固體分類 1984年D.謝虛曼等發現準晶體,它的組成粒子在空間的排列形成準晶格,沒有周期性而有區別於晶體的空間取向序。
非晶固體 又稱
無定形固體 或玻璃固體,其中的粒子排列是無序的。但在1—2個
原子間距 範圍,由於
化學鍵 的作用,在總體
無序結構 中存在短程有序。用
X射線 、
電子束 、
中子束 衍射技術等可鑑別和測定這三類固體的結構。
固體結合 按相鄰粒子間化學鍵的特點,固體有五類結合,即金屬鍵合、離子鍵合、共價鍵合、分子鍵合及氫鍵合。前三種
鍵合 是強化學鍵,平均每個原子的
結合能 為幾個
電子伏 ;後兩種是弱化學鍵,結合能約十分之幾電子伏。金屬、合金及準晶體都是金屬鍵合。這些固體所有原子的
價電子 都脫離其原子,形成能在整個固體中自由運動的電子氣。失去價電子的所有
原子實 埋在電子氣中,形成緊密並有周期性的晶格或無周期性的準晶格。
離子晶體 靠其中正、負離子之間的靜電
相互作用 結合成晶體。
固體物理學
固體中的電子態 固體中電子的狀態和行為是了解固體的物理、化學性質的基礎。G.
維德曼 和R.夫蘭茲於1853年由實驗確定了金屬
導熱性 和
導電性 之間的關係的
經驗定律 。1897年發現電子,E.李開在1898年和P.德魯德在1900年提出金屬
自由電子氣 模型。H.洛倫茲在1905年建立了自由電子氣的經典
統計理論 ,能夠解釋上述經驗定律,但無法說明常溫下金屬電子氣對
比熱容 的貢獻甚小。
沃爾夫岡·泡利 在1927年首先用量子統計成功地計算了自由電子氣的
順磁性 ,A.索末菲在1928年用量子統計求得電子氣的比
熱容 和
輸運現象 ,解決了經典理論的困難。在
絕熱近似 下,討論固體中電子問題時,可認為離子是固定在瞬時的位置上,所以是多電子問題。
固體物理學
利用
哈特里-福克自洽場方法 ,又簡化為單電子問題,每個電子在固定的離子勢場和其他電子的平均場中運動。
絕對零度 時,這些勢場具有點陣周期性。因而簡化成周期場中的單電子問題。1928年F.
布洛赫 和1930年L.布里淵等,從不同角度研究了在周期場中電子運動的基本特點,在研究晶體周期性勢場中單電子的
量子態 以及單電子在外電場的行為時,奠定了能帶論基礎。在晶體周期場中單電子的
波函式 是
振幅 按點陣周期調製的
平面波 ,稱為
布洛赫波 。電子的本徵能量,既不是像孤立原子中分立的
電子能級 ,也不是像無限空間中
自由電子 所具有的連續的能級,而是在一定
能量範圍 內準連續的能級組成的
能帶 。相鄰兩個能帶之間的能量範圍是
完整晶體 中電子不許可具有的能量,稱為
禁帶 。利用能帶的特徵以及
泡利不相容原理 ,A.
威耳孫 在1931年提出金屬和
絕緣體 相區別的
能帶模型 ,並預言介於兩者之間存在半導體,為爾後的半導體的發展提供理論基礎(見
金屬電子論 、
固體的能帶 )。
在30年代,E.
