Cathodoluminescence Microscopy of Inorganic Solids

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出版者:Springer
作者:B.G. Yacobi
出品人:
页数:301
译者:
出版时间:1990-02-28
价格:USD 199.00
装帧:Hardcover
isbn号码:9780306433146
丛书系列:
图书标签:
  • Cathodoluminescence
  • Microscopy
  • Inorganic Solids
  • Materials Science
  • Solid State Physics
  • Optical Microscopy
  • Spectroscopy
  • Semiconductors
  • Defect Analysis
  • Luminescence
  • Materials Characterization
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具体描述

《辉光之境:无机固体的发光世界》 本书并非探讨阴极发光显微镜在无机固体研究中的应用。相反,它将带您踏上一段引人入胜的旅程,深入探索无机固体本身那令人惊叹的发光现象。我们将从微观的视角出发,揭示物质内在的奥秘,以及它们如何与光进行奇妙的互动。 第一章:发光的基础——无机固体的内在光芒 本章将为您构建理解无机固体发光现象的坚实基础。我们将追溯光与物质相互作用的本质,从量子力学的角度解析电子在晶格中的能级跃迁。我们将详细介绍各种基本的发光机制,例如: 光致发光 (Photoluminescence): 物质如何吸收特定波长的光,随后以更长波长的光形式释放能量。我们将深入探讨荧光 (Fluorescence) 和磷光 (Phosphorescence) 之间的区别,并介绍影响其发光效率的关键因素,如缺陷、掺杂剂和晶体结构。 电致发光 (Electroluminescence): 物质如何通过施加电场而发光。我们将探讨正向偏压下的半导体发光二极管 (LED) 原理,以及其在照明和显示技术中的重要作用。 热致发光 (Thermoluminescence): 物质在吸收能量后,通过加热释放储存的光。我们将解释其背后的机制,并提及在考古学、地质学和剂量学中的应用。 化学发光 (Chemiluminescence): 化学反应过程中产生的发光现象。虽然本书主要关注无机固体,但我们将简要提及一些可能与无机材料相关的化学发光过程,以展现发光现象的广泛性。 本章将通过丰富的理论阐述和概念图,帮助读者理解这些发光过程是如何在无机固体材料内部发生的,以及它们在材料科学中的潜在价值。 第二章:多彩的信使——无机固体发光的谱学特征 每一种无机固体,由于其独特的化学组成、晶体结构和缺陷特性,都会展现出独一无二的发光“指纹”——发射光谱。本章将深入剖析这些光谱特征,并阐述它们如何成为理解材料性质的宝贵线索。 发射光谱的解析: 我们将学习如何解读发光光谱中的峰位、半高宽 (FWHM)、峰形以及光谱强度。这些参数直接关联着发光中心的种类、能量状态以及相互作用。 发光中心与缺陷工程: 了解不同类型的发光中心,例如本征缺陷(空位、间隙原子)、非本征缺陷(取代原子、杂质)以及复合中心。我们将讨论如何通过控制材料的合成工艺,有意地引入或消除特定缺陷,以调控其发光性能。 激发光谱的意义: 除了发射光谱,激发光谱同样重要。它揭示了物质吸收光并最终发光的能量输入路径。我们将探讨如何利用激发光谱来识别不同的发光通道,并理解能量传递的过程。 时间分辨发光: 某些发光过程具有特定的衰减时间。本章将介绍时间分辨光谱技术,以及如何利用发光寿命来区分不同的发光机制或了解载流子动力学。 通过对光谱学特征的深入分析,读者将能够掌握从发光信号中提取丰富信息的能力,从而洞察无机固体的内在结构和电子行为。 第三章:应用的无限可能——无机固体发光的奇妙世界 无机固体的发光特性并非仅仅是基础科学的研究对象,它们更是驱动众多前沿技术发展的关键。本章将聚焦于无机固体发光在实际应用中的广阔前景。 照明与显示技术: 从传统的荧光灯到现代的LED照明,再到OLED显示屏,无机发光材料是这些技术的核心。我们将探讨不同类型发光材料(如稀土掺杂氧化物、量子点、钙钛矿)在提高能效、色彩纯度和器件寿命方面的贡献。 生物医学成像与诊断: 具有特定发光特性的无机纳米材料,如荧光纳米颗粒和生物传感器,在生物医学领域展现出巨大的潜力。我们将介绍它们如何用于细胞标记、疾病诊断、药物递送以及生物成像。 安全防伪与传感: 利用无机固体独特且难以伪造的发光特性,可以开发出高效的安全防伪标识。此外,许多发光材料对环境变化(如温度、压力、化学物质)高度敏感,使其成为理想的传感器件。 能源转换与储存: 在太阳能电池、光催化剂等领域,无机固体的发光或光吸收-发光过程与能量转换紧密相关。我们将探讨其在提高光电转换效率和促进化学反应中的作用。 其他新兴应用: 本章还将简要介绍无机固体发光在固态激光器、光学信息存储、环境监测等领域的其他令人兴奋的应用。 通过本章的学习,读者将深刻理解无机固体发光技术如何为人类社会带来创新和进步,并激发对未来更多可能性的思考。 《辉光之境:无机固体的发光世界》 是一本献给所有对物质本质、光与物质互动以及材料科学充满好奇的读者的著作。它将带领您领略无机固体发光那令人着迷的科学之美,并展现其在塑造未来科技中的无限潜力。

