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电子与光电子材料
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电子与光电子材料

  • 作者:朱建国
  • 出版社:国防工业出版社
  • ISBN:9787118052442
  • 出版日期:2007年08月01日
  • 页数:304
  • 定价:¥35.00
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    内容提要
    全书共12章,分别介绍了电性材料、电介质材料、压电、热释电与铁电材料、磁性材料、超导材料、太阳能材料、激光材料、非线性光学材料、光纤材料、光信息存储材料、光显示材料和纳米电子材料的原理、制备方法、性能及应用领域。 本书可作为高等院校材料学、材料加工工程、材料物理与材料化学、电子信息科学与技术、光信息科学与技术等专业的研究生、高年级本科生的教材或参考书,也可供从事电子与光电子材料研究与开发的科研工作者和工程技术人员及相关人员阅读。
    目录
    第1章 电性材料 1.1 电导理论 1.1.1 金属的电导理论 1.1.2 电子输运 1.1.3 霍耳效应 1.1.4 金属的热电性 1.1.5 电学性能与金属微观结构之间的关系 1.2 陶瓷的导电性能 1.2.1 陶瓷导电特点 1.2.2 离子电导 1.2.3 电子电导 1.2.4 电导混合法则 1.3 导电材料 1.3.1 金属导电材料 1.3.2 导电陶瓷材料 1.3.3 电热和电极陶瓷 1.4 电阻材料 1.4.1 电阻材料 1.4.2 电热材料 1.5 热电材料 1.5.1 金属热电材料 1.5.2 半导体热电材料 1.5.3 氧化物热电材料 1.6 导电高分子 1.6.1 复合型导电高分子材料 1.6.2 结构型导电高分子 习题与思考题第2章 电介质材料 2.1 电介质的基本物理性能 2.1.1 电介质的介电常数 2.1.2 介质损耗 2.1.3 介电强度 2.2 微波介质材料 2.2.1 BaO-TiOz系微波���瓷 2.2.2 A(Bl/3 B’2/3)O3钙钛矿型陶瓷 2.2.3 (Zr,Sn)TiO4系陶瓷 2.2.4 低温烧结Bi基微波介质材料 2.2.5 其它系统的微波陶瓷材料 2.2.6 高介电微波介质材料 2.3 多层电容器介质材料 2.3.1 低温烧结MLCC陶瓷材料 2.3.2 中温烧结MUCC陶瓷材料 习题与思考题第3章 压电、热释电与铁电材料 3.1 压电材料 3.1.1 压电效应 3.1.2 压电单晶体 3.1.3 压电陶瓷 3.1.4 压电高分子材料 3.1.5压电复合材料 3.2 热释电材料 3.2.1 热释电效应 3.2.2 热释电探测器 3.2.3 主要的热释电材料 3.3 铁电材料 3.3.1 铁电效应 3.3.2 正常铁电体 3.3.3 弛豫性铁电体 3.3.4 透明铁电陶瓷 3.3.5 铁电电光晶体 3.3.6 铁电薄膜 习题与思考题第4章 磁性材料 4.1 金属软磁材料 4.1.1 电工纯铁和低碳电工钢 4.1.2 Fe-Si软磁合金 4.1.3 Ni-Fe系软磁合金 4.1.4 Fe-Al系和Fe-Co系软磁合金 4.2 金属永磁材料 4.2.1 马氏体磁钢 4.2.2 a/Y相变铁基永磁材料 4.2.3 铁镍铝和铝镍钴系铸造永磁合金 4.2.4 Fe-Cr-C0永磁合金 4.2.5 Mn基和Pt基永磁合金 4.2.6 钴基稀土永磁合金 4.2.7 Nd―Fe-B系永磁合金 4.3 磁致伸缩材料 4.3.1 概述 4.3.2 稀土超磁致伸缩材料 4.3.3 Tb-防Fe合金的制造方法 4.3.4 Tb-Dy-Fe合金磁畴结构、技术磁化与磁致伸缩曲线 4.3.5 Tb-Dy-Fe合金成分、组织、工艺与性能的关系 4.4 铁氧体磁性材料 4.4.1 概述 4.4.2 铁氧体的晶体结构和内禀磁特性 4.4.3 铁氧体磁性材料的制造工艺 4.4.4 硬磁铁氧体材料 4.4.5 软磁铁氧体材料 4.5 磁性薄膜 4.5.1 概述 4.5.2 磁记录薄膜 4.5.3 磁光薄膜 4.5.4 磁阻薄膜 4.6 高分子磁性材料 习题与思考题第5章 超导材料 5.1 超导电性的基本性质 5.1.1 完全导电性 5.1.2 完全抗磁性 5.1.3 超导隧道效应 5.2 第1类超导体和第Ⅱ类超导体 5.3 低温超导体 5.3.1 元素超导体 5.3.2 合金及化合物超导体 5.3.3 其它类型的超导材料 5.4 高温超导体 5.4.1 寻找高临界温度超导材料之路 5.4.2 高温超导体的结构与性质 5.4.3 高温超导电性的微观机理 5.5 超导材料的应用 习题与思考题第6章 太阳电池材料 6.1 太阳电池的基本工作原理 