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[美] 沃尔夫 著; 薛冬峰 译 / 机械工业出版社 / 2010-04 / 平装
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纳米物理和纳米技术
《纳米物理与纳米技术:纳米科学中的现代概念介绍(原书第2版)》研究在纳米和亚纳米尺度下的物理现象,特别侧重于对所有潜在应用技术中的最小尺度的重要性的研究。《纳米物理和纳米技术》从磁学和量子学的角度,围绕“纳米电子学”做了说明,对现有的成功硅技术则叙述了涉及量子计算的可能性;介绍了关于碳纳米管的电子学新应用;在超导性方面,通过具体实例的介绍帮助理解以低功耗和高效率著称的“快速单通量量子”计算机逻辑设备。《纳米物理和纳米技术》提供了一些新领域必需的基本概念,也包括了纳米科技的一些最新进展。
序言第1版序言译丛序言译者序第1章绪论11.1纳米,微米,毫米21.2摩尔(Moore)定律61.3Esaki量子隧穿二极管71.4量子点的多种颜色81.5巨磁电阻100Gb硬盘读取磁头101.6汽车上的加速计111.7纳米孔道过滤器121.8传统技术中的纳米元素12参考文献13第2章当物体尺寸变小时,接近于量子尺度时的体系142.1小型化系统中机械频率增加142.2由简单谐振子表示的尺寸缩放关系172.3由简单电路元件表示的尺寸缩放关系172.4热时间常数和温度差异的减少182.5在流体介质中粘滞阻力成为小颗粒的主导力量182.6在对称分子尺度的体系中摩擦力的消失20参考文献22第3章小的限度是什么?233.1物质的粒子(量子)本质:光子,电子,原子,分子233.2纳米发动机和纳米器件的生物学实例243.2.1线性弹簧发动机243.2.2轨道上的线性引擎263.2.3旋转式发动机273.2.4离子通道,生物中的纳米晶体管313.3可以把它做到多小?333.3.1制造微器件的方法有哪些?333.3.2怎样才能看到想要制做的物体?333.3.3怎样才能将它与外部世界联系起来?363.3.4如果看不见它或连接不到它,能使其进行自组装并自主运作吗?363.3.5组装小尺寸三维物体的途径363.3.6利用DNA链引导纳米尺寸结构的自组装39参考文献41第4章纳米世界的量子本质444.1核原子的玻尔(Bohr)模型444.1.1角动量量子化454.1.2玻尔模型的扩展464.2光和物质的波粒二象性,德布罗意(DeBroglie)方程λ=h/p,E=hν464.3电子波函数Ψ,概率密度Ψ*Ψ,行波和驻波474.4麦克斯韦方程;E和B为光子、光纤模式的波函数504.5海森堡测不准原理524.6薛定谔方程,量子态和能量,势垒隧穿534.6.1一维薛定谔方程534.6.2一维俘获粒子544.6.3势阶处的反射和隧穿564.6.4势垒贯穿,阱逃逸时间,共振隧穿二极管584.6.5二维和三维中的俘获粒子:量子点594.6.6二维带和量子线614.6.7简谐振子634.6.8球型极坐标中的薛定谔方程644.7氢原子,单电子原子,激发子644.7.1磁矩674.7.2磁化强度和磁化率684.7.3电子偶素和激发子694.8费米子,玻色子及其占位规则70参考文献70第5章宏观世界的量子行为715.1化学元素周期表715.2纳米对称性,双原子分子和铁磁体715.2.1全同性粒子以及它们之间的交换725.2.2氢分子,H-H:共价键735.3更加纯粹的纳米物理作用力:范德华力、Casimir力、氢键755.3.1极性波动力和范德华波动力765.3.2Casimir力785.3.3氢键815.4金属作为自由电子的盒子:费米能级,DOS,维度835.5周期性结构(如Si、GaAs、InSb、Cu):电子能带和带隙的KronigPenney模型865.6半导体和绝缘体中的电子能带和传导:局域与离域915.7类氢施主和受主955.7.1半导体中的载流子浓度,金属掺杂955.7.2PN结,电子二极管I(V)特征,注入式激光器995.8铁磁性的扩展,磁盘存储器的纳米物理学基础1035.9表面的不同,Schottky势垒厚度W=[2εεOVB/eNd]1/21065.10铁电学,压电学和焦热电学:纳米技术发展的最新应用107参考文献115第6章自然界和工业中的自组装纳米