維格納 和F.塞茨等用群論處理晶體中電子態的問題,能帶論得到進一步發展。經過許多學者的努力,相繼提出了多種計算能帶的方案。例如,緊束縛方法、元胞法、
正交化平面波法 、
綴加平面波法 、格林函式法、
贗勢法 以及後來發展起來的線性化能帶計算法等。60年代P.霍恩貝格、W.科恩和
沈呂九 (L.J.Sham)等發展了局域
密度泛函理論 ,使能帶論有更嚴格的基礎。由於計算技術高度發展,已有可能對結構較為複雜的晶體的能帶作自洽計算,得到良好的結果。大量事實表明,對於一般金屬和典型的半導體,能帶論給出
半定量 或定量的結果,同實驗的數據相當符合。對合金的能帶論,英國的學者曾經作了很多工作,並對合金的物理性質進行了簡明的理論解釋。70年代出現的相干勢
近似方法 將使
合金理論 得到新的發展(見
合金電子理論 )。
當大量原子凝聚成晶體時,原子中的
電子能級 被展寬成能帶。能頻寬度決定於相鄰原子中電子態的交疊程度,
內層電子 受
原子核 束縛緊,與近鄰相應電子態交疊,能帶很窄;外層價電子受
原子實 的束縛弱,電子態相互交疊,形成的能帶(價帶)的寬度較大。相鄰兩個能帶之間不存在晶體電子態的能量範圍,稱為禁帶或
能隙 。在能帶里電子態是受周期場調製的平面波,稱為布洛赫波。任一能帶被電子填滿時稱為
滿帶 ,滿帶不能導電。原子滿殼層對應的能帶是滿帶。部分狀態被電子占據的能帶稱為
導帶 ,導帶電子可參與導電。絕緣體是這樣的晶體,其價帶是滿帶,隔一個寬度
E g >3電子伏的禁帶才有一個空無電子的能帶。半導體的能帶與絕緣體相似,只是價帶之上的禁帶
E g 較小。如矽的
E g =1.12電子伏(室溫),矽價帶有部分電子受熱激發跳到
E g 之上使本來空的能帶變成導帶;同時在價帶留下空狀態,也可參與導電,其行為等效於每個空狀態作為一個帶
正電荷 的
自由粒子 ,稱為
空穴 。
金屬是能量最高的能帶未填滿的晶體。能帶中每個電子態至多容納自旋相反的兩個電子,電子從能量最低的狀態填起,直到能量為
E F 的最高態,
E F 稱為
費米能 ,相應的能級稱為
費米能級 。金屬的
E F 約為幾個電子伏。20世紀60年代W.科恩等發展
密度泛函理論 ,使能帶論基礎更加堅實。計算機的發展和計算方法的進步,使能帶計算結果更加精確。
非晶體中原子排列呈
無序結構 ,電子在無序勢場中運動。1958年P.安德森論證了當無序足夠強時,所有電子態都是
定域態 。定域態中
電子對 固體導電 沒有貢獻。與之對照,平面波或
布洛赫波 代表的電子態稱為
擴展態 。在這基礎上N.莫脫提出
非晶半導體 的
能帶模型 :在價帶頂部和導帶底部分別存在一個
遷移率邊 E V 和
E C 將各自能帶的定域態和擴展態分開。非晶半導體的導電行為取決於其費米能級落在定域態還是擴展態。
準晶格中各個原子的
配位數 (即
最近鄰 原子數 )不是同一整數,而是各異的整數;各原子與最近鄰原子間距也不是同一長度,因而電子態間交疊也不同。
準晶體 的電子態有擴展態、定域態和介於這兩者之間的臨界態。
半導體 矽是4價元素,凝聚成
共價晶體 。摻入5價的磷或砷,形成
電子導電 的N型矽。若摻入3價的硼或鋁,矽的
價帶 具有帶
正電荷 粒子的導電行為,稱之為P型矽。半導體的P型和N型區會接處是一個
PN結 。當P區相對對N區處於正電位(即
正向電壓 )時,通過PN結的電流很大;而電壓反向時電流很小。因此,PN結具有整流性質。
電晶體 則是兩個背靠背的PN結構成的PNP或NPN
三極體 ,具有放大電流信號的功能。1975年W.
斯皮爾 等解決了
非晶矽 也能摻雜成為N型或P型的技術。1976年就有
非晶矽太陽能電池 問世,其
轉換效率 已達13%—14%。
R H =n h /e
呈平台,
n 為整數,稱為整數
量子霍耳效應 ,已被國際計量機構選作電阻標準。1982年
崔琦 ,H.
施特默 等發現新的霍耳電阻平台,
n 為奇
分母 有理數 ,稱為分數量子霍耳效應。R.
勞克林 於1983年對該效應給出理論闡明。
介電晶體 以
極化方式 回響外加電場的非金屬的晶體。以單位體積中
電偶極矩 之和即
極化強度 P 作為量度。當電場
E 遠小於原子內部電場時,
P =
ε 0 χE 。
χ 稱為晶體的
極化率 ,
ε 0 為
真空介電常數 (
電容率 )。而晶體的
介電常數 ε =1+
χ 。
鐵電體 是特殊的介電晶體,在沒有外電場時晶體內具有
自發極化 。BaTiO
3 、LiNbO
3 及KDP(KH
2 PO
4 )都是鐵電體。前兩者的鐵電性來源於晶體中正、
負離子 在一定溫度發生位移引起
結構相變 ,伴生自發極化。KDP的
鐵電性 來源於晶體中氫鍵從無序態變為有序態時伴生的自發極化。鐵電體又是
壓電晶體 ,但壓電晶體諸如石英就不是鐵電體。
固體磁性 鐵磁性和
亞鐵磁性 是兩類
磁有序結構 固體具有的強磁性。溫度在居里點
T C 以上固體呈順磁性,在居里點
T C 時發生相變而呈鐵磁性或亞鐵磁性。1907年P.
