Elektronentheorie der Metalle / / I. M. Lifschitz, M. I. Kaganow, M. Ja. Asbel; hrsg. von R. Hermann.
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Place / Publishing House: | Berlin ;, Boston : : De Gruyter, , [2022] ©1975 |
Year of Publication: | 2022 |
Edition: | Reprint 2022 |
Language: | German |
Online Access: | |
Physical Description: | 1 online resource (422 p.) :; Mit 110 Abbildungen und 1 Tabelle |
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Table of Contents:
- Frontmatter
- Vorwort zur deutschen Ausgabe
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- § 1 Ein einfaches Modell
- TEIL I. Klassische und quantenmechanische Beschreibung der Bewegung der Leitfähigkeitselektronen
- § 2 Die Geometrie der Isoenergieflächen
- § 3 Die Zustandsdichte pro Energieeinheit
- § 4 Die Bewegung von Teilchen mit einem willkürlichen Dispersionsgesetz im klassischen Grenzfall
- § 5 Die Bewegung von Leitfähigkeitselektronen in inhomogenen Feldern
- § 6 Stoßprozesse von Quasiteilchen, Streuung
- § 7 Quasiklassische Energieniveaus
- § 8 Die Quantenmechanik von Elektronen mit einem beliebigen Dispersionsgesetz
- § 9 Die Quantentheorie der Streuung von Elektronen mit einem beliebigen Dispersionsgesetz
- § 10 Der magnetische Durchbrach
- TEIL II. Statistische Mechanik der Leitfähigkeitselektronen
- § 11 Kriterien für Metalle und Dielektrika. Fermi-Energie. Fermi-Fläche. Elektronenzahl
- § 12 Thermodynamik der Leitfähigkeitselektronen
- § 13 Die anomalen elektronischen Eigenschaften eines Metalls im Gebiet hoher Drücke
- § 14 Para- und Diamagnetismus (schwache Magnetfelder)
- § 15 De Haas-van Alphen-Eifekt (starke Magnetfelder)
- § 16 De Haas-van Alphen-Effekt und Theorie der Fermi-Flüssigkeit
- § 17 Die Bestimmung des Elektronenenergiespektrums mit Hilie des de Haas-van Alphen-Effektes
- § 18 Allgemeine Theorie der Oszillationserscheinungen
- § 19 Starker Magnetismus der Leitfähigkeitselektronen. Anomalien thermodynamischer Größen in starken Magnetfeldern
- § 20 Domänen- und periodische Strukturen im Magnetleid
- § 21 Theorie der diamagnetischen Phasenübergänge
- § 22 Bemerkungen über Emissionseigenschaften der Metalle
- TEIL III Kinetische Eigenschaften der Elektronen im Metall
- § 23 Die Boltzmann-Gleichung
- § 24 Die spezifische elektrische Leitfähigkeit. Das Ohmsche Gesetz
- § 25 Wärmeleitfähigkeit. Das Wiedemann-Franzsche Gesetz. Thermoelektrische Erscheinungen
- § 26 Einführung in die galvanomagnetischen Erscheinungen
- § 27 Galvanomagnetische Eigenschaften in starken Feldern. Geschlossene Trajektorien
- § 28 Galvanomagnetische Eigenschaften in starken Feldern. Offene Trajektorien
- § 29 Die Theorie des statischen Skineffektes
- § 30 Wärmeleitung und thermoelektrische Erscheinungen in starken Magnetfeldern
- § 31 Quantenoszillationen des Widerstandes von Metallen. Schubnikow-de Haas-Effekt
- TEIL IV Hochfrequenzeigenschaften der Metalle
- § 32 Allgemeine Gesetzmäßigkeiten des Verhaltens von Metallen in Hochfrequenzfeldern
- § 33 Anomaler Skineffekt ohne konstantes Magnetfeld
- § 34 Anomaler Skineffekt im konstanten Magnetfeld
- § 35 Physikalisches Bild der Zyklotronresonanz
- § 36 Theorie der Zyklotronresonanz
- § 37 Untersuchung der Oberflächenimpedanz in der Nähe der Zyklotronresonanz
- § 38 Die Dämpfung der Hochfrequenzfelder im Metall
- § 39 Eigenschwingungen und schwach gedämpfte Wellen im Metall
- § 40 Fermi-Flüssigkeitseffekte in den Hochfrequenzerscheinungen von Metallen
- § 41 Oberflächenskineffekt und Resonanzen bei sehr niedrigen Frequenzen
- § 42 Quantentheorie der Hochfrequenzerscheinungen
- § 43 Quantenzyklotronresonanz
- § 44 Paramagnetische Resonanz in Metallen
- § 45 Kombinierte Resonanz
- § 46 Impedanzoszillationen in schwachen Magnetfeldern
- § 47 Infrarotoptik
- § 48 Bestimmung des Energiespektrums der Metalle
- ANHANG I Quantenoszillationen des Widerstandes von Metallen bei tiefen Frequenzen
- ANHANG II Die Rolle der Elektronen bei Ausbreitung und Absorption von Schall in Metallen
- ANHANG III Die Topologie der Fermi-Flächen von Metallen in tabellarischer Form
- Literatur
- Sachverzeichnis