دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Konstantinos Termentzidis
سری:
ISBN (شابک) : 9814745642, 131536445X
ناشر: Pan Stanford Publishing
سال نشر: 2017
تعداد صفحات: 597
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 49 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب نیمه هادی های نانوساختار: آمورفیزاسیون و خواص حرارتی: مواد نانوساختار، نانوساختارها، نیمه رساناها -- مواد
در صورت تبدیل فایل کتاب Nanostructured Semiconductors: Amorphization and Thermal Properties به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب نیمه هادی های نانوساختار: آمورفیزاسیون و خواص حرارتی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب به نانوساختارها و مواد نانوساختار شامل فازهای آمورف و کریستالی با تمرکز ویژه بر خواص حرارتی آنها اختصاص دارد. اولین بار است که نظریه پردازان و تجربی گرایان حوزه های مختلف گرد هم می آیند تا به این موضوع بپردازند. این شامل دو بخش مجزا است. بخش اول تئوری و روشهای شبیهسازی را با مثالهای خاص ترکیب میکند، در حالی که بخش دوم روشهای ساخت نانومواد با فازهای کریستالی و آمورف و تکنیکهای تجربی برای اندازهگیری رسانایی حرارتی چنین موادی را مورد بحث قرار میدهد.
بینشهای فیزیکی در بخش اول کتاب ارائه شده است، که مربوط به مدلهای نظری موجود و روشهای شبیهسازی هنر (دینامیک مولکولی، شبیهسازی از ابتدا، نظریه جنبشی) است. گازها). در بخش دوم، پیشرفت های مهندسی در نانوساخت ساختارهای ناهمگون کریستالی/آمورف (تابش یون سنگین، حکاکی الکتروشیمیایی، پیری/بلورسازی مجدد، آسیاب گلوله ای، PVD، تبلور لیزری و کندوپاش مگنترون) و اندازه گیری تجربی کافی (روش های اندازه گیری تجربی Sco کافی تجزیه و تحلیل می شوند). رامان، روشهای امواج حرارتی و طیفسنجی نوترونهای اشعه ایکس).
The book is devoted to nanostructures and nanostructured materials containing both amorphous and crystalline phases with a particular focus on their thermal properties. It is the first time that theoreticians and experimentalists from different domains gathered to treat this subject. It contains two distinct parts; the first combines theory and simulations methods with specific examples, while the second part discusses methods to fabricate nanomaterials with crystalline and amorphous phases and experimental techniques to measure the thermal conductivity of such materials.
Physical insights are given in the first part of the book, related with the existing theoretical models and the state of art simulations methods (molecular dynamics, ab-initio simulations, kinetic theory of gases). In the second part, engineering advances in the nanofabrication of crystalline/amorphous heterostructures (heavy ion irradiation, electrochemical etching, aging/recrystallization, ball milling, PVD, laser crystallization and magnetron sputtering) and adequate experimental measurement methods are analyzed (Scanning Thermal Microscopy, Raman, thermal wave methods and x-rays neutrons spectroscopy).
Content: THEORY-SIMULATIONS. Structural properties crystalline vs. amorphous phase. Thermal conductivity of disordered systems. Nanostructures and heat transport. Applications. Monte Carlo resolution of the Boltzmann Transport Equation. Equilibrium molecular dynamics. Non-equilibrium molecular dynamics. Approach to equilibrium molecular dynamics. Atomistic simulations of vibrational modes of crystalline nanoinclusions in an amorphous matrix. Structural properties and defects in III-Nitrides at the nanoscale. FABRICATION AND MEASUREMENT TECHNIQUES. Amorphisation of porous silicon nanostructures by heavy ion irradiation. Crystalline/amorphous porous Ge nanostructures by electrochemical etching. Thermal transport in amorphous/nanocrystalline composites. Ball Milling induced nano-crystallization and amorphisation. Physical vapor deposition and tin-induced or laser crystallization. Nanoparticle formation via magnetron sputtering with inert gas aggregation. Scanning thermal microscopy. Thermal wave methods. X-rays and neutrons spectroscopy for the investigation of individual phonons properties in crystalline and amorphous solids.