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By Dr. Konrad Kreher (auth.)

Zero. Einleitung.- 1. Starres Gitter.- 1.1. Kristallographische Grundlagen.- 1.1.1. Punktgitter.- 1.1.2. Kristallgitter.- 1.2. Beugung von Strahlung an Kristallgittern.- 1.2.1. Beugung von Röntgenstrahlen.- 1.2.2. Beugung von Korpuskularstrahlung.- 1.3. Bindung im Festkörper.- 1.4. Gitterstörungen.- 2. Mechanische Eigenschaften.- 2.1. Elastische Eigenschaften.- 2.2. Piezoelektrizität.- 2.3. Plastisches Verhalten.- three. Gitterschwingungen und thermisches Verhalten.- 3.1. Schwingungen einer zweiatomigen Kette.- 3.2. Die Äquivalenz zwischen Gitterschwingungen und Phononen.- 3.3. Gitterschwingungen dreidimensionaler Kristalle.- 3.4. Wechselwirkung zwischen Licht und Phononen.- 3.4.1. Absorption von Licht.- 3.4.2. Streuung von Licht.- 3.5. Unelastische Streuung von Neutronen.- 3.6. Spezifische Wärme.- 3.7. Wärmeleitung und Phonon-Phonon-Wechselwirkung.- four. Dielektrische Eigenschaften.- 4.1. Statische Dielektrizitätskonstante und inneres Feld.- 4.2. Frequenzabhängigkeit der Dielektrizitätskonstante.- 4.3. Ