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Natalija van Well fokussiert in ihrer Studie auf die Kristallzüchtung mit unterschiedlichen Parametern und die Charakterisierung der Kristalle des Mischsystems Cs2CuCl4–xBrx. Durch Synthese, Züchtung und Charakterisierung von solchen Materialien werden Erkenntnisse über die Systematik der Veränderung ihrer physikalischen Eigenschaften gewonnen. Als Ergebnis bestimmt die Autorin neue schematische Phasendiagramme und charakterisiert neu entdeckte Zusammensetzungen. Magnetische Eigenschaften der Materialien können z.B. durch die Änderung der Abstände zwischen den wechselwirkenden Einheiten beeinflusst werden. Der Inhalt Einkristalle des Mischsystems Cs2CuCl4–xBrx Tieftemperatur-Röntgenpulverdiffraktometrie Einkristalle mit Kronenethermolekülen Die Zielgruppen Forschende und Studierende der Physik und Chemie, besonders aus den Gebieten der Kristallzüchtung Praktiker aus den Gebieten Materialentwicklung, Festkörperphysik, Koordinationschemie und Magnetochemie Die Autorin Dr. Natalija van Well studierte Ingenieurwissenschaften in Moskau und Mathematik und Physik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, wo sie auch promovierte. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt B4 des SFB/TR 49 „Condensed Matter Systems with Variable Many-Body Interactions“ und ist derzeit Stipendiatin der Deutschen Forschungsgemeinschaft am Schweizer Paul Scherrer Institut, Villigen.
Solid state physics. --- Inorganic chemistry. --- Solid State Physics. --- Inorganic Chemistry.
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Liquid-Gas and Solid-Gas Separators, part of the Industrial Equipment for Chemical Engineering set, details the magnetic properties of solids and their separation in a magnetic field. After a thorough description of the electronic filter and its functioning, numerical examples are given for the functioning of Venturi (which is a convergent-divergent). The centrifugal separator with superimposed plates theory is also developed alongside the screw-mud-pump. The author also provides the methods needed for understanding the equipment used in applied thermodynamics in the hope of encouraging students and engineers to self build the programs they need. Chapters are complemented with appendices that provide additional information and associated references.
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Das vorliegende Buch ist der dritte Band der beliebten vierbändigen Reihe zur Experimentalphysik von Professor Demtröder. Die Lehrinhalte der Atom-, Molekül- und Festkörperphysik werden nach dem Konzept der Reihe leicht verständlich, übersichtlich und dabei möglichst quantitativ präsentiert. Durchgerechnete Beispiele im Text, Übungsaufgaben nach jedem Kapitel und ausführliche Lösungen am Ende des Buches erleichtern Studierenden, den Stoff zu bewältigen und regen zur eigenen Mitarbeit an. Abbildungen, Definitionen und wichtige Formeln sind zweifarbig gestaltet, um das Wesentliche deutlich herauszustellen. Viele Illustrationen sowie einige Farbtafeln zu ausgesuchten Themen tragen zur Motivation bei und bringen Spaß bei der Arbeit mit diesem Buch. Die fünfte Auflage wurde korrigiert, überarbeitet und präsentiert sich mit einer neuen, übersichtlichen Gestaltung. Über den Autor: Wolfgang Demtröder studierte an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster die Fächer Physik, Mathematik und Musikwissenschaft. 1961 wurde er an der Universität Bonn vom späteren Nobelpreisträger Wolfgang Paul promoviert und arbeitete anschließend als wissenschaftlicher Assistent an der Universität Freiburg. Nach einem längeren Aufenthalt als Visiting Fellow am Joint Institute for Laboratory Astrophysics (Boulder, Colorado, USA) habilitierte er sich 1969 in Freiburg. 1970 erhielt er einen Ruf an die Universität Kaiserslautern. Bekannt ist der Autor vor allem für sein Standardwerk über Laserspektroskopie (übersetzt in vier Sprachen) und seine vier Bände umfassende Lehrbuchreihe „Experimentalphysik“. 1994 erhielt Wolfgang Demtröder den Max-Born-Preis, der vom Institute of Physics (IOP) und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft vergeben wird. “... umfasst die Gebiete der Experimentalphysik, die für das 3. Semester im Physikstudium wichtig sind. ... Nach jedem Kapitel gibt es eine Zusammenfassung und Übungsaufgaben. Lösungen sind im Anhang, ebenso ein umfangreiches Literaturverzeichnis. Der ‘Demtröder‘ ist ein Klassiker und sollte in keiner Bibliothek an Hochschulstandorten fehlen.“ (ekz Informationsdienst).