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读后感

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用户评价

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作为一名材料科学的研究生,我正在寻找一本能够系统性地介绍无机固体阴极发光特性的权威读物。《Cathodoluminescence Microscopy of Inorganic Solids》这个书名直接击中了我的需求点,我相信它能够填补我在这一特定领域的知识空白。我对书中关于如何通过阴极发光显微镜来表征无机材料的性质非常感兴趣,比如它的发光光谱、空间分布、强度变化等等,这些信息对于理解材料的结构-性质关系至关重要。我希望书中能够涵盖一些实际的应用案例,例如在半导体材料、发光材料、陶瓷、矿物等领域,阴极发光显微镜是如何帮助科学家解决问题的。另外,我尤其关注书中是否会深入讨论影响阴极发光性能的因素,例如晶体缺陷、杂质含量、晶粒尺寸、以及表面效应等。理解这些因素对于优化材料的设计和制备具有指导意义。一本好的教材应该能够循序渐进,从基本原理讲到高级应用,并包含充足的实验数据和图像,以便读者能够更好地理解和掌握相关知识。

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作为一名应用物理专业的本科生,我在学习过程中接触到了多种显微成像技术,而《Cathodoluminescence Microscopy of Inorganic Solids》这个书名引发了我对其独特性的思考。我预设这本书会深入剖析阴极发光显微镜在无机固体分析中的技术优势和应用局限。我期待书中能够提供关于仪器操作和数据采集的详细指导,包括如何优化成像参数以获得高质量的阴极发光图像,以及如何对采集到的光谱和空间信息进行定量分析。此外,我对于书中可能涉及到的不同类型的阴极发光显微镜,例如连续扫描型和脉冲型,以及它们各自的特点和适用范围也很感兴趣。更重要的是,我希望能够了解到如何利用阴极发光显微镜来研究无机固体的微观结构、电子态以及缺陷分布,从而深入理解其光电性质。一本好的技术书籍应该能够将理论知识与实验操作紧密结合,为读者提供一套完整的技术学习框架。

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我是一名对物理现象充满好奇心的爱好者,虽然我的背景并非科研人员,但《Cathodoluminescence Microscopy of Inorganic Solids》这个书名中的“阴极发光”立刻勾起了我的兴趣。我一直对物质发光的方式很着迷,而“阴极发光”听起来就带有一种科学的神秘感。我猜测这本书可能会用一种比较易于理解的方式,来解释为什么有些固体在受到电子束照射时会发出光,而有些则不会。我希望它能用生动的语言和丰富的插图,来描绘电子与物质内部微观世界的互动,以及光是如何被“制造”出来的。我特别好奇,不同的无机固体,比如不同的晶体或者矿物,在受到同样的电子束激发时,会不会发出不同颜色、不同亮度的光?这种发光的差异又意味着什么?书中会不会介绍一些令人惊叹的阴极发光图像,展示各种材料在显微镜下的奇妙光彩?我期待这本书能够像一本引人入胜的科学科普读物,让我这个非专业人士也能领略到阴极发光的神奇之处。

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这本书的书名是《Cathodoluminescence Microscopy of Inorganic Solids》,听起来就相当专业,我之所以会被它吸引,主要是因为我对“阴极发光”这个现象一直很好奇。虽然我并不是这个领域的专家,但总是对那些能够发出光芒的材料特别着迷。我设想这本书会像一部揭秘片,带领读者一步步深入了解,为什么一些无机固体在受到电子束的激发后,会发出如此迷人的光芒。我特别期待书中能够详细讲解阴极发光背后的物理原理,比如电子与材料内部能级之间的相互作用,以及能量是如何被转化为光子的。不知道书中是否会深入探讨不同发光机制,例如缺陷诱导的发光、杂质激活的发光,或者是材料本身的本征发光?光是想象一下,就觉得内容会非常精彩。而且,我相信一本当涉及显微镜技术的书籍,必然少不了对仪器本身的介绍,我好奇书中会不会花篇幅来介绍阴极发光显微镜的构造,它的工作原理,以及相较于其他显微镜技术(比如光学显微镜、扫描电子显微镜)的独特优势。我希望书中能有一些直观的图示,帮助我这样的新手理解复杂的概念。

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我是一名对材料科学前沿领域有浓厚兴趣的工程师,在工作中,我经常需要评估和选择各种功能性无机材料。《Cathodoluminescence Microscopy of Inorganic Solids》这个书名让我眼前一亮,因为它暗示了这本书将聚焦于一种能够揭示材料深层信息的技术。我猜想,本书会详细阐述阴极发光显微镜在材料表征方面的独特价值,尤其是在洞察材料内部缺陷、杂质分布以及电子传输特性等方面。我希望书中能够提供丰富的案例研究,展示如何在实际工程问题中运用这一技术,例如在LED、太阳能电池、以及光电探测器等领域,如何通过阴极发光分析来指导材料的设计和优化。同时,我也对书中是否会探讨阴极发光信号与材料宏观性能之间的关联性非常感兴趣。一本具有实践指导意义的书籍,应该能够帮助我理解如何利用阴极发光信息来预测和改进材料的器件性能,从而在我的工作中做出更明智的决策。

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