«И» «ИЛИ»  
© Публичная Библиотека
 -  - 
Универсальная библиотека, портал создателей электронных книг. Только для некоммерческого использования!
Харрисон Уолтер Эшли (физик)

Уолтер Эшли Харрисон 271k

(Walter Ashley Harrison)

(26.04.1930)

  ◄  СМЕНИТЬ  ►  |▼ О СТРАНИЦЕ ▼
▼ ОЦИФРОВЩИКИ ▼|  ◄  СМЕНИТЬ  ►  
Уолтер Эшли Харрисон (родился 26 апреля 1930 года во Флашинге, Нью-Йорк) - американский физик-теоретик твердого тела.
:
derevyaha, fire_varan, звездочет...




  • Харрисон У.Э. Псевдопотенциалы в теории металлов. (Pseudopotentials in the theory of metals, 1966) [Pdf-Fax- 7.5M] Автор: Уолтер Эшли Харрисон (Walter Ashley Harrison). Перевод с английского: Г.Л. Красно, Р.А. Сурис. Художник: Ф. Лейн.
    (Москва: Издательство «Мир»: Редакция литературы по физике, 1968)
    Скан, обработка, формат Pdf-Fax: derevyaha, fire_varan, доработка: звездочет, 2023
    • ОГЛАВЛЕНИЕ:
      Предисловие переводчиков (5).
      Литература (8).
      Предисловие (9).
      Введение (13).
      Литература (16).
      Глава 1. МЕТОД ПСЕВДОПОТЕНЦИАЛА (17).
      §1. Приближения (18).
      §2. Метод ортогонализованпых плоских воли (21).
      §3. Метод псевдопотенциала (24).
      §4. Выбор псевдопотенциала (28).
      §5. Разбиение псевдопотенциала (34).
      §6. Выводы (36).
      Литература (37).
      Глава 2. ТЕОРИЯ ВОЗМУЩЕНИЙ (38).
      §1. Дифракционная модель (39).
      §2. Собственные функции и собственные значения энергии (41).
      §3. Рассеяние (43).
      §4. Рассеяние во втором порядке теории возмущений (45).
      §5. Факторизация матричных элементов (46).
      §6. Вычисление полной энергии (52).
      §7. Эффективное взаимодействие между ионами (59).
      §8. Самосогласованное экранирование локального псевдопотенциала (62).
      §9. Потенциал точечного иона (72).
      Литература (76).
      Глава 3. ФЕРМИ-ПОВЕРХНОСТИ (77).
      §1. Обратная решетка (78).
      §2. Движение электрона и брэгговские отражения (84).
      §3. Зоны Бриллюэна и энергетические полосы (90).
      §4. Ферми-поверхности в одноволновом приближении (97).
      §5. Энергии состояний с волновыми векторами, лежащими вблизи брэгговских плоскостей (106).
      §6. Ферми-поверхности в многоволновом приближении (120).
      §7. Расчет характеристик металлов (137).
      Литература (151).
      Глава 4. РАССЕЯНИЕ (153).
      §1. Определение времени релаксации (155).
      §2. Точечные дефекты (158).
      §3. Влияние зонной структуры (159).
      §4. Конечные концентрации дефектов (166).
      §5. Влияние искажений решетки вблизи дефектов (169).
      §6. Разбавленные растворы (173).
      §7. Сопротивление жидких металлов (177).
      §8. Рассеяние на дефектах упаковки (180).
      Литература (188).
      Глава 5. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ И РЕШЕТОЧНЫЕ СУММЫ (189).
      §1. Сумма в пространстве волновых векторов (191).
      §2. Кристаллические структуры. Алмаз (195).
      §3. Искажения. Отношение с/а в гексагональной плотно упакованной структуре (199).
      §4. Точечные дефекты. Вакансии (205).
      §5. Дефекты упаковки (208).
      Литература (212).
      Глава 6. АТОМНЫЕ СВОЙСТВА (213).
      §1. Кристаллическая структура (213).
      §2. Упругие постоянные (220).
      §3. Свойства, зависящие от изменения объема (225).
      §4. Точечные дефекты (232).
      §5. Энергия дефекта упаковки (235).
      §6. Энергия плавления (238).
      §7. Применение теории к полупроводникам (239).
      §8. Распределение электронного заряда и псевдоатомы (246).
      §9. Формулировка проблемы для сплавов (260).
      Литература (262).
      Глава 7. КОЛЕБАНИЯ РЕШЕТКИ (263).
      §1. Нормальные координаты (265).
