低维材料发光

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划低维材料发光  低维材料与相变现象简介  (一)低维材料:  某些特殊材料的晶体结构含有异向性一维的线性链或二维的平面,这种材料即俗称为低维度材料(low-dimensionalmaterials)。由于这些材料晶体结构的特异性,故而造成许多低维度材料展现非常奇特的物理现象。例如,这些材料中的电子被限制在一维的线性链或二维的平面上做传输,故他们的导电性会在某一(或  二)晶格方向特别好,而在其它方向导电性

2、明显较差。那么立刻可能的问题是我们平时常见的铜线或金泊,是不是他们的导电性就只会在铜线线的方向或金泊平面的方向较好呢?答案是否定的。因为在微小电子的世界,铜线或金泊仍然是三维的,电子的传输方向仍然是遵循古典的统计法则而四面八方都有可能。除非铜线的直径或金泊的厚度小于电子的平均自由程(mean-free-path),那么量子的效应才会显现出来。低维度材料中,一维(或准一维)材料由于其特殊不对称的晶体结构,因而多种此类材料会随着温度的变化展现出各式各样有趣的相变(phasetransition)现象。  (二)相变与临

3、界现象:目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  相变是有序和无序两种倾向矛盾斗争的表现。相互作用是有序的起因,热运动是无序的来源,而系统永远趋向于最大乱度与最低能量。在缓慢降温的过程中,每当一种相互作用的特征能量足以和热运动能量kBT相比时,物质宏观状态可能发生变化。换句话说,每当温度低到一种程度,以致热运动不再能破

4、坏某种特定相互作用造成的秩序时,就可能出现一个新的相(phase)。多种多样的相互作用,导致形形色色的相变现象。愈是走向低温,更为精细的相互作用就得以表现出来。而新相总是突然出现的,同时伴随着许多物理性质急剧变化。譬如说,水(液态)在一大气压下于摄氏零度就会发生一相变现象而变成了冰(固态),或于摄氏一百度变成了水蒸气(气态)。对于水来说摄氏零度(或一百度)这一特殊温度我们称为临界温度(criticaltemperature),而在临界温度时物质因相变而产生物理状态变化的现象称为临界现象(criticalphenom

5、ena)。  相变一般可以分为『连续相变』(continuousphasetransition)或『不连续相变』(discontinuousphasetransition)。(不)连续相变就是在相变点上不仅热力学函数(不)  连续,而且这些热力学函数对温度的导数也(不)连续的相变。连续相变的典型例子为超导相变(superconductingtransition),而不连续相变的典型例子为物质的三态变化。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行

6、业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  相变和临界现象是物理学中充满难题和意外发现的领域之一。1911年,荷兰物理学家昂内斯(Onnes)在成功液化氦气三年后意外的发现:汞的电阻在绝对温标度左右(相当于摄氏负269度)的低温度时急剧下降,以致完全消失,这即是人类第一次发现了超导相变。早期的超导体研究中,大多数的超导体(superconductor)是金属或是合金的材质,这类型超导体是由美国物理学家巴丁、库伯和施里弗于1957年首

7、先提出的BCS(Bardeen-Cooper-Schrieffer)理论来解释超导发生的机制。当材料在其超导态,电子会籍由晶格振荡(phonons)吸引另一带相反自旋与动量的电子而形成配对,称之为库伯对(Cooperpair)。因此整体似乎凝结成电性的超流体,而具有低于非超导态的能量。在1987年朱经武等人发现的临界温度高达92K的钇钡铜氧超导体之后,将超导体的临界温度大幅提升,但是却无法使用BCS理论来有效解释这种新超导体形成的机制,因而带给物理学界极大的困难与挑战。但实验证据显示此类氧化铜超导材料的超导性和其低

8、维度的二维氧化铜平面结构息息相关。除了超导相变之外,电荷密度波(charge-density-wave),自旋密度波(spin-density-wave),有序-无序目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制

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