校正STEM-HAADF/STEM-ABF/STEM-iDPC
3.3.5 叠层衍射成像技术陈震
3.4 正空间点阵图像的信息提取
3.4.1 基于正空间点阵图像获取晶格畸变信息
3.4.2 基于正空间点阵图像构造单胞结构
3.5 点阵序参量研究实例
3.5.1 间隙氧原子对点阵序参量的影响
3.5.2 熵值对点阵序参量的影响
3.5.3 反铁电体系的点阵序参量
3.5.4 外电场对铁电材料点阵序参量的影响
参考文献
第4章 轨道序参量
4.1 轨道序参量的定义
4.1.1 原子轨道
4.1.2 轨道跃迁
4.1.3 晶体中的轨道
4.2 电子能量损失谱表征轨道序参量
4.2.1 点阵序参量与轨道序参量的关联
4.2.2 材料各向异性与轨道序参量的测量
4.3 5d电子轨道的电子显微学表征
参考文献
第5章 电荷序参量
5.1 电荷序参量的定义
5.2 定量会聚束电子衍射测量电荷密度分布
5.3 4D-STEM与DPC技术对电荷序参量的表征
5.4 EELS方法测量核外电子电荷得失转移引起的元素化合价变化
5.5 直接探测轨道之间的电荷转移:铈元素的畴界偏聚诱导出Fe(3d)-Ce(4f)
5.6 EELS方法测量铜氧化物超导体的电荷转移能隙
参考文献
第6章 自旋序参量
6.1 定量EMCD技术
6.1.1 EMCD技术的基本原理
6.1.2 EMCD技术与衍射动力学效应
6.1.3 定量EMCD方法的理论计算框架
6.1.4 定量EMCD方法的数据处理方法
6.1.5 定量磁参数的计算
6.1.6 衍射几何不对称性对定量磁参数的影响
6.1.7 定量EMCD技术一般方法
6.2 原子面分辨的定量EMCD
6.2.1 原子面分辨EMCD的基本原理
6.2.2 原子面分辨EMCD信号的测量
6.2.3 原子面分辨EMCD信号的模拟
6.3 面内EMCD技术
6.3.1 面内EMCD技术的基本原理
6.3.2 面内EMCD技术的信号模拟
6.3.3 面内EMCD技术的实验测量
6.4 磁结构成像的正空间直接观察
6.4.1 洛伦兹磁成像技术
6.4.2 电子全息磁成像技术
6.4.3 洛伦兹扫描透射电子显微术
6.4.4 试样在极靴中的磁化状态
参考文献
第7章 拓扑序参量——拓扑与拓扑材料
7.1 拓扑学
7.1.1 拓扑空间
7.1.2 拓扑性质
7.1.3 拓扑学的起源与发展
7.1.4 拓扑学的分支
7.1.5 拓扑学的应用
7.2 霍尔效应
7.2.1 霍尔效应的发现
7.2.2 反常霍尔效应
7.2.3 自旋霍尔效应
7.2.4 量子霍尔效应
7.3 拓扑材料及能带结构
7.3.1 拓扑绝缘体
7.3.2 拓扑晶体绝缘体
7.3.3 拓扑半金属
7.3.4 拓扑超导体
7.4 拓扑自旋结构(topological spin textures)和磁/极化斯格明子(magnetic/polar skyrmions)
7.4.1 引言
7.4.2 磁斯格明子
7.4.3 铁电极化斯格明子
7.5 磁性材料、铁电材料和多铁材料的拓扑性
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