Applied Electrospray Mass Spectrometry

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出版者:CRC Press
作者:Pramanik, Birendra N.; Ganguly, Ashit K.; Gross, Michael L.
出品人:
页数:448
译者:
出版时间:2002-02-28
价格:USD 229.95
装帧:Hardcover
isbn号码:9780824706180
丛书系列:
图书标签:
  • 质谱
  • 电喷雾
  • 分析化学
  • 应用
  • 离子化
  • 质谱分析
  • 生物质谱
  • 蛋白质组学
  • 小分子分析
  • 仪器分析
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具体描述

Discussing strategies to determine the structure and mechanisms of numerous compound classics, this book covers new chemical and elctrophoretic techniques for rapid sample preconcentration and separation. It summarizes breakthroughs in the theory and instrumentation of electrospray mass spectrometry in pharmaceutical and biomedical applications, provides practical examples for the characterization of peptides, proteins, and glycoproteins, includes applications in proteomics, combinatorial chemistry, and drug characterization. Topics include chemical and electrophoretic techniques for rapid sample preconcentration and separation, screening processes for proteins from libraries of compounds, protein folding and dynamics, and more.

凝聚态物理中的新型量子材料研究进展 本书聚焦于当前凝聚态物理领域的前沿热点——新型量子材料的探索、合成、表征及其潜在应用。 旨在为高年级本科生、研究生以及相关领域的科研人员提供一个全面而深入的视角,理解如何从理论预测到实验制备,系统地推进对奇异电子态和拓扑特性的研究。 第一部分:量子材料的基础理论框架 本书首先回顾了凝聚态物理学的核心概念,重点阐述了理解量子材料行为所必需的理论工具。 第一章:从晶体对称性到电子结构 本章深入探讨了晶体结构对称性在决定材料电子能带结构中的关键作用。详细介绍了群论在描述周期性势场下电子波函数行为的应用,包括布里渊区的概念、能带简并性以及对称性保护的能带交叉点。讨论了费米液体理论的局限性及其在描述强关联体系中的不足,为引入超越标准模型的概念奠定基础。重点分析了自旋轨道耦合(SOC)效应如何重塑电子能带结构,特别是对于重元素体系的重要性。 第二章:拓扑不变量与电子态分类 这是理解拓扑量子材料的核心。本章详细介绍了拓扑学在凝聚态物理中的应用,包括如何使用拓扑不变量(如陈数、扎克瑞斯-瓦雷里不变量)来区分拓扑绝缘体和普通绝缘体。深入讲解了“边界态”的概念,即拓扑材料的体态绝缘而边界态导电的现象,并阐述了这些边界态的保护机制——时间反演对称性(TRS)和粒子空穴对称性(PAS)。分析了作为拓扑绝缘体和拓扑超导体重要判据的格林函数理论和K理论在低维和高维体系中的应用。 第三章:强关联效应与新奇序态 强关联系统是量子材料研究的难点和热点。本章超越了单电子近似,系统讨论了电子间的库仑相互作用、交换作用如何导致反常的宏观性质。详细介绍了诸如莫特绝缘体、分数霍尔效应以及高温超导的微观模型,例如 Hubbard 模型、t-J 模型在数值模拟中的应用。重点讨论了利用平均场理论和更高级的数值方法(如量子蒙特卡洛模拟、密度矩阵重整化群(DMRG))来揭示长程有序态和短程涨落的相互作用。 第二部分:新型量子材料的制备与表征 本部分侧重于将理论构想转化为可观测的实验系统,涵盖了当前最尖端的材料合成技术和表征手段。 第四章:分子束外延(MBE)与原子层沉积(ALD)的精确控制 精确控制材料的组成和界面是实现量子效应的前提。本章详细描述了超高真空(UHV)环境下的MBE技术,包括如何通过精确控制源束的流量和基底温度来生长单晶薄膜,实现亚纳米级的厚度控制。同时,引入了ALD技术,强调其在制备具有高精度厚度和均匀性的多层异质结构中的优势,特别是对于制备具有强界面耦合效应的二维材料堆叠体系。讨论了原位监测技术(如RHEED、STM)在实时控制薄膜生长过程中的关键作用。 第五章:二维材料的范德华异质结构建 范德华(vdW)异质结是实现可编程量子器件的理想平台。本章探讨了如何利用剥离-转移技术精确堆叠不同的二维材料(如石墨烯、过渡金属硫化物TMDCs、拓扑绝缘体等),形成具有新奇物理性质的“魔角”结构。详细分析了层间相互作用(如Moiré势)如何调控电子能带结构,例如在魔角石墨烯中出现的关联电子液体态。讨论了如何通过电场调控来打开或关闭不同层之间的耦合,实现对量子态的动态控制。 第六章:先进结构表征技术:从原子到电子 精确的结构和电子态表征是验证理论预测的基石。本章详细介绍了支持量子材料研究的关键实验技术: 高分辨透射电子显微镜(HRTEM)与扫描透射电子显微镜(STEM): 重点阐述了原子尺度的成像能力,以及如何利用EELS/EDX谱学分析元素分布和价态变化。 角分辨光电子能谱(ARPES): 详细讲解了ARPES的工作原理,以及它如何直接“看到”费米面附近的电子结构,是验证拓扑边缘态和狄拉克锥形态的黄金标准。 同步辐射散射技术(X射线吸收与散射): 介绍如何利用强X射线探测长程有序性、磁有序性(如X射线磁圆二色性XMCD)以及晶格畸变对电子结构的影响。 第三部分:前沿应用与未来展望 本书的最后一部分将视野投向这些新型量子材料在信息技术和能源领域的潜在应用。 第七章:拓扑量子计算的物理基础 拓扑量子计算因其固有的抗退相干性而备受关注。本章聚焦于寻找和利用非阿贝尔任意子(Non-Abelian Anyons)作为量子比特的物理基础。详细讨论了在p波超导体、分数霍尔态以及磁性拓扑绝缘体中实现任意子准粒子的理论模型和实验迹象。分析了“任意子编织”操作的拓扑保护机制,以及实现稳定量子比特所需的实验挑战。 第八章:强光与物质的相互作用:时空调制量子态 利用超快激光脉冲对材料进行周期性或瞬态驱动,可以诱导出传统热力学体系中不存在的“非平衡”量子态。本章讨论了光晶格(Floquet Engineering)的概念,即通过周期性光驱动来“重写”材料的哈密顿量,例如诱导出时间反演对称性被打破的拓扑相。重点分析了光激发如何影响超导配对、以及在强磁场与强电磁场耦合下产生的拓扑磁振子。 第九章:量子材料在自旋电子学和低功耗器件中的潜力 研究人员正积极探索利用电子的自旋自由度而非电荷进行信息处理。本章探讨了在磁性拓扑绝缘体和反铁磁体中观察到的强自旋霍尔效应(SHE)和反常霍尔效应(AHE)。讨论了如何利用这些效应构建高效的自旋泵和自旋电子器件,例如自旋轨道力矩(SOT)磁矩翻转,这为开发超低功耗的存储器和逻辑器件提供了新的物理途径。 全书结构严谨,理论深度与实验广度并重,旨在为读者构建一个扎实且与时俱进的量子材料研究图谱。

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