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Optical materials. --- Solid State Physics. --- Optical and Electronic Materials.
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This book proposes a thorough introduction for a varied audience. The reader will master London theory and the Pippard equations, and go on to understand type I and type II superconductors (their thermodynamics, magnetic properties, vortex dynamics, current transport…), Cooper pairs and the results of BCS theory. By studying coherence and flux quantization he or she will be lead to the Josephson effect which, with the SQUID, is a good example of the applications. The reader can make up for any gaps in his knowledge with the use of the appendices, follow the logic behind each model, and assimilate completely the underlying concepts. Approximately 250 illustrations help in developing a thorough understanding. This volume is aimed towards masters and doctoral students, as well as advanced undergraduates, teachers and researchers at all levels coming from a broad range of subjects (chemistry, physics, mechanical and electrical engineering, materials science…). Engineers working in industry will have a useful introduction to other more applied or specialized material. Philippe Mangin is emeritus professor of physics at Mines Nancy Graduate School of Science, Engineering and Management of the University of Lorraine, and researcher at the Jean Lamour Institute in France. He is the former director of both the French neutron scattering facility, Léon Brillouin Laboratory in Orsay, and the Material Physics Laboratory in Nancy, and has taught superconductivity to a broad audience, in particular to engineering students. Rémi Kahn is a retired senior research scientist of the French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA-Saclay). He worked at the Léon Brillouin Laboratory and was in charge of the experimental areas of INB 101 (the Orphée research reactor). This work responded to the need to bring an accessible account suitable for a wide spectrum of scientists and engineers.
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Das Buch behandelt zunächst den Aufbau der Materie, insbesondere der kristallinen Festkörper. Danach erfolgt eine Beschreibung und physikalische Deutung der elektrischen und magnetischen Eigenschaften der Werkstoffe insbesondere im Hinblick auf Anwendungen in passiven Bauelementen und Sensoren. Die Behandlung der Werkstoffverarbeitung und -prüfung beschränkt sich auf die im Rahmen der Ingenieurausbildung notwendigen Grundkenntnisse. Für die 10. Auflage wurde jedem Kapitel ausgewählte Prüfungsfragen mit Lösungsweg beigegeben, es findet sich eine neue Formelsammlung "Passive Bauelemente" und ein erweitertes Literaturverzeichnis sowie verbesserte Abbbildungen.
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Peter Gross stellt die Synthesen und Kristallzucht der ersten teils protonierten Alkalimetall-Borosulfate sowie Erdalkalimetall-Borosulfate beispielhaft für Kalium- und Bariumverbindungen vor. Er erläutert praktische Aspekte der anspruchsvollen Probenpräparation, Strukturaufklärung und Bestimmung der Reinheit. Der Autor diskutiert anschließend die Ergebnisse, systematisiert und ordnet die Verbindungen in die Systematik silicatanaloger Verbindungen ein, um die einzigartige Stellung dieser neuen Materialklasse zu illustrieren. Eine Machbarkeitsstudie zeigt als eine der vielfältigen Anwendungsfelder den Einsatz von Borosulfaten als Wirtsstruktur für Leuchtstoffe. Der Inhalt Röntgenographische und optische Methoden, thermische und Bindungsvalenz-Analysen Verbindungsklassen der Borate, Sulfate, Borosulfate Klassifizierung der Borosulfate und Liebau-Nomenklatur Die Zielgruppen < Studierende und Lehrende der Chemie, Materialwissenschaften und Kristallographie Praktiker aus der Anorganischen Strukturchemie, Leuchtstoffforschung und Kristallzucht Der Autor Peter Gross forscht und promoviert am Institut für Physik der Universität Augsburg. Seine Forschungsarbeit konzentriert sich auf die Synthese und Strukturaufklärung sowie die spektroskopische Charakterisierung neuartiger, anorganischer Festkörpermaterialien.
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This book provides comprehensive coverage of Lithium (Li) metal anodes for rechargeable batteries. Li is an ideal anode material for rechargeable batteries due to its extremely high theoretical specific capacity (3860 mAh g-1), low density (0.59 g cm-3), and the lowest negative electrochemical potential (−3.040 V vs. standard hydrogen electrode). Unfortunately, uncontrollable dendritic Li growth and limited Coulombic efficiency during Li deposition/stripping inherent in these batteries have prevented their practical applications over the past 40 years. With the emergence of post Li-ion batteries, safe and efficient operation of Li metal anode has become an enabling technology which may determine the fate of several promising candidates for the next generation energy storage systems, including rechargeable Li-air batteries, Li-S batteries, and Li metal batteries which utilize intercalation compounds as cathodes. In this work, various factors that affect the morphology and Coulombic efficiency of Li anode are analyzed. The authors also present the technologies utilized to characterize the morphology of Li deposition and the results obtained by modeling of Li dendrite growth. Finally, recent developments, especially the new approaches that enable safe and efficient operation of Li metal anode at high current densities are reviewed. The urgent need and perspectives in this field are also discussed. The fundamental understanding and approaches presented in this work will be critical for the application of Li metal anodes. The general principles and approaches can also be used in other metal electrodes and general electrochemical deposition of metal films. Summarizes the opportunities and main challenges in the application of Li metal anodes in electrochemical devices Reveals the fundamental mechanism of metal dendrite growth during electrochemical processes Reviews the main approaches and techniques used to investigate Li metal deposition processes and Li film morphologies Suggests key areas for the further development of Li metal anodes Highlights how the general principles and approaches developed for repeated deposition/stripping of smooth Li metal films can be used in other metal electrode and general electrochemical deposition of metal films.