外斯 用分子場
唯象理論 解釋鐵磁性。1926年實驗確定
過渡金屬 鐵磁性來源於3d殼層的
電子自旋磁矩 。W.海森伯在1928年以固體中原子之間
電子自旋 的
直接交換作用 給予分子場
量子力學 的解釋。1934年E.斯通納提出巡遊電子模型,可解釋一部分實驗規律。20世紀50年代M.茹德曼、C.
基泰 耳、T.糟谷和K.芳田奎提出固體中兩個相鄰局域磁矩通過傳導電子氣為媒介傳遞的間接
交換作用 ,稱為RKKY互作用,其特點是互作用能隨兩
磁矩 間距離呈振盪型衰減。亞鐵磁性是由於一些化合物
晶體 中含有兩種磁性離子,它們有不相等的電子自旋磁矩,且按磁矩反平行方式排列形成兩個
磁子 晶格。
鐵氧體 就是典型例子,在高頻和微波領域有重要套用。反
鐵磁體 和亞鐵磁體相似,但其兩個磁子晶格的離子磁矩大小相等而反平行排列。反鐵磁體的溫度高於奈耳點
T N ,其反鐵磁性消失,變為
順磁性 。
銅氧化物 高溫超導體 未摻雜的
母材 具有
反鐵磁性 。
固體磁性是一個有很久歷史的研究領域。
抗磁性 是物質的通性,來源於在磁場中電子的軌道運動的變化。從20世紀
初至 30年代,經過許多學者努力建立了抗磁性的
基本理論 。范扶累克在1932年證明在某些抗磁分子中會出現
順磁 性;
朗道 在1930年證明導體中
傳導電子 的非局域的軌道運動也產生抗磁性,這是量子的效應;解釋了石墨和某些金屬之所以具有反常大的抗磁性。
居里 在1895年測定了順磁體
磁化率 的溫度關係,
朗之萬 在1905年給出順磁性的經典
統計理論 ,得出
居里定律 。順磁性的
量子理論 連同大量的
實驗研究 ,導致順磁鹽絕熱去磁致冷技術出現,
電子順磁共振 技術和
微波激射 放大器的發明,以及固體
波譜學 的建立。
關於鐵磁體,1926年人們從實驗中判知鐵磁性同
電子自旋磁矩 有關。L.奈耳在1932年提出反鐵磁體的
唯象理論 ,後來人們的確發現
過渡金屬氧化物 有反鐵磁性。H.克喇末在1934年和P.安德森在1950年相繼提出通過氧離子耦合的
交換作用 解釋
氧化物 的反鐵磁性。這一理論已成為在技術上有重要套用的
鐵氧體 的
亞鐵磁性 的基礎。金屬
鉻 是反鐵磁體但沒有局域磁矩,其根源在於每一種自旋的
電子密度 在空間有周期性的變化,即形成
自旋密度波 。
稀土金屬 的鐵磁性,來源於未滿的4f殼層的局域磁矩。它們通過巡遊電子耦合趨於平行排列,產生鐵磁性。
居里溫度 很低的弱鐵磁體,其中沒有局域磁矩,它的鐵磁性同
自旋密度 的起伏有關。
過渡金屬 的鐵磁性是一個困難又複雜的
多體問題 ,還沒有比較滿意的理論處理。
電子具有自旋和
磁矩 ,它們和電子在晶體中的軌道運動一起,決定了晶體的
磁學 性質,晶體的許多性質(如力學性質、光學性質、電磁性質等)常常不是
各向同性 的。作為一個整體的點陣,有大量
內部自由度 ,因此具有大量的
集體運動 方式,具有各式各樣的
元激發 。
超導電性
1986年K.
繆勒 和J.貝德諾爾茨發現鑭鋇銅氧化物具有
T c 高於30K的
超導 現象,這是新的里程碑。現已發現的
T c 最高值是汞鋇鈣
銅氧化物超導體 ,
T c =134K。高
T c 超導體可在液氮溫區實現各種套用,有非常大的發展前景。但這類超導體的
微觀機制 尚在探索之中。
固體的元激發 在固體中,粒子之間種種各具特點的
耦合方式 ,導致粒子具有特定的集體
運動形式 和個體運動形式,造成不同的固體有千差萬別的
物理性質 。W.
哈密頓 在1839年討論了排成陣列的
質點系 的
微振動 。1907年愛因斯坦首先用
量子論 處理固體中原子的振動。他的模型很簡單,各個原子獨立地作同一頻率的振動。P.
德拜 在1912年採用
連續介質模型 重新討論了這問題,得到固體低溫
比熱容 的正確的溫度關係。M.
玻恩 和von.卡門同時開始建立
點陣動力學 的基礎。在原子間的力是簡諧力的情況下,晶體原子振動形成各種模式的
點陣波 。這種
波的能量 量子稱為
聲子 。它對固體的比熱容、熱導、
電導 、光學性質等都起重要作用。
離子晶體 中離子振動同
電磁場 發生作用,影響著晶體的介電性質和
光學現象 。50年代
黃昆 提出電磁場振盪和
極性晶體 的橫向光頻支點陣波相互作用形成新的耦合模式。後來,人們稱此模式為電磁耦合場振盪,相應的能量量子稱為
極化激元 。
固體物理學
D.派尼斯和D.玻姆在1953年提出:由於
庫侖作用 的長程性質,固體中電子氣的密度起伏形成縱向振盪,稱為電漿振盪。這種振盪的能量量子稱為
等離激元 。實驗證明,
電子束 通過金屬薄膜的
能量損耗 來源於激發電子氣的等離激元。考慮到電子間的互作用,能帶論的單電子狀態變成準電子狀態,但
準電子 的有效質量包含了多
粒子相互作用 的效應。同樣,空穴也變成
準粒子 。在半導體中
電子和空穴 之間有禁止的庫侖吸引作用,它們結合成
激子 ,這是一種複合的準粒子。
固體的
元激發 實際上是有關多粒子體系的特定運動形式的基元。它們可分成兩類:
費密子 和
玻色子 。金屬和半導體中的電子和空穴,以及極性晶體中的
極化子 都是費密子,它們服從費密統計。它們代表體系的
單粒子激發 ,可用
有效質量 和動量描述其動力學性質。玻色子服從玻色統計。在固體中聲子、等離激元、磁有序物質中的
自旋波 量子等都是玻色子。它們描述體系中粒子集體運動的能量量子。
極化激元 是橫向光頻支聲子和光子組合的
複合粒子 。激子也可以用光子耦合形成另一種極化激元。這兩種極化激元都是玻色子。研究固體的元激發和有關的物性已經成為重要的領域,在這方面,理論上的量子統計
物理方法 、實驗上的各種光譜和
電子能譜 技術都起著巨大的作用(見
點陣動力學 、
固體的多電子量子理論 )。
固體中原子或電子的
數密度 都是很高的。原子之間、電子之間、電子自旋之間都有相互作用,產生不同的集體運動形式,都有各自的
基態 和低能量激發的基元,即
元激發 。各種元激發可分成
玻色子 和
費米子 兩類,服從不同的
統計分布 規律。晶體原子間簡諧力的作用產生的集體運動是各種模式的
格波 ,其元激發是聲子。金屬電子氣里電子
庫侖互作用 產生電漿振盪,其元激發是
等離體子 。黃昆提出極性晶體的橫向光頻支格波與光波電磁場互作用產生電磁耦合場振盪,其元激發為電磁耦合子。磁有序結構固體中
電子自旋 之間互作用產生
自旋波 ,其元激發是自旋波量子。這些元激發都是玻色子。導體中的電子和
空穴 ,
離子晶體 中電子帶著
晶格畸變 運動所形成 的
極化子 ,以及
超導態 的庫珀對被拆開形成的正常電子都是費米子。
晶體結構和結合 晶體的結構以及它的物理、
化學性質 同晶體結合的基本形式有密切關係。通常晶體結合的基本形式可分成:
離子鍵 合、
金屬鍵 合、
共價鍵合 、分子鍵合(范德瓦耳斯鍵合)和氫鍵合。實際晶體可能不單純是某一種結合,例如石墨就兼有共價鍵合、金屬鍵合和分子鍵合(晶體的
鍵合 )。根據
X射線衍射 強度分析和晶體的物理、化學性質、或者依據晶體
價電子 的局域
密度分布 的自洽理論計算,人們可以準確地判定該晶體具有何種鍵合形式。 晶體的各種物性(如彈性、
介電性 、
輸運性質 等)一般是
各向異性 的,用張量表示。每個物性張量的獨立元素的數目依賴於晶體的對稱性。同一晶體的不同物性張量之間的關係則由
熱力學 來確定。實際上,固體的巨觀物性是在特定的原子結構和結合形式的條件下其內部微觀過程在外場中的回響(見
晶體物理性能的對稱性 )。
非晶態固體 非晶態固體 的
物理性質 同晶體有很大差別,這同它們的原子結構、電子態以及各種微觀過程有密切聯繫。從結構上來分,非晶態固體有兩類(見
無序體系 )。一類是成分無序,在具有周期性的點陣位置上
隨機分布 著不同的原子(如二元無序合金)或者不同的
磁矩 (如無序磁性晶體)。在這類體系中
物理量 不再有平移對稱性。另一類是
結構無序 ,表征
長程式 的周期性完全破壞,點陣失去意義。但近鄰原子有一定的配位關係,類似於晶體的情形,因而仍然有確定的
短程式 。例如,
金屬玻璃 是無規密積結構,而
非晶矽 是四面體鍵組成的無規網路。實際情形或許更加複雜,可能存在一些
微晶結構 的
原子簇 。例如,非晶矽中存在非晶基元。20年代發現並在70年代得到發展的擴展X 射線吸收
精細結構 譜(
EXAFS )技術成為研究非晶態固體原子結構的重要手段。
固體物理學
無序體系 的電子態具有其獨特的性質,P.安德森(1958)在他的富有開創性的工作中,探討了無序體系中電子態局域化的條件,10年之後,N.莫脫在此基礎上建立了
非晶態半導體 的
能帶模型 ,提出
遷移率邊 的概念。以
非晶矽 或鍺為例,它的
禁頻寬度 依賴於原子間的互作用,
能頻寬度 依賴於原子的
價鍵 之間的
耦合 。在無序體系中,電子態有
局域態 和
擴展態 之分。在局域態中的電子只有在聲子的合作下才能參加導電。這使得非晶態半導體的輸運性質具有新穎的特點。1974年人們掌握了在非晶矽中摻雜的技術,現今非晶矽正成為製備廉價的高效率
太陽能電池 的重要材料。
關於多孔物質的物理性質現今來已開始受到人們的注意。
相變 在固體物理學中相變占有重要地位。它涉及熔化、凝聚、凝固、
晶體生長 、蒸發、
相平衡 、相變動力學、
臨界現象 等,19世紀J.吉布斯研究了相平衡的熱力學。後來P.厄任費斯脫在1933年對各種相變作了分類。
一級相變 ,其特徵是有明顯的體積變化和
潛熱 ,有“
過冷 ”或“過熱”的亞穩態。在相變點兩相共存。固體-液體相變是一級相變。另一類是
二級相變 ,其特徵是沒有體積變化和潛熱,不會有過冷或過熱的狀態。在相變點兩相不共存,但某些物性卻有躍變。
鐵磁體 的順磁-
鐵磁相變 ,超導體的超導-正常相變都是二級相變。朗道在1937年提出二級相變的唯象理論,用
序參量 描寫相變點附近的有序態。這個理論用於
超導電性 、液氦
超流性 、
鐵電體 、液晶的相變都取得成功。60年代以後,人們對發生
相變點 的臨界現象做了大量研究,總結出標度律和
普適性 。L.卡達諾夫在1966年指出在
臨界點 粒子之間的關聯效應起重要作用。K.
威耳孫 在1971年採用
量子場論 中
重正化群 方法,論證了
臨界現象 的標度律和普適性,並計算了
臨界指數 ,取得成功。
相變
鐵電體和
反鐵電體 中位移型的
結構相變 ,同居里點附近某個點陣波模式的頻率反常變小或趨於零的現象,即所謂
軟模 效應,有密切的關係。某些固體其特徵物性沿一定方向
周期變化 ,此周期與點陣的周期可能通約或不可通約,分別形成有公度相和無公度相。此外,關於混沌相的由來和性質,二維體系相變的新特點等都是人們很重視的課題(見固體中的相變)。
晶體缺陷 Я.夫倫克耳對
金屬強度 的理論值作了估計,
遠大於 實際的強度,這促使人們去構想金屬中存在某種容易滑移的
線缺陷 。1934年G.泰勒、E.奧羅萬和M.
