基本信息
书名:稀土激光晶体材料及其应用
定价:80.00元
作者:徐军 等
出版社:科学出版社
出版日期:2016-03-01
ISBN:9787030473684
字数:
页码:228
版次:01
装帧:平装
开本:32开
商品重量:0.4kg
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内容提要
本书以激光晶体材料的研究热点--激光二极管(LD)泵浦全固态稀土激光晶体材料为主题,结合作者的研究成果,较全面和系统地总结了外*新研究成果,并对未来发展趋势进行展望。按稀土激活离子种类(Yb、Nd、Er、Tm、Ho、Er,等)和激光应用(多波长激光、超快锁模激光等)进行分类,分别总结了不同稀土激光晶体材料的生长、结构缺陷、光谱能级、激光特性及激光应用。重点展示我国科技团队在该领域中的整体研究水平和实力。
目录
作者介绍
文摘
序言
这本书的叙事节奏和内容侧重,明显倾向于半导体器件物理与制造工艺的集成化挑战。它没有过多地纠缠于基础量子力学原理的复述,而是聚焦于如何将理论模型应用于实际的芯片制造流程中,特别是针对先进互补金属氧化物半导体(CMOS)技术节点所面临的物理极限问题。其中,关于极紫外光刻(EUV)中的掩模版缺陷控制与修复的章节,简直是一部微纳制造领域的实战手册。作者以极其详尽的图表和流程图,展示了从光刻胶的化学放大机制到等离子体刻蚀的选择性与侧壁形貌控制的全过程。读者可以清晰地看到,在追求更小特征尺寸的过程中,材料的表面能、界面陷阱密度以及杂质扩散如何成为制约器件性能的关键瓶颈。对我而言,最宝贵的是它对新颖栅极材料和高迁移率沟道材料(如III-V族半导体)在硅基平台集成时所遇到的异质结界面钝化难题的深刻洞察,这部分内容极具前瞻性和工程指导价值。
评分这部著作,尽管其标题并未直接触及,却在我的阅读体验中,构建了一座关于高分子材料的结构-性能关系的宏伟殿堂。我首先被它对聚合物分子链拓扑结构与宏观力学性能之间错综复杂联系的深入剖析所震撼。作者并没有停留在传统的力学性能描述上,而是巧妙地引入了先进的计算模拟方法,如分子动力学和蒙特卡洛模拟,来揭示亚微米尺度下链段运动对材料韧性、模量以及蠕变行为的决定性影响。书中详尽地阐述了不同合成路线对聚合物微观结构(结晶度、取向度)的影响机制,并配以大量的实验数据佐证,使得原本抽象的理论变得触手可及。特别是关于自修复高分子材料的设计原理,书中探讨了基于动态共价键和超分子作用力的多重修复机制,从机理到实际应用的跨越,逻辑严密,令人信服。对于任何希望深入理解和设计下一代先进高分子体系的研究人员来说,这本书提供了一个不可或缺的、多维度审视材料科学的全新视角。
评分这本书的风格极其古朴且专注于材料的微观结构表征技术,它更像是一本关于“如何看清材料内部”的经典教科书,与现代计算模拟的轻快感形成鲜明对比。它的重心完全放在了透射电子显微镜(TEM)和扫描隧道显微镜(STM)等尖端成像手段的应用上。书中详尽地解析了高分辨透射电镜(HRTEM)中像衬度(Contrast)的形成机理,特别是晶格畸变、位错和晶界在不同成像条件下的表现,强调了操作者对成像条件的精确控制。对于原子尺度缺陷分析的章节,作者通过大量复杂的衍射图谱和图像重建案例,展示了如何从模糊的二维投影中重构出三维原子结构,这要求读者具备极强的空间想象力和物理化学基础。这本书的价值不在于介绍新的材料,而在于提供了一套近乎严苛的“材料诊断”工具箱,它教会我如何用最苛刻的标准去审视和验证任何新材料的结构真实性。
评分此次阅读体验,让我对生物相容性与生物活性材料的设计哲学有了全新的认识,这本书的视角显著偏离了传统的物理或化学范畴,而是深深植根于组织工程学。它着重探讨了如何通过材料的孔隙率梯度、表面化学修饰以及细胞外基质(ECM)的模拟来引导干细胞的分化方向,实现特定组织(如骨骼、软骨)的再生。书中对生物降解动力学的论述尤为细致,它不仅仅关注降解速率,更关注降解产物对局部微环境pH值和炎症反应的影响,这体现了一种整体性的生物安全性考量。我印象最深的是关于生物电化学界面的讨论,即如何利用材料的电导性来模拟神经或心肌组织的电生理信号,以促进神经元网络的重建。这本书的语言充满了生物学的精确性,它成功地将材料科学的严谨性与生命科学的复杂性进行了富有成效的跨学科对话,对于希望从事再生医学领域交叉研究的人士,无疑是一部极具启发性的指南。
评分我阅读此书的体验,仿佛置身于一个充满电化学能源存储系统的动态实验室。这本书的核心价值在于它对锂离子电池和下一代固态电池的电极/电解质界面的深刻剖析,这一点是其他综述性书籍往往一带而过的。作者花了大量篇幅来探讨固体电解质界面(SEI)膜的形成、演变及其对电池循环寿命和安全性的影响。书中不仅描述了传统碳酸酯类电解液中SEI层的化学组成,更创新性地引入了原位光谱技术(如拉曼、XPS)来实时监测充放电过程中界面结构的变化,使得读者能直观感受到电化学反应的“微观现场”。此外,对于高电压正极材料(如富锂锰基)的结构稳定性和氧释放机制的讨论,逻辑清晰,既解释了问题的成因,也提出了基于表面包覆或掺杂的抑制策略。这本书的深度和广度,为理解和优化高性能储能设备提供了扎实的理论基础和前沿的工程思路。
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