      §2. Структурные факторы и электрон-фононное взаимодействие (268).
      §3. Энергия зонной структуры (274).
      §4. Электростатическая энергия (279).
      §5. Спектр колебаний (284).
      §6. Эффект Кона (287).
      Литература (291).
      Глава 8. ВЫЧИСЛЕНИЕ ПСЕВДОПОТЕНЦИАЛА (292).
      §1. Оптимизированный псевдопотенциал (294).
      §2. Линеаризация оптимального псевдопотенциала (297).
      §3. Потенциал кристаллической решетки и энергетические состояния внутренних электронных оболочек (301).
      §4. Определение недиагональных матричных элементов (310).
      §5. Процедура вычисления формфакторов (316).
      §6. Полная энергия (324).
      §7. Феноменологический псевдонотенциал (330).
      §8. Модельный псевдопотенциал (333).
      §9. Метод Хейне и Абаренкова (340).
      §10. Экспериментальное определение эффективного взаимодействия между ионами (351).
      §11. Обменное взаимодействие и корреляции (355).
      Литература (362).
ИЗ ИЗДАНИЯ: В последние годы в физике твердого тела, и, в частности, в теории металлов, имеется значительный прогресс. К числу важных достижений относится разработка метода псевдопотенциалов, который дает возможность с единой точки зрения вычислять и интерпретировать все основные характеристики простых металлов. Особенно ценно также то, что этот метод позволяет изучать свойства реальных металлов, содержащих дефекты и несовершенства.
Автор книги американский физик Харрисон - известный специалист в области физики металлов - является одним из основных создателей метода псевдопотенциалов. В книге изложена теория метода и многочисленные его применения для определения различных свойств металлов.
Книга представляет интерес для широкого круга специалистов в области физики твердого тела, особенно работающих в области физики металлов и металловедения.
  • Харрисон У.Э. Электронная структура и свойства твердых тел. Физика химической связи. Том 1. (Electronic Structure and the Properties of Solids. The Physics of the Chemical Bond) [Pdf-Fax- 9.6M] Монография. Автор: Уолтер Эшли Харрисон (Walter Ashley Harrison). Перевод с английского: И.П. Ипатовой, Ю.Э. Китаева под редакцией Ж.И. Алферова. Художник: В.А. Захарченко.
    (Москва: Издательство «Мир»: Редакция литературы по физике, 1983)
    Скан, обработка, формат Pdf-Fax: derevyaha, fire_varan, доработка: звездочет, 2023
    • ОГЛАВЛЕНИЕ:
      Предисловие редактора перевода (5).
      Предисловие автора к русскому изданию (7).
      Предисловие (9).
      Часть I. ЭЛЕКТРОННЫЕ СОСТОЯНИЯ (13).
      Глава 1. НЕОБХОДИМЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ (14).
      1.1. Квантовая механика (14).
      1.2. Структура электронных состояний атомов (21).
      1.3. Структура электронных состояний малых молекул (30).
      1.4. Простая ионная связь (36).
      1.5. Двухатомная молекула (38).
      Глава 2. ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА ТВЕРДЫХ ТЕЛ (49).
      2.1. Энергетические зоны (50).
      2.2. Динамика электрона (55).
      2.3. Типы твердых тел (58).
      2.4. Кристаллические матричные элементы (68).
      2.5. Расчет спектров (80).
      Часть II. КОВАЛЕНТНЫЕ КРИСТАЛЛЫ (84).
      Глава 3. ЗОННАЯ СТРУКТУРА ПРОСТЫХ ТЕТРАЭДРИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ (87).
      3.1. Структура кристаллов (87).
      3.2. Связывающие орбитали (91).
      3.3. Расчет энергетических зон методом ЛКАО (100).
      3.4. Метод связывающих орбиталей и метод расширенных связывающих орбиталей (111).
      3.5. Степень металличности (122).
      3.6. Плоские и нитевидные структуры (124).
      Глава 4. ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ (133).
      4.1. Диэлектрическая восприимчивость (134).
      4.2. Оптические свойства и сила осциллятора (138).
      4.3. Особенности спектра поглощения (145).
      4.4. X1 и диэлектрическая проницаемость (151).
      Глава 5. НЕЛИНЕЙНЫЕ СВОЙСТВА (160).
      5.1. Диполи на связях и восприимчивости высших порядков (160).
      5.2. Эффективный атомный заряд (167).
      5.3. Экранирование (172).
      5.4. Тройные соединения (175).
      5.5. Магнитная восприимчивость (176).