波拉尼 獨立地提出
刃位錯 理論說明金屬強度。F.夫蘭克在1944年根據
實驗觀察 結果提出螺位錯促進
晶體生長 的理論,後來,人們利用
電子顯微術 直接看到
位錯 的運動。位錯以及它同雜質和缺陷的互作用對晶體的力學、電學性質有
重大影響 。甚至,晶體熔化也可能同位錯的大量產生有關。隨著晶體生長技術發展,人們又發現了
層錯 ——一種
面缺陷 。
硬鐵磁體、硬超導體、高強度金屬等材料的功能雖然很不同,但其技術性能之所以強或硬,卻都依賴於材料中一種缺陷的運動。在硬鐵磁體中這缺陷是磁疇壁(面缺陷),在
超導體 中它是量子
磁通線 ,在高強度金屬中它是
位錯線 ,採取適當工藝使這些缺陷在材料的
微結構 上被釘住不動,有益於提高其技術性能。
超點陣和低維固體 這是近二十年來固體物理學中新興的領域。從60年代起人們開始在超高真空條件下研究
晶體表面 的
本徵 特性以及吸附過程等。通過
粒子束 (光束、
電子束 、
離子束 或原子束)和外場(溫度、電場或磁場)與表面的相互作用,獲得有關表面的原子結構、吸附物特徵、表面電子態以及表面元激發等信息,加上表面的理論研究,形成
表面物理學 。這些新的
實驗手段 主要是各種表面
能譜儀 。它們及其
分析方法 已經發展成為
表面技術 ,廣泛用於
大規模積體電路 監控和分析等領域。同體內相比,晶體表面具有獨特的結構和物理、
化學性質 。這是由於表面原子所處的環境同體內原子不一樣,在表面幾個原子層的範圍,表面的
組分 和原子排列形成的
二維結構 都同體內與之平行的
晶面 不一樣的緣故。表面
微觀粒子 所處的
勢場 同體內不一樣,因而形成獨具特徵的表面粒子的
運動狀態 ,限制粒子只能在
表面層 內運動並具有相應的本徵能量,它們的行為對表面的物理、化學性質起重要作用。
界面有固體-固體、固體-液體、固體-氣體界面之分。
固體器件 的基礎是在界面發生的
物理過程 ,隨著微電子技術發展,器件的尺寸日益縮小,表面和界面的
物理效應 更加突出。特別是矽場效應管的矽——
二氧化矽 界面形成表面勢阱,在其中的電子構成二維運動的電子氣,具有獨特的性質,包括電子態局域化和von.克利青在1980年發現的
量子霍耳效應 以及D.
崔琦 在1981年發現的分數量子霍耳效應,涉及
固體物理 基本問題的現象。許多
電化學 過程發生在固體-
電解液 界面,腐蝕則常發生於固體-氣體和固體-液體界面,因此界面物理和表面物理一樣具有巨大的實際意義。
能帶論 用於表面和界面的電子態的計算仍然有效。由於表面、界面電子的勢能依賴於表面態、
界面態 中電子的填充情況,因此計算必須是自洽的。能帶論同
表面技術 的結合導致半導體
超點陣 材料出現。
分子束外延技術 使製備這種材料成為現實。再利用調製
摻雜技術 ,可製備出高
遷移率 電晶體用於微波技術,以及性能優越的
雷射器 用於
光電子學 技術。用這種材料特製的樣品,在低溫和強磁場下也觀察到分數的量子霍耳效應。金屬超點陣的研究也正在增長(見
超結構 )。
低維固體 還包括層狀化合物和
鏈狀結構 的物質以及微
顆粒組成 的固體。它們具有獨特的物理性質和微觀過程。是現今很活躍的研究領域,在套用上富有潛力。
層狀結構 化合物的主要特點是它的
能帶結構 和
電導率 都是
各向異性 的,平行於層面的電導率與垂直層面的電導率之比可達千倍至十萬倍。有的材料電導率可與銅、鋁相比,在層狀材料中由於費米面的結構以及與之有關的不穩定性質存在著
電荷密度波 或
自旋密度波 。鏈狀材料具有準一維的結構,有的是導體,有的是半導體,也有的在一定壓力下成為
超導體 。特別是
聚乙炔 等一維
有機半導體 。它具有兩種不同的
基本結構 ,兩種結構交接處是一個界區,形成類似孤立子缺陷態,摻雜可使“孤立子”帶電。它在鏈上運動引起
電導 。利用聚乙炔已可製成
半導體器件 ,展示其套用前景(見
低維導體 )。
展望