第三章 晶格振动与晶体热力学性质热容ppt课件.ppt
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1、第三章 晶格振动与晶体热力学性质,3、晶格振动模式密度,晶格振动模式密度函数的定义,表示在,间隔内晶格振动模式的数目。,constant,确定了一个等频率面,那么在等频,在q空间,可计算如下:,率面 和 之间的振动模式数目为,首先计算N个波矢代表点在q空间的分布密度,晶格振动模(格波)在q空间分布是均匀的:,N很大,q值很密集,可认为是准连续的。,由于q是限定在第一布里渊区的,而第一布里渊区在波矢(倒格子)空间的体积(倒格子原胞体积)为,波矢q的数目等于N原胞(原子数),N个波矢代表点在q空间的分布密度为,dqn表示沿ds面积元法线方向上的增量,因为,沿法线方向频率的改变率,得到模式密度的一般
2、表达式,知道了色散关系,便可由上式求得模式密度。,对于具体的晶体, D()的计算往往十分复杂,在一般讨论中,常采用简化的爱因斯坦模型及德拜模型。,第六节 晶格振动热容理论,3.4.1 热容理论,本节主要内容:,3.4.2 爱因斯坦模型,3.4.3 德拜模型,引入声子概念后,研究晶格振动的热效应时,就可等效为研究3nN种声子组成的多粒子体系,在简谐近似下,这些声子是相互独立的,因而构成近独立子系。,热容理论,热容量:一种物质每升高一摄氏度需要的能量或每降低一摄氏度释放的能量,被称为该物质的比热或热容量。,定容比热定义:,固体的平均内能。,本节用统计理论的方法,讨论晶格振动的热容理论。,固体的内能
3、由两部分组成:,绝缘体:与温度有关的内能是晶格振动能量。金属: 与温度有关的内能由两部分组成,即晶格振动能量和价电子的运动能量。当温度不太低时,电子对比热的贡献远比晶格的贡献小,一般可以略去。本节只讨论晶格振动对比热的贡献。,一部分内能与温度无关:例如,在简谐近似下,原子在平衡位置时的相互作用势能;另一部分内能与温度有关。对比热有贡献的是依赖温度的内能。,1、经典热容理论杜隆-帕替定律-经典理论缺陷,固体中的晶格振动的基本单元是谐振子。,定容比热,若固体中有N个原子,则有3N个简谐振动模,则总的平均能量,即定容比热是一个与温度和材料性质无关的常数。,根据经典统计理论的能量均分定理,在温度T时,
4、每个自由度的平均能量是,高温和室温时这个理论结果与杜隆-帕替在1818年由实验发现的结果符合得很好;,低温时实验指出 CV 与 温度T有关,即比热随温度降低的很快,当温度于绝对零度时,比热也趋于零。这个事实经典理论不能解释。为了解决经典理论的缺陷,爱因斯坦发展了普朗克的量子假说,第一次提出了量子的热容量理论。,2、量子热容理论简谐振动的能量本征值是量子化的,即频率为i的谐振子的振动能量为:,其中代表零振动能,对比热没有贡献,略去不计,而将Ei写成:,利用玻尔兹曼统计理论,在温度T时的单个谐振子的平均能量为:,波尔兹曼权重,x,所有量子态求和,因此,在温度T时,频率为i 的振动的平均能量为,其中
5、,,表示温度为T时,振动模式为i的声子的平均数目。,把晶体看成一个热力学系统,晶体中有N个原子,每个原子有3个自由度;在简谐近似下,各简正坐标Qi(i=1,2.3N)所代表的振动是相互独立的,因此因而可以认为这些振子构成近独立的子系;晶体有3N个正则频率,它们的统计平均能量应为:,对实际晶体,晶格振动波矢q的代表点密集地均匀分布在布里渊区内,频率分布可以用一个积分函数表示,上式可改成积分形式计算。,设D()d表示角频率在和d之间的格波数(即振动模式的数目)而且:,模式密度D():单位频率区间的格波振动模式数目。又称角频率的分布函数。,m:最大的角频率,又称截止频率。,只要知道晶格的模式密度D(
6、),就可以求出比热。,平均能量可以写成:,比热可写成:,4、爱因斯坦模型 爱因斯坦模型的假设:固体中的原子都以同一频率振动,振动能量是量子化的。每一个原子都有三个振动自由度,每个振动自由度上有一个振子,固体中的N个原子可以看成3N个频率为的谐振子。,根据以上假设,晶体的平均能量为:,爱因斯坦热容函数。,则比热可简化为:,令一个量子的能量等于一个经典振子的能量kBT,将用这种方法得到的T称为爱因斯坦温度,记为,金刚石,理论计算和实验结果比较,讨论:(1)在高温时:,即在高温下,爱因斯坦近似过渡到经典的杜隆帕替定律。,(2)当温度T比爱因斯坦温度低很多时,可以忽略比热公式分母中的1,则得到爱因斯坦
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