目录 1
第1章 绪论 1
1.1 无机材料物性的定义及分类 1
1.2 无机材料物性学的发展历程 3
1.3 无机材料物性学的内容和任务 9
第2章 无机材料的静态力学性能 13
2.1 应力分析 13
2.2 应变分析 15
2.3 应力和应变之间的关系 19
2.4 黏弹性与滞弹性 27
2.5 无机材料的变形 32
2.6 无机材料中的黏性流动 39
第3章 无机材料的断裂与强韧性 42
3.1 材料的断裂行为与理论结合强度 42
3.2 线弹性断裂力学 46
3.3 裂纹尖端应力场与材料的断裂韧性 50
3.4 裂纹的萌生与扩展 54
3.5 材料脆性断裂的影响因素 56
3.6 材料断裂强度的改善 58
3.7 无机材料的冲击破坏 61
3.8 无机材料的疲劳破坏 65
4.1 固体物理的研究范畴 67
第4章 无机材料固体物理基础 67
4.2 波函数 70
4.3 一维无限方势阱 71
4.4 价键理论和分子轨道 73
4.5 布洛赫(Bloch)函数 77
4.6 布里渊区 78
4.7 泡利不相容原理 80
4.8 固体物理进展 83
第5章 无机材料的热学性能 87
5.1 无机材料热学性能研究的意义 87
5.2 无机材料的热容 89
5.3 无机材料的热膨胀 95
5.4 无机材料的热传导 102
5.5 无机材料的热稳定性 111
5.6 无机材料的综合热分析 114
第6章 无机材料的光学性能 116
6.1 光的物理本质 116
6.2 可见光与材料间的相互作用 119
6.3 无机材料的透光性 123
6.4 光的反射和材料的光泽 132
6.5 无机材料的乳浊性 132
6.6 无机材料的颜色与着色原理 135
6.7 无机材料光学性能的应用 138
6.8 无机非线性光学材料 141
第7章 无机材料的电学性能 145
7.1 电阻与电导的基本概念 145
7.2 离子载流子电导 147
7.3 电子载流子电导 153
7.4 玻璃态材料的电导 167
7.5 多晶多相固体材料的电导 168
7.6 超导电性 170
第8章 无机材料的介电性能 174
8.1 介质极化的基本概念 174
8.2 极化类型分述 177
8.3 无机材料的极化 181
8.4 无机材料的介质损耗 182
8.5 无机材料的介电强度 187
8.6 无机材料的铁电性 192
8.7 铁电体性能的改变 195
第9章 无机材料的磁学性能 199
9.1 物质的磁性 199
9.2 磁畴与磁化过程 204
9.3 铁氧体结构与磁性 210
9.4 磁性材料 211
9.5 核磁共振 215
10.1 电光效应 218
第10章 无机材料的物理效应 218
10.2 声光效应 220
10.3 磁光效应 224
10.4 光电效应 225
10.5 压电效应 226
10.6 热电效应 229
10.7 磁电效应 230
10.8 超导效应 231
10.9 涂层选择性吸收效应 233
10.10 热释电效应 233
10.11 半导体湿敏效应 234
10.12 气敏效应 235
10.13 电阻敏感效应 236
10.14 受激辐射效应 238
第11章 无机纳米材料的性能 241
11.1 纳米材料的基本物理效应 241
11.2 纳米材料的热学性能 242
11.3 纳米材料的力学性能 243
11.4 纳米材料的超塑性 244
11.5 纳米材料的磁性能 244
11.6 纳米半导体材料的性能 245
11.7 纳米材料的光学性能 247
11.8 纳米材料的电学性能 248
参考文献 249