6.2 体太阳电池材料 6.2.1 晶体硅太阳电池材料 6.2.2 GaAs太阳电池材料 6.3 薄膜太阳电池材料 6.3.1 非晶硅薄膜太阳电池材料 6.3.2 CdTe薄膜电池材料 6.3.3 CulnSe2薄膜电池材料 6.3.4 有机薄膜太阳电池材料 6.4 第三代太阳电池材料 6.5 太阳电池的应用 习题与思考题第7章 固体激光材料 7.1 固体激光工作物质的性质 7.1.1 固体激光工作物质应具备的基本条件 7.1.2 固体激光工作物质的基质 7.1.3 固体激光工作物质的激活剂 7.2 激光晶体 7.2.1掺杂型激光晶体 7.2.2 自激活激光晶体 7.2.3 色心激光晶体 7.2.4半导体激光晶体 7.2.5 几种主要的激光晶体 7.3 激光玻璃 7.3.1 激光玻璃中的激活离子 7.3.2 几种主要的激光玻璃 7.3.3 激光玻璃制造工艺特点 7.4 激光陶瓷 7.4.1 激光陶瓷中的激活离子 7.4.2 激光陶瓷的种类 7.4.3 激光陶瓷的制备 习题与思考题第8章 非线性光学材料 8.1 光学非线性效应 8.1.1 极化波的产生 8.1.2 线性极化与非线性极化 8.1.3 非线性光学材料的特性参数 8.2 无机非线性光学晶体 8.2.1 KDP族晶体 8.2.2 KTP晶体 8.2.3 铌酸盐晶体 8.2.4 LBO族晶体 8.2.5 BBO晶体 8.2.6 红外非线性光学晶体 8.2.7 深紫外非线性光学晶体 8.3 有机非线性光学晶体 8.3.1有机晶体分类、结构特点和生长方法 8.3.2 有机物晶体 8.4 非线性光学晶体的应用 习题与思考题第9章 光纤材料 9.1 导波光学原理 9.1.1 光纤中光线传输 9.1.2 光纤的特性参数 9.2 玻璃光纤 9.2.1 石英系玻璃光纤 9.2.2 卤化物玻璃光纤 9.2.3 硫系玻璃光纤 9.2.4 硫卤化物玻璃光纤 9.3 塑料光纤与晶体光纤 9.3.1 塑料光纤 9.3.2 晶体光纤 9.4 光纤的制备方法 9.4.1 石英玻璃光纤的制备 9.4.2 多组分玻璃光纤的制造工艺 9.4.3 氟化物玻璃光纤的制造工艺 9.4.4 硫系玻璃与硫卤化物玻璃光纤的制造 9.4.5 晶体光纤的制造工艺 9.4.6 塑料光纤的制造 9.4.7 光纤的成缆和连接 9.5 光纤的应用 习题与思考题第10章 光信息存储材料 10.1 光信息存储原理 10.1.1 信息存储的意义 10.1.2 光信息存储技术 10.1.3 信息存储器的性能指标 10.2 光全息存储材料 10.2.1 全息照相术的基本原理和特点 10.2.2 卤化银(银盐)乳胶 10.2.3 重铬酸盐明胶 10.2.4 光折变材料 10.2.5 光致变色材料 10.2.6 热塑材料 10.2.7 光致抗蚀剂 10.2.8 其它全息存储材料 10.3 光盘存储材料 10.3.1 光盘存储技术简介 10.3.2 光盘存储材料的要求 10.3.3 不可擦除光盘材料 10.3.4 可擦除型光盘材料 10.3.5 光信息存储材料和技术进展 习题与思考题第11章 光显示材料 11.1 光显示技术发展概况 11.1.1 显示技术的发展与分类 11.1.2 光显示材料特性 11.1.3 显示器件特性参数 11.2 CRT发光材料 11.2.1 CRT荧光粉 11.2.2 CRT发光材料特性 11.2.3 原料性质 11.2.4 CRT发光材料的制备 11.3 等离子体显示材料 11.3.1 气体材料 11.3.2 三基色荧光粉 11.3.3 基板材料 11.4 液晶显示材料 11.4.1 液晶分子结构和分类 11.4.2 液晶材料特性 11.4.3 各种液晶显示方式 11.4.4 常用的LCD液晶材料 11.4.5 LCD辅助材料 11.5 发光二极管材料 11.5.1 材料特性和发光机理 11.5.2 材料制备 11.5.3 各种LED简介11.6 场发射显示材料 11.6.1 FED发光材料 11.6.2 冷阴极材料11.7 电致发光材料 11.7.1 无机电致发光材料 11.7.2 有机电致发光材料 11.8 光显示技术与材料的发展前景 习题与思考题第12章 纳米电子材料 12.1 纳米碳管 12.1.1 纳米碳管的结构 12.1.2 碳纳米管的制备 12.1.3 碳纳米管的应用 12.2 宽禁带化合物半导体纳米材料 12.2.1 氧化锌纳米材料的制备和应用 12.2.2 氮化镓纳米线的制备 12.3 半导体超晶格 12.3.1 半导体超晶格结构 12.3.2 半导体超晶格制备 12.3.3 几种重要的半导体超晶格 12.4 硅基半导体纳米材料 12.4.1 硅和二氧化硅纳米线 12.4.2 多孔硅 习题与思考题主要汉英词汇索引参考文献

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