      Глава 6. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ (184).
      6.1. Точная структура энергетических зон (184).
      6.2. Энергетические зоны в рамках метода ЛКАО (189).
      6.3. Зоны проводимости (201).
      6.4. Эффективная масса (206).
      6.5. Примесные состояния и экситоны (216).
      Глава 7. ПОЛНАЯ ЭНЕРГИЯ (220).
      7.1. Взаимодействие, связанное с перекрытием волновых функций (221).
      7.2. Длина связи, полная энергия связи и модуль всестороннего сжатия (225).
      7.3. Полная энергия связи в ковалентных кристаллах с заметной долей ионности (228).
      Глава 8. УПРУГИЕ СВОЙСТВА (235).
      8.1. Вычисление полной энергии (235).
      8.2. Жесткие гибридизованные орбитали (241).
      8.3. Дегибридизация (248).
      8.4. Валентные силы (251).
      8.5. Относительные смещения атомов и расчет упругой постоянной C44 (256).
      Глава 9. КОЛЕБАНИЯ РЕШЕТКИ (262).
      9.1. Спектр колебаний (263).
      9.2. Дальнодействующие силы (271).
      9.3. Фононы и удельная теплоемкость (276).
      9.4. Поперечный заряд (280).
      9.5. Пьезоэлектричество (287).
      9.6. Электрон-фононное взаимодействие (289).
      Глава 10. ПОВЕРХНОСТИ И ДЕФЕКТЫ (294).
      10.1. Поверхностная энергия и форма кристалла (295).
      10.2. Поверхностная реконструкция (300).
      10.3. Исчезновение поверхностных состояний и «пиннинг» уровня Ферми (313).
      10.4. Адсорбция атомов и реконструкция с образованием сверхструктуры (7X7) (318).
      10.5. Дефекты и аморфные полупроводники (322).
      10.6. Порог фотоэмиссии и гетеропереходы (325).
      Глава 11. СМЕШАННЫЕ ТЕТРАЭДРИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ (331).
      11.1. Тетраэдрические комплексы (332).
      11.2. Кристаллическая структура и простая молекулярная решетка (330).
      11.3. Элементарный набор орбиталей (339).
      11.4. Энергетические зоны и электронные спектры (345).
      11.5. Механические свойства (354).
      11.6. Колебательные спектры (358).
      11.7. Взаимодействие колебаний решетки с инфракрасным излучением (365).
      Литература (372).
ИЗ ИЗДАНИЯ: Монография известного американского физика У. Харрисона, автора теории псевдопотенциала. В книге изложены современные представления об электронных свойствах твердых тел, основанные на квантовохимическом подходе. Представлены как учебный материал, так и новые простые и доступные методы расчета электрических, оптических и упругих свойств кристаллов.
На русском языке книга выходит в 2-х томах. В т.1 рассмотрена структура электронных состояний в атомах, молекулах и твердых телах, подробно обсуждаются ковалентные кристаллы.
Для научных работников, аспирантов и студентов старших курсов, специализирующихся в области физики и химии твердого тела.
  • Харрисон У.Э. Электронная структура и свойства твердых тел. Физика химической связи. Том 2. (Electronic Structure and the Properties of Solids. The Physics of the Chemical Bond) [Pdf-Fax- 8.0M] Монография. Автор: Уолтер Эшли Харрисон (Walter Ashley Harrison). Перевод с английского: И.П. Ипатовой, Ю.Э. Китаева под редакцией Ж.И. Алферова. Художник: В.А. Захарченко.
    (Москва: Издательство «Мир»: Редакция литературы по физике, 1983)
    Скан, обработка, формат Pdf-Fax: derevyaha, fire_varan, доработка: звездочет, 2023
    • ОГЛАВЛЕНИЕ:
      Часть III. КРИСТАЛЛЫ С ЗАМКНУТЫМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ ОБОЛОЧКАМИ (5).
      Слава 12. КРИСТАЛЛЫ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ (7).
      12.1. Взаимодействие между атомами (8).
      12.2. Электронные свойства (12).
      Глава 13. ИОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ (16).
      13.1. Кристаллическая структура (16).
      13.2. Электростатическая энергия и потенциал Маделунга (21).
      13.3. Ион-ионное взаимодействие (25).
      13.4. Полная энергия связи и механические свойства (29).
      13.5. Определение структуры и ионные радиусы (34).
      Глава 14. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИОННЫХ КРИСТАЛЛОВ (40).
      14.1. Структура энергетических зон. Спектры ионных кристаллов (40).