Energy storage. --- Electrochemistry. --- Optical materials. --- Electronic materials. --- Renewable energy resources. --- Energy Storage. --- Optical and Electronic Materials. --- Renewable and Green Energy.
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Als Funktionswerkstoffe werden alle Materialien bezeichnet, die nicht als Konstruktionswerkstoffe auf Grund ihres mechanischen Verhaltens, sondern wegen anderer Eigenschaften eingesetzt werden. Dazu gehören beispielsweise elektrische Leiter, Halbleiter und Supraleiter, aber auch als Aktoren oder Sensoren eingesetzte Werkstoffe wie Formgedächtnislegierungen oder piezoelektrische Materialien. Der Schwerpunkt dieses Lehrbuchs liegt auf den Grundlagen und Funktionsprinzipien und nicht auf der Beschreibung bestimmer Funktionswerkstoffe oder Bauteile. Jedes Kapitel behandelt eine Werkstoffgruppe und vermittelt die zum Verständnis notwendigen physikalischen Kenntnisse. Mehr als 40 Aufgaben mit vollständiger Lösung fördern das Verständnis. Der Inhalt Flüssigkristalle - Formgedächtnislegierungen - Piezoelektrika - Gläser - Farbstoffe - Halbleiter - Supraleiter - Lichterzeugung - Magnetische Materialien Die Zielgruppe Studierende der ingenieur- und materialwissenschaftlichen Studiengänge an Fachhochschulen und Universitäten. Der Autor Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Martin Bäker ist Physiker und Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Werkstoffe der TU Braunschweig. Er ist Autor des Wissenschaftblogs "Hier wohnen Drachen".
Engineering—Materials. --- Solid state physics. --- Optical materials. --- Electronic materials. --- Materials Engineering. --- Solid State Physics. --- Optical and Electronic Materials.
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Das Buch ist eine kompakt aufbereitete, didaktische Zusammenstellung der Nanotechnologie auf ihrem aktuellen Stand. Nach einem kurzen Abriss über die historische Entwicklung beschreibt das Werk die Verfahren zur Herstellung und Charakterisierung von wenige Nanometer großen Strukturen, leitet über zu deren (elektrischen) Anwendungen und den physikalischen Messmethoden zur Bestimmung der Eigenschaften von Nanodefekten, -schichten und -partikeln und erläutert schließlich alle wichtigen Präparationstechniken, die heute in der Nanotechnologie zur Verfügung stehen. Auf der Grundlage von gesicherten Fakten werden dabei eine Bewertung der Nanotechnologie, eine Abschätzung ihrer weiteren Entwicklung und ein Ausblick auf ihre Zukunftsaussichten gegeben. In dieser zweiten Auflage wird gezeigt, wie sich die Herstellungsverfahren und die auf Nanotechniken beruhenden Bauelemente weiter entwickelt haben. Große Fortschritte sind in den Strukturierungsverfahren erzielt worden. Die apparative Weiterentwicklung der fokussierten Ionenstrahlen ermöglicht sowohl neuartige Bauelemente auf Feldeffektgrundlage als auch Anwendungen in der zerstörungsfreien Mikro- und Nanomikroskopie. Das Kapitel zum Nanoimprint wurde um die Diskussion der Softlithographie erweitert. Neben rein anorganischen Materialien wird der Blick auf Anwendungen mit organischen Werkstoffen gelenkt. Das Kapitel über die auf Nanostrukturen beruhenden innovativen elektronischen Bauelemente wurde wegen der Flut von neuen Entwicklungen neu geschrieben. Ausgewählte Schwerpunkte sind dabei Nanopartikel-Feldeffekttransistoren, Bauelemente auf der Basis von Nanoröhren und Solarzellen. Der Inhalt Historische Entwicklung.- Quantenmechanische Aspekte.- Nanodefekte.- Nanoschichten.- Nanopartikel.-Ausgewählte nanokristalline Festkörper.- Nanostrukturierung.- Erweiterung konventioneller Bauelemente durch Nanotechniken.- Auf Nanostrukturen beruhende innovative elektronische Bauelemente. Die Zielgruppen Das Werk richtet sich an Studierende der Elektrotechnik, Elektronik und der Naturwissenschaften und an in der Praxis tätige Ingenieure Der Herausgeber Professor Dr. Wolfgang Fahrner, FernUniversität Hagen: Wissenschaftlicher Angestellter der Fraunhofergesellschaft, Freiburg, und Hahn-Meitner-Institut Berlin, Promotion, zwei Sabbaticals in IBM East Fishill, Habilitation und Professur an der TU Berlin, Professur an der Fernuniversität Hagen, Direktor an der School of Photovoltaics, Nanchang (PR China). Schwerpunkte MOS, Ionenimplantation, Strahlenhärte elektronischer Bauelemente, Diamanttechnologie, Solarzellen.
