書籍詳細:固体物理学
シリーズ:物理学アドバンストシリーズ
物理学アドバンストシリーズ 固体物理学
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内容紹介
固体物理学の概念を、電子の性質を中心に記述する。その知識をもとに、現代物理学の話題である、多様な物質の機能を説明する。
目次
_________________________
第1部 固体物理学の基礎
_________________________
第1章 金属電子の古典論
1.1 ドルーデ理論: 固体物理学の始まり
1.2 電気伝導: 金属が電気をよく通す仕組み
1.3 熱伝導: 金属が熱をよく通す仕組み
1.4 光学応答: 金属光沢の仕組み
1.5 還元主義の成功
第2章 量子力学の復習
2.1 量子力学の基礎
2.2 波動と粒子の二重性
2.3 固有状態と演算子
2.4 1次元調和振動子
2.5 変分法と試行関数
第3章 結晶の電子状態
3.1 自由電子近似: 量子論を組み込んだドルーデ理論
3.2 逆格子: 実空間の格子と相互関係にある格子
3.3 タイトバインディング近似: 原子軌道からのアプローチ
3.4 ブロッホの定理: 周期ポテンシャルの厳密解
3.5 運動方程式: ブロッホ電子の速度と質量
3.6 ボルツマン方程式: ブロッホ電子の輸送現象
第4章 金属電子の量子論
4.1 フェルミ面と電子気体: 金属電子の基本概念
4.2 金属結合の正体: 自由電子が結晶を安定化する仕組み
4.3 熱力学量: 圧力・温度・磁場に対する電子気体の応答
4.4 伝導現象: ドルーデ理論のアップデート
4.5 ドルーデ理論の成功の秘密
第5章 半導体
5.1 半導体の電子状態: シリコンのバンド構造を例として
5.2 ホール: 結晶の中の反物質
5.3 真性領域: 熱励起による対生成
5.4 不純物半導体: ドナーとアクセプタ
第6章 格子振動
6.1 連成振動: 格子振動の古典論
6.2 フォノン: 結晶の中の音波の量子化
6.3 光学フォノン: 異種原子からなる結晶のフォノン
6.4 格子比熱: 等分配則の破れ
6.5 フォノンによる熱伝導
6.6 素励起: 結晶の中の素粒子
_________________________
第2部 さまざまな物質の構造と機能
_________________________
第7章 結晶と回折
7.1 多くなると何かが変わる: More is different
7.2 さまざまな結晶構造
7.3 結晶格子の分類
7.4 散乱と回折: 全原子からの散乱の総和
7.5 フーリエ解析: ブロッホの定理・フォノン・回折をつなぐもの
7.6 回折と相転移
第8章 強磁性体
8.1 スピンの行列表示
8.2 相互作用のない電子系の磁性
8.3 相対論的量子論: ディラック方程式と角運動量1/2の仕組み
8.4 強磁性: 相転移の物理学のプロトタイプ
8.5 永久磁石: ヒステリシスと非平衡
8.6 反強磁性相互作用を持つ系: 多様な量子多体物性
第9章 超伝導体
9.1 超伝導体の電磁気学: 完全伝導性と完全反磁性
9.2 現象論: 秩序パラメタによる超伝導現象の理解
9.3 第II種超伝導体と磁束格子: 非一様な超伝導体
9.4 微視的理論: BCS理論入門
9.5 さまざまな超伝導体: BCSの壁を超えて
9.6 ボルテックス・マター
9.7 超伝導以外のゼロ抵抗現象
第10章 トポロジカル物質
10.1 アハラノフ–ボーム効果: 運動する電子が感じる量子位相
10.2 ベリー位相: ブロッホ電子が感じる曲がった波数空間
10.3 グラフェン: 結晶の中のニュートリノ
10.4 スピン軌道相互作用: 電子のスピンが生み出すローレンツ力
10.5 トポロジカル物質: 量子位相が生み出す新物質
第1部 固体物理学の基礎
_________________________
第1章 金属電子の古典論
1.1 ドルーデ理論: 固体物理学の始まり
1.2 電気伝導: 金属が電気をよく通す仕組み
1.3 熱伝導: 金属が熱をよく通す仕組み
1.4 光学応答: 金属光沢の仕組み
1.5 還元主義の成功
第2章 量子力学の復習
2.1 量子力学の基礎
2.2 波動と粒子の二重性
2.3 固有状態と演算子
2.4 1次元調和振動子
2.5 変分法と試行関数
第3章 結晶の電子状態
3.1 自由電子近似: 量子論を組み込んだドルーデ理論
3.2 逆格子: 実空間の格子と相互関係にある格子
3.3 タイトバインディング近似: 原子軌道からのアプローチ
3.4 ブロッホの定理: 周期ポテンシャルの厳密解
3.5 運動方程式: ブロッホ電子の速度と質量
3.6 ボルツマン方程式: ブロッホ電子の輸送現象
第4章 金属電子の量子論
4.1 フェルミ面と電子気体: 金属電子の基本概念
4.2 金属結合の正体: 自由電子が結晶を安定化する仕組み
4.3 熱力学量: 圧力・温度・磁場に対する電子気体の応答
4.4 伝導現象: ドルーデ理論のアップデート
4.5 ドルーデ理論の成功の秘密
第5章 半導体
5.1 半導体の電子状態: シリコンのバンド構造を例として
5.2 ホール: 結晶の中の反物質
5.3 真性領域: 熱励起による対生成
5.4 不純物半導体: ドナーとアクセプタ
第6章 格子振動
6.1 連成振動: 格子振動の古典論
6.2 フォノン: 結晶の中の音波の量子化
6.3 光学フォノン: 異種原子からなる結晶のフォノン
6.4 格子比熱: 等分配則の破れ
6.5 フォノンによる熱伝導
6.6 素励起: 結晶の中の素粒子
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第2部 さまざまな物質の構造と機能
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第7章 結晶と回折
7.1 多くなると何かが変わる: More is different
7.2 さまざまな結晶構造
7.3 結晶格子の分類
7.4 散乱と回折: 全原子からの散乱の総和
7.5 フーリエ解析: ブロッホの定理・フォノン・回折をつなぐもの
7.6 回折と相転移
第8章 強磁性体
8.1 スピンの行列表示
8.2 相互作用のない電子系の磁性
8.3 相対論的量子論: ディラック方程式と角運動量1/2の仕組み
8.4 強磁性: 相転移の物理学のプロトタイプ
8.5 永久磁石: ヒステリシスと非平衡
8.6 反強磁性相互作用を持つ系: 多様な量子多体物性
第9章 超伝導体
9.1 超伝導体の電磁気学: 完全伝導性と完全反磁性
9.2 現象論: 秩序パラメタによる超伝導現象の理解
9.3 第II種超伝導体と磁束格子: 非一様な超伝導体
9.4 微視的理論: BCS理論入門
9.5 さまざまな超伝導体: BCSの壁を超えて
9.6 ボルテックス・マター
9.7 超伝導以外のゼロ抵抗現象
第10章 トポロジカル物質
10.1 アハラノフ–ボーム効果: 運動する電子が感じる量子位相
10.2 ベリー位相: ブロッホ電子が感じる曲がった波数空間
10.3 グラフェン: 結晶の中のニュートリノ
10.4 スピン軌道相互作用: 電子のスピンが生み出すローレンツ力
10.5 トポロジカル物質: 量子位相が生み出す新物質