结构1166.1碳原子126C1s22p4(0.07nm)1176.2甲烷CH4,乙烷C2H6,辛烷C8H181176.3乙烯C2H4,苯C6H6,乙炔C2H21186.4C60巴基球(~0.5nm)1196.5C∞纳米管(~0.5nm)1196.6InAs量子点(~5nm)1226.7AgBr纳米晶体(0.1~2μm)1246.8趋磁细菌中的Fe3O4铁磁矿和Fe3S4硫复铁矿纳米粒子1246.9在金和其他光滑表面的自组装单层膜126参考文献127第7章基于物理学的纳米制造和纳米技术的实验方法1287.1硅技术:纳米技术中的Intel-IBM方法1297.1.1图形,掩膜,光刻1297.1.2硅的刻蚀1307.1.3界定高导电性电极区域1307.1.4金属和绝缘薄膜的沉积方法1317.2受光波长限制的横向分辨率(线宽),现在是65nm1327.2.1光学和X射线光刻1327.2.2电子束光刻1337.3牺牲层,悬桥,单电子晶体管1337.4硅计算机技术的未来是什么?1357.5散热和RSFQ技术1367.6扫描探针(机)方法:一次一个原子1407.7扫描隧道显微镜(STM)作为分子组装机的原型1417.7.1移动金原子,制造表面分子1417.7.2用一台STM组装有机分子1447.8原子力显微镜(AFM)阵列1447.8.1光刻制备悬臂阵列1457.8.2用原子力显微镜进行纳米制造1467.8.3采用磁共振原子力显微镜对单电子自旋成像1477.9根本性问题:速率,准确性及其他149参考文献149第8章基于磁、电子、核自旋以及超导性的量子技术1518.1SternGerlach实验:电子自旋1/2角动量的观测1548.2双核自旋效应:MRI(磁共振成像)和“21.1cm线”1548.3对于量子计算机来说,电子自旋1/2作量子比特:量子叠加,相干1578.4硬、软铁磁物质1598.5GMR(巨磁阻)的起源:依靠自旋的电子散射1608.6GMR自旋阀,一个纳米物理的磁阻传感器1628.7隧道阀,一个更好的(TMR)纳米物理的磁场传感器1638.8磁性随机存储器(MRAM)1658.8.1磁性隧道结MRAM阵列1658.8.2混合铁磁体半导体的非易失霍尔(Hall)效应栅器件1658.9自旋注入:JohnsonSilsbee效应1688.10磁逻辑器件:一个多数通用逻辑门1718.11超导体和超导(磁)通量子1738.12Josephson效应和超导量子干涉检测器(SQUID)1748.13超导(RSFQ)逻辑/存储的计算机元件177参考文献179第9章硅纳米电子学与超越1819.1带有相干电子的电子干涉器件1819.1.1截断量子波导中的弹道电子输运:实验和理论1849.1.2碳纳米管中清晰可辨的量子干涉效应1859.2碳纳米管传感器和密集型非易失随机读写存储器1869.2.1极性分子的碳纳米管传感器,利用其固有的大电场1879.2.2交叉排列的碳纳米管阵列作为超密超快的非易失随机读写存储器1909.3共振隧道二极管,隧道热电子晶体管1939.4双势阱电势电荷量子比特1959.5单电子晶体管1989.5.1射频单电子晶体管(RFSET),一个已被证明了的有用的研究工具2009.5.2以亚电子电荷解析度读出电荷量子比特2029.5.3SET和RTD(共振隧道二极管)的对比2039.6通过实验方法获得的双阱电荷量子比特2049.7GaAs晶片上的离子俘获,指向一种新的量子比特2109.8单分子作为电子电路上的活性单元2119.9由硅CMOS和分子电子学结合而成的杂化纳米电子学:CMOL215参考文献216第10章展望未来21810.1Drexler的机械(分子)轴和轴承21810.1.1Smalley对机器组装的驳斥21810.1.2范德华力可用于无摩擦力轴承?22110.2分子组装机的概念是有缺陷的22110.3分子机器的革新技术或自复制技术是否会威胁到地球上的生命?22210.4基因工程和机器人学怎样?22310.5生物技术和合成生物学中可能存在的社会和伦理问题22610.6会出现福山所预测的后人类未来吗?227参考文献228习题230简写术语表238一些有用的常数242检索243
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开播时间:09月02日 10:30