10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik

2022/2023

Dette kursus kører sidste gang i forårssemestret 2024 (F24), hvorefter vi henviser til 10317.
Kursusinformation
Condensed Matter Physics and Nanoscale Materials Physics
Engelsk
10
Bachelor
Kurset udbydes som enkeltfag
E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
F4 (tirs 13-17, fre 8-12)
Campus Lyngby
Forelæsninger, opgaveregning, eksperimentelle øvelser
13-uger
E4B, F4B
Skriftlig eksamen
Skriftlig eksamen: 4 timer
Alle hjælpemidler er tilladt
7-trins skala , ekstern censur
10300
(10034/10018).­(10036/10041/31400).­(10102/10104) , termodynamik, elektromagnetisme og kvantemekanik.
Peter Christian Kjærgaard Vesborg , Lyngby Campus, Bygning 307, Tlf. (+45) 4525 3276 , peter.vesborg@fysik.dtu.dk
Niels Bech Christensen , Lyngby Campus, Bygning 307, Tlf. (+45) 4525 3206 , nbch@fysik.dtu.dk
Søren Raza , Lyngby Campus, Bygning 309 , sraz@dtu.dk
Stig Helveg , Lyngby Campus, Bygning 307 , stig@fysik.dtu.dk
10 Institut for Fysik
I studieplanlæggeren
Overordnede kursusmål
At bibringe den studerende en teoribaseret forståelse af fundamentale begreber indenfor faststoffysik og materialefysik på nanoskala og derved skabe et systematisk grundlag for udvikling af avancerede materialer og funktionelle strukturer af ingeniørmæssig betydning.
Læringsmål
En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
  • Beskrive faste stoffer kvalitativt.
  • Operere med energibegrebet og krystalimpuls i faste stoffer.
  • Operere med krystalgitre og symmetrier både i det reelle rum og det reciprokke rum (impulsrummet).
  • Anvende kvantemekanikken på faste stoffer til beskrivelse af spredning af bølger på krystalgitre og til beskrivelse af egen-tilstande og egen-energier i systemer med periodiske grænsebetingelser.
  • Opstille teoretiske modeller for faste stoffers elektroniske, mekaniske og termiske egenskaber både i enkelt-partikel billedet og i tilfælde med elektron-elektron korrelationer (magnetisme).
  • Anvende de teoretiske modeller til at udregne karakteristiske egenskaber for faste stoffer (eksempelvis: lydhastighed, varmefylde, elektrisk og termisk ledningsevne, magnetisk og dielektrisk susceptibilitet).
  • Anvende de teoretiske modeller på en række teknisk interessante halvlederkomponenter til at udregne de elektriske og optiske egenskaber.
  • Analysere faststof problemstillinger og udvælge og anvende de relevante modeller.
  • Analysere, udvælge og anvende metoder fra faststoffysik og kvantemekanik på nanoskala systemer, der udviser størrelseskvantisering.
  • Genkende og anvende fagspecifikke termer på engelsk.
Kursusindhold
Krystalgitre, det reciprokke rum og Røntgendiffraktion. Fononer, varmekapacitet og varmeledning. Elektronstruktur, fri-, næsten-fri- og tight-binding-modellen. Kemiske bindinger, ioniske bindinger, kovalente bindinger, van der Waals bindinger og metalbindinger. Halvledere og halvlederkomponenter. Transportteori og optiske egenskaber for metaller og halvledere. Magnetisme i isolatorer og metaller. Middelfelt-teori.
Litteraturhenvisninger
Lærebog: Steven H. Simon, The Oxford Solid State Basics.
Sidst opdateret
25. januar, 2023