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This book systematically reviews recent advances in the synthetic methods and applications of helicenes. The first part of this book introduces the nomenclature and structural features of helicenes. The second part reviews several classic and useful methods as well as recently-developed approaches for the preparation and functionalization of helicenes, including photocyclization and Diels-Alder reactions, which are two important breakthroughs in the syntheses of helicenes. In the last part, the applications of helicenes in asymmetric syntheses, molecular machines, molecular recognition, self-assembly and other fields are discussed. This book provides a useful reference source for researchers and graduate students working not only in the area of helicene chemistry, but also in other research areas including materials science, supramolecular chemistry, coordination chemistry, and physical organic chemistry. Chuan-Feng Chen is a Professor at the Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China.
Organic chemistry. --- Catalysis. --- Optical materials. --- Electronic materials. --- Physical chemistry. --- Organic Chemistry. --- Optical and Electronic Materials. --- Physical Chemistry.
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Das vorliegende Buch dient als Nachschlagewerk wichtiger Begriffe und Materialien, die im Bereich der Lumineszenz sowie der Lampen-, Laser-, Leuchtstoff- und Lichttechnik von Bedeutung sind. Es liefert somit Antworten und Daten zu Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Fachgebiet der Photonik. Dieses Teilgebiet der Physik ist schon seit geraumer Zeit einer der wichtigsten Treiber des technologischen und kulturellen Fortschritts unserer modernen Wissensgesellschaft: So wurde die Beleuchtungs- und Bildschirmtechnik in den letzten 150 Jahren mehrfach hinsichtlich der Anwendungstechnik, Effizienz und Lebensdauer revolutioniert. Zudem können Daten in Glasfasern mit Lichtgeschwindigkeit übertragen und durch Prozessoren, die mithilfe der Fotolithographie hergestellt wurden, verarbeitet werden. Schließlich wird der Energiebedarf der Welt mehr und mehr durch Fotovoltaik sowie durch die fotolytische Wasserspaltung gedeckt. Da auch immer mehr chemische Prozesse sowie biochemische und medizinische Applikationen Laser(dioden) oder LEDs verwenden, scheint es nicht übertrieben zu sein, zu behaupten, dass das Zeitalter der Photonik Einzug hält. Im Jahr 2015 wurde das Thema Licht und damit auch die Photonik in den Fokus des öffentlichen Interesses gerückt, indem die Unesco 2015 zum „Jahr des Lichtes“ erklärt hat. Dieses Buch ist nun für Studenten sowie Techniker und Wissenschaftler, die im Bereich der Photonik und benachbarter Wissensgebiete wie der Lichttechnik, der Festkörperphysik, der Festkörperchemie oder der Optik tätig sind, konzipiert.
Optical materials. --- Electronic materials. --- Lasers. --- Photonics. --- Chemistry. --- Optical and Electronic Materials. --- Optics, Lasers, Photonics, Optical Devices. --- Chemistry/Food Science, general.
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The utilization of sun light is one of the hottest topics in sustainable energy research. To efficiently convert sun power into a reliable energy – electricity – for consumption and storage, silicon and its derivatives have been widely studied and applied in solar cell systems. This handbook covers the photovoltaics of silicon materials and devices, providing a comprehensive summary of the state of the art of photovoltaic silicon sciences and technologies. This work is divided into various areas including but not limited to fundamental principles, design methodologies, wafering techniques/fabrications, characterizations, applications, current research trends and challenges. It offers the most updated and self-explanatory reference to all levels of students and acts as a quick reference to the experts from the fields of chemistry, material science, physics, chemical engineering, electrical engineering, solar energy, etc.
Optical materials. --- Electronic materials. --- Renewable energy resources. --- Energy systems. --- Semiconductors. --- Optical and Electronic Materials. --- Renewable and Green Energy. --- Energy Systems.
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