      14.2. Диэлектрическая восприимчивость (50).
      14.3. Эффективный заряд и расплывание заряда ионов (56).
      14.4. Поверхность и расплавы ионных кристаллов (62).
      Часть IV. СОЕДИНЕНИЯ С НЕЗАМКНУТЫМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ ОБОЛОЧКАМИ (65).
      Глава 15. ПРОСТЫЕ МЕТАЛЛЫ (67).
      15.1. История теоретических исследований (69).
      15.2. Теория свободных электронов в металлах (72).
      15.3. Электростатическая энергия (77).
      15.4. Псевдопотенциал пустых остовов (79).
      15.5. Энергия свободных электронов (82).
      15.6. Равновесная плотность электронов, модуль всестороннего сжатия и полная энергия связи (83).
      Глава 16. ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА МЕТАЛЛОВ (89).
      16.1. Теория возмущений по псевдопотенциалу (89).
      16.2. Псевдопотенциал в идеальной решетке (94).
      16.3. Дифракция электронов на псевдопотенциале (98).
      16.4. Зоны почти свободных электронов и структура поверхности Ферми (102).
      16.5. Рассеяние на дефектах (106).
      16.6. Экранирование (110).
      Глава 17. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ (117).
      17.1. Зонная энергия (117).
      17.2. Эффективное взаимодействие между ионами и члены высоких порядков (121).
      17.3. Колебательный спектр (125).
      17.4. Электрон-фононное взаимодействие и константа электрон-фононного взаимодействия (132).
      17.5. Поверхности и жидкое состояние (136).
      Глава 18. ТЕОРИЯ ПСЕВДОПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ КРИСТАЛЛОВ С КОВАЛЕНТНОЙ СВЯЗЬЮ (145).
      18.1. Теория межатомных матричных элементов (147).
      18.2. Ширина запрещенной зоны в схеме зон Джонса (150).
      18.3. Ионный и ковалентный вклады (155).
      18.4. Восприимчивость (159).
      18.5. Энергия связи (161).
      18.6. Ионная связь (165).
      18.7. Границы раздела и гетеропереходы (167).
      Глава 19. СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ (172).
      19.1. d-оболочки в кристаллах (173).
      19.2. Одноокиси; мультиплетные d-состояния (176).
      19.3. Кристаллы со структурой перовскита; d-зона (183).
      19.4. Другие соединения (200).
      19.5. «Духовые» электронные состояния в перовскитах (205).
      19.6. Явление химического захвата (210).
      19.7. Электростатическая устойчивость перовскитов (221).
      19.8. Электрон-фононное взаимодействие (226).
      Глава 20. ПЕРЕХОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ (230).
      20.1. Зонная структура (231).
      20.2. Электронные свойства и плотность состояний (245).
      20.3. Полная энергия связи, длина связи и сжимаемость (252).
      20.4. МТ-метод и приближение атомных сфер (260).
      20.5. d-резонансы и псевдопотенциалы переходных металлов (271).
      20.6. Локальный магнитный момент и магнитные свойства металлов (285).
      Приложение 1. ОДНОЭЛЕКТРОННОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ (298).
      Приложение 2. НЕОРТОГОНАЛЬНОСТЬ БАЗИСНЫХ ВОЛНОВЫХ ФУНКЦИЙ (303).
      Приложение 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕМ ВОЛНОВЫХ ФУНКЦИИ (306).
      Приложение 4. КВАНТОВОМЕХАНИЧЕСКАЯ ФОРМУЛИРОВКА МЕТОДА ПСЕВДОПОТЕНЦИАЛА (311).
      Приложение 5. ПОПРАВКИ К ОРБИТАЛЬНЫМ ВОЛНОВЫМ ФУНКЦИЯМ (315).
      Литература (322).
      Предметный указатель (328).
ИЗ ИЗДАНИЯ: Монография известного американского физика У. Харрисона, автора теории псевдопотенциала, в которой изложены современные представления об электронных свойствах твердых тел, основанные на квантовохимическом подходе. Представлены как учебный материал, так и новые простые и доступные методы расчета электрических оптических и упругих свойств кристаллов.
На русском языке книга выходит в 2-х томах. В т.2 рассмотрена структура электронных состояний ионных кристаллов, кристаллов инертных газов, а также простых и переходных металлов. В конце книги приведена таблица, позволяющая рассчитать кристаллические параметры любого элемента периодической системы.
Для научных работников, аспирантов и студентов старших курсов, специализирующихся в области физики и химии твердого тела.