Atoms. --- Physics. --- Solid state physics. --- Atomic, Molecular, Optical and Plasma Physics. --- Solid State Physics.
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Solids --- Solid state physics --- Transparent solids --- Mechanical properties
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From quantum mechanical concepts to practical circuit applications, this book presents a self-contained and up-to-date account of the physics and technology of nanowire semiconductor devices. It includes a unified account of the critical ideas central to low-dimensional physics and transistor physics which equips readers with a common framework and language to accelerate scientific and technological developments across the two fields. Detailed descriptions of novel quantum mechanical effects such as quantum current oscillations, the metal-to-semiconductor transition and the transition from classical transistor to single-electron transistor operation are described in detail, in addition to real-world applications in the fields of nanoelectronics, biomedical sensing techniques, and advanced semiconductor research. Including numerous illustrations to help readers understand these phenomena, this is an essential resource for researchers and professional engineers working on semiconductor devices and materials in academia and industry.
Nanowires. --- Nanostructured materials. --- One-dimensional conductors. --- Transistors. --- Solid state physics.
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This comprehensive text covers the basic physics of the solid state starting at an elementary level suitable for undergraduates but then advancing, in stages, to a graduate and advanced graduate level. In addition to treating the fundamental elastic, electrical, thermal, magnetic, structural, electronic, transport, optical, mechanical and compositional properties, we also discuss topics like superfluidity and superconductivity along with special topics such as strongly correlated systems, high-temperature superconductors, the quantum Hall effects, and graphene. Particular emphasis is given to so-called first principles calculations utilizing modern density functional theory which for many systems now allow accurate calculations of the electronic, magnetic, and thermal properties.
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Plasmons (Physics) --- Graphene --- Nanophotonics --- Solid state physics --- Physicochemistry
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Dieses ausgezeichnete Standardwerk bietet eine Darstellung der Struktur und Eigenschaften der Metalle und ihrer Anwendungen als Werkstoffe. Die Autoren beschreiben im ersten, wissenschaftlichen Teil den atomaren und mikroskopischen Aufbau, die thermodynamischen und die grundlegenden physikalischen und mechanischen Eigenschaften der Metalle sowie die Grundlagen der thermisch aktivierten Reaktionen und der Phasenumwandlungen. Die wichtigsten experimentellen Untersuchungsmethoden werden erläutert, wobei die mikroskopischen und Beugungsverfahren einen Schwerpunkt bilden. Im zweiten, technischen Teil werden die Werkstoffgruppen der Metalle und ihre anwendungsbezogenen Eigenschaften behandelt. Dabei wird auf die zugrunde liegenden Legierungen und die Verfahren zur gezielten Einstellung ihrer Eigenschaften eingegangen. Schwerpunkte bei der Darstellung der Werkstoffe sind die Stähle, die teilchengehärteten Legierungen, die Magnetwerkstoffe und die pulvermetallurgisch hergestellten Werkstoffe. Außerdem werden die Oberflächeneigenschaften und die Verfahren zur Oberflächenbehandlung dargestellt. Das Buch wurde für die 6. Auflage gründlich überbearbeitet und aktualisiert und es erscheint jetzt im neuen Layout. Die Zielgruppen Dieses kompakte Standardwerk eignet sich sowohl für die berufliche Praxis als auch für Studierende der Natur- und Ingenieurwissenschaften, insbesondere der Werkstoffwissenschaften. Die Autoren Prof. em. Dr.-Ing. Dr. h.c. Erhard Hornbogen studierte Metallkunde an der TH-Stuttgart. Nach Forschung (US Steel, Monroeville, USA; MPI und TU Stuttgart) Professur für Metallphysik in Göttingen. 1968-1995 Professor für Werkstoffwissenschaft an der Universität Bochum. Forschungsschwerpunkte: Einfluss der Mikrostruktur auf Werkstoffeigenschaften; Bedeutung von Werkstoffen in Technik und Gesellschaft. Autor mehrerer Lehrbücher Prof. em. Dr. Hans Warlimont hat an der Bergakademie Clausthal Metallkunde studiert und wurde an der Universität Stuttgart promoviert. Nach industrieller Forschungstätigkeit im Ausland war er Leiter einer Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für Metallforschung in Stuttgart und Dozent an der Universität Stuttgart. Er hat als Mitarbeiter und Leiter für Forschung und Entwicklung in mehreren Unternehmen der Metallindustrie gearbeitet und war wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden und Professor für Werkstoffwissenschaft an der Technischen Universität Dresden.
Engineering—Materials. --- Metals. --- Solid state physics. --- Manufactures. --- Materials Engineering. --- Metallic Materials. --- Solid State Physics. --- Manufacturing, Machines, Tools, Processes.
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