Fyzika kondenzovaného stavu

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
CHEMICKÁ VAZBA.
Advertisements

STRUKTURA A VLASTNOSTI plynného skupenství látek
Diagram -FeC.
Chemická termodynamika I
d – P R V K Y prvky se zaplněnými (částečně či úplně) d či f orbitaly
Fázové rovnováhy Fáze je homogenní část soustavy oddělená od ostatních fází rozhraním, v němž se vlastnosti mění nespojitě – skokem. Soustavy s dvěma fázemi:
CHEMIE
3.2 Vibrace jader v krystalové mříži.
12. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky
ŽELEZO Železo je polymorfní kov, který se vyskytuje ve více modifikacích.
Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky
4.4 Elektronová struktura
Chemická vazba.
1 Termodynamika kovů. 2 Základní pojmy – složka, fáze, soustava Základní pojmy – složka, fáze, soustava Složka – chemické individuum Fáze – chemicky i.
POLOVODIČE Polovodiče jsou pevné látky, které jsou určitých okolností vodiči a za jiných okolností izolanty. Z hlediska využití v praxi jsou nejdůležitějšími.
Fázové rovnováhy.
Pyrometalurgická rafinace
VLASTNÍ POLOVODIČE.
CHEMICKÁ VAZBA.
Elektronový pár, chemická vazba, molekuly
Oxidačně-redukční reakce
Fyzika kondenzovaného stavu
Ideální plyn Michaela Franková.
Fyzikálně-chemické aspekty procesů v prostředí
Vedení elektrického proudu v látkách
Fázové rovnováhy podmínky rovnováhy v heterogenních soustavách
Fázové rovnováhy Fáze je homogenní část soustavy oddělená od ostatních fází rozhraním, v němž se vlastnosti mění nespojitě – skokem. Soustavy s dvěma fázemi:
Strojírenství Strojírenská technologie Tepelné zpracování kovů (ST12)
Digitální učební materiál
Vnitřní stavba pevných látek
Integrovaná střední škola, Slaný
Chemie anorganických materiálů I.
STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK
okolí systém izolovaný Podle komunikace s okolím: 1.
Mezimolekulové síly.
Termodynamika materiálů Fázové diagramy binárních systémů
Fyzika kondenzovaného stavu
ZÁKLADNÍ ŠKOLA BENÁTKY NAD JIZEROU, PRAŽSKÁ 135 projekt v rámci operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Šablona číslo: V/2 Název: Využívání.
Fyzika kondenzovaného stavu
CO 2 OCO 11 22 33 H2OH2O jádra:. R A -R B U """" a D 0.
IX. Vibrace molekul a skleníkový jev cvičení
Kmity krystalové mříže  je nutné popisovat pomocí QM  energie tepelného pohybu je kvantovaná  je principiálně nemožné pozorovat detaily atomového a.
Termodynamika materiálů Fázové diagramy binárních systémů
Fázové diagramy FÁZE – část termodynamické soustavy, která (nepůsobí-li vnější síly) je fyzikálně i chemicky homogenní a od ostatních částí soustavy je.
Diagram Fe- Fe 3 C.
Pyrometalurgické rafinační pochody Čistota kovů: Pb (šacht. pec) 92-97% Pb konvertorová Cu 96-98% Cu Zn (šacht. pec) 97-99% Zn Surové Fe: 94% Fe nekovové:
ELEKTRONIKA Vodivost polovodiče. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
TECHNOLOGIE POLOVODIČŮ VYTVOŘENÍ PŘECHODU PN. SLITINOVÁ TECHNOLOGIE PODSTATA TECHNOLOGIE ZÁKLADNÍ POLOVODIČ S POŽADOVANOU VODIVOSTÍ SE SPOLEČNĚ S MATERIÁLEM,
Fyzika pro lékařské a přírodovědné obory Ing. Petr Vácha ZS – Termika, molekulová fyzika.
POLOVODIČE Autor Mgr. Libor Vakrčka Anotace Prezentace PowerPoint – výklad, samostatná práce, zkoušení, DÚ, opakování Očekávaný přínos Pomocí prezentace,
Radovan Plocek 8.A. Stavové veličiny Izolovaná soustava Rovnovážný stav Termodynamická teplota Teplota plynu z hlediska mol. fyziky Teplotní stupnice.
ELEKTROTECHNIKA Elektronová teorie. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.
ELEKTROTECHNOLOGIE VODIČE - ÚVOD. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA VODIČE – ELEKTRICKY VODIVÉ MATERIÁLY pro jejichž technické využití je rozhodující jejich VELKÁ.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiáluVY_32_INOVACE_453_Vlastnosti plynů Název školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná.
Fyzika kondenzovaného stavu 7. prezentace. Kvantování kmitů mříže  elastické vlny v krystalu jsou tvořeny fonony  tepelné kmity v krystalech  tepelně.
12. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky
FYZIKÁLNÍ PODSTATA ELEKTRICKÉ VODIVOSTI
Základní pojmy.
Fyzika kondenzovaného stavu
Obor: Elektrikář Ročník: 2. Vypracoval: Bc. Svatopluk Bradáč
Materiály a technologie
Fyzika kondenzovaného stavu
Termodynamické zákony v praxi
Chemie 8. ročník KOVY, NEKOVY A POLOKOVY.
Průvodní list Jméno autora: Ing. Miroslava Jeřichová
Roztoky ROZTOK – homogenní soustava, která se skládá ze dvou, nebo více chemicky čistých látek (rozpouštědlo + rozpuštěná látka) PRAVÝ ROZTOK – homogenní.
Plastická deformace a pevnost
Fyzika kondenzovaného stavu
Fyzika kondenzovaného stavu
VLASTNÍ POLOVODIČE.
Transkript prezentace:

Fyzika kondenzovaného stavu 9. přednáška

Měrný elektrický odpor Matthiessenovo pravidlo L – měrný odpor způsobený tepelnými fonony i – měrný odpor způsobený rozptylem elektronových vln na statických poruchách mříže

Kvantování kmitů mříže elastické vlny v krystalu jsou reprezentovány fonony tepelné kmity v krystalech  tepelně excitované fonony - energie elastického módu s frekvencí  - energie krystalu - fonon  kvazičástice podléhající B-E statistice

Tepelná vodivost Tepelný odpor: jT – hustota tepelného proudu plyn: fononový plyn: r – rozptyl nositelů proudu navzájem h – rozptyl na hranicích krystalu p – rozptyl na příměsích a na poruchách mřížky frekvence polarizace

Reversní rozptylové děje - příčina tepelného odporu (Peierls) Srážka dvou fononů: (U-proces) G – vektor reciproké mříže

Transport tepla v krystalech fonony fotony volné elektrony (volné díry) páry elektron-díra excitony (vázané páry elektron-díra) KOVY - největší podíl na tepelné vodivosti mají elektrony NEKOVY - fonony - při vysokých teplotách mohou být dominantní fotony

Tepelná roztažnost a vodivost Idealizovaná teorie kmitů mříže (omezení se na kvadratické členy rozvoje EP)  - neexistuje tepelná roztažnost - adiabat. a izotermické elastické konstanty jsou stejné - elastické konstanty nezávisí na p, T - měrné teplo při vysokých teplotách je konstantní - mřížkové vlny navzájem neinteragují. Jednotlivé vlny se nerozpadají a nemění s časem svůj tvar. nic z toho ve skutečných krystalech neplatí

Experimentální hodnoty Lorentzova čísla L / 108 WK-2 kov 0 °C 100 °C Ag 2,31 2,37 Au 2,35 2,40 Cd 2,42 2,43 Cu 2,23 2,33 Ir 2,49 Mo 2,61 2,79 Pb 2,47 2,56 Pt 2,51 2,60 Sn 2,52 W 3,04 3,20 Zn teoretická hodnota L = 2,45108 WK-2e

Tepelná roztažnost klasický oscilátor popisující dvojici atomů vliv anharmonických členů v EP na jejixh střední vzdálenost asymetrie vzájemného odpuzování atomů změkčení kmitů při velkých amplitudách

Binární fázové diagramy FÁZE – část termodynamické soustavy, která (nepůsobí-li vnější síly) je fyzikálně i chemicky homogenní a od ostatních částí soustavy je oddělena ostrým rozhraním fáze  skupenství ! SLOŽKA – chemické „individuum“, které je složkou fáze (lze nezávisle měnit koncentraci těchto individuí) POČET STUPŇŮ VOLNOSTI – počet nezávislých parametrů, které musíme udat, aby byl jednoznačně určen rovnovážný stav soustavy obsahující s složek a f fází

Gibbsovo fázové pravidlo počet stupňů volnosti počet fází počet složek

Typy binárních slitin směs krystalů obou čistých prvků směs krystalů tuhých roztoků obou prvků tuhý roztok obou prvků krystaly sloučenin obou prvků

Složky dokonale rozpustné v tekutém i tuhém stavu

Kovy v pevném stavu navzájem nerozpustné např. olovo-antimon

Kovy v pevném stavu navzájem částečně rozpustné (eutektický diagram) - dokonalá rozpustnost v tekutém stavu - částečná rozpustnost v tuhém stavu

Kovy v pevném stavu navzájem částečně rozpustné (peritektický systém)

Binární diagram soustavy Mg-Li do 5,5 hm.% Li fáze  nad 11 hm.% Li fáze  kubická prostorově centrovaná (bcc) hexagonální (hcp)   

Železo - uhlík

Přeji úspěšné složení zkoušky! Pane Bože, dej, aby už tahle přednáška skončila !