中子散射在凝聚态物理中的应用
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作者(瑞士)艾伯特·富勒(Albert Furrer),(瑞士)乔艾尔·美卓(Joel Mesot),(瑞士)蒂埃里·斯卓斯(Thierry Strassle) 著;刘本琼 等 译
出版社国防工业出版社
ISBN9787118113792
出版时间2017-12
装帧精装
开本16开
定价79元
货号1201712100
上书时间2024-10-18
商品详情
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作者简介
艾伯特·富勒,毕业于(瑞士)苏黎世联邦理工学院,获得实验物理硕士学位。
乔艾尔·美卓,毕业于(瑞士)苏黎世联邦理工学院,获得实验物理硕士学位和博士学位。
蒂埃里·斯卓斯,毕业于(瑞士)苏黎世联邦理工学院,获得实验物理硕士学位和博士学位。
目录
章绪论
1.1为何用中子散射?
1.2中子的基本性质
第2章中子散射的基本原理
2.1中子散射实验的目的
2.2中子散射截面
2.3关联函数
2.4相干散射和非相干散射
2.5细致平衡原理
2.6磁散射
2.7极化中子
2.8动力学中子散射
2.9扩展阅读
第3章仪器
3.1中子源
3.1.1中子源的历史演变
3.1.2中子源的实际需求
3.1.3裂变源
3.1.4散裂源
3.1.5中子的慢化
3.2仪器部件
3.2.1束流管道与静态准直器
3.2.2中子导管
3.2.3飞行时间单色器
3.2.4单色器(分析器)晶体
3.2.5中子束流过滤器
3.2.6自旋极化器(自旋分析器)
3.2.7引导场和自旋翻转器
3.2.8探测器
3.3中子散射谱仪
3.3.1绪论
3.3.2粉末衍射谱仪
3.3.3单晶衍射谱仪
3.3.4小角散射谱仪
3.3.5反射谱仪
3.3.6飞行时间谱仪
3.3.7三轴谱仪
3.3.8背散射谱仪
3.3.9自旋回波谱仪
3.4样品环境
3.4.1温度
3.4.2磁场
3.4.3压力
3.5扩展阅读
第4章结构测定
4.1截面
4.2结构因子的实例
4.3多晶材料
4.4单晶
4.4.1旋转晶体法
4.4.2劳厄法
4.5消光和吸收
4.6残余应力的表征
4.7扩展阅读
4.8习题
4.9答案
第5章晶格动力学
5.1单声子散射截面
5.2声子色散关系和声子极化矢量
5.2.1单原子线性链
5.2.2一维双原子线性链
5.2.3实验
5.3非相干散射:声子态密度
5.4多声子过程:相干散射
5.5扩展阅读
5.6习题
5.7答案
第6章液体及非晶材料
6.1绪论
6.2静态结构因子
6.3扩散
6.4扩展阅读
6.5习题
6.6答案
第7章磁结构
7.1总截面
7.2顺磁体
7.3铁磁体
7.4反铁磁体
7.5螺旋自旋结构(螺旋磁结构)
7.6磁有序波矢
7.7零场磁化强度
7.8自旋密度
7.9扩展阅读
7.10习题
7.11答案
第8章磁激发
8.1磁团簇激发
8.1.1聚体
8.1.2三聚体
8.1.3聚体
8.1.4N聚体
8.2自旋波
8.2.1铁磁体
8.2.2反铁磁体
8.2.3随机相近似
8.3孤子
8.4扩展阅读
8.5习题
8.6答案
第9章晶体场跃迁
9.1晶体场的基本概念
9.2f电子体系中的晶体场相互作用
9.3中子截面
9.4晶体场劈裂离子的相互作用
9.5多重态之间的晶体场跃迁
9.6热力学磁性质的计算
9.7扩展阅读
9.8习题
9.9答案
0章相变
10.1绪论
10.2结构相变
10.3冰的相变
10.4磁相变
10.5量子相变
10.6扩展阅读
1章超导电性
11.1绪论
11.2磁通线晶格
11.3声子态密度
11.4声子能量和线宽
11.5晶体场跃迁的弛豫效应
11.6高温超导体中的自旋涨落
11.7扩展阅读
2章超流态
12.1绪论
12.2液体4He
12.2.1相图
12.2.2元激发
12.2.3凝聚分数
12.2.4静态结构因子
12.3液体3He
12.3.1相图
12.3.2元激发
12.4扩展阅读
3章固体中的缺陷
13.1绪论
13.2点缺陷的短程有序
13.3宏观缺陷
13.4三角测量法
13.5共振模式和局域模式
13.6扩展阅读
4章表面与界面
14.1绪论
14.2镜反射
14.3非镜反射
14.4掠入射散射
14.5扩展阅读
5章氢动力学
15.1绪论
15.2氢键动力学
15.3氢隧穿效应
15.4扩展阅读
15.5习题
15.6答案
附录A狄拉克函数与晶格求和
附录B中子散射长度和截面
附录C泡利自旋算符
附录D磁中子散射截面
附录E晶格与倒易晶格
附录F3-j和6-j符号
附录G冲量近似
符号列表
参考文献
内容摘要
中子散射已成为在原子尺度上研究材料性质的关键技术。其独特性在于热中子的波长和能量分别与凝聚态物质中的原子间距和激发能量相当;因此,中子散射技术可直接用于研究材料的静态性质以及动力学性质。此外,中子有磁矩,在磁性研究方面具有独特的优势。
《中子散射在凝聚态物理中的应用》介绍了中子散射的基本原理及相关实验仪器,讲述了凝聚态物理中重要的一些物理现象及材料性质,并以典型的中子散射实验为例,着重阐释了如何从实验测量中提取并分析相关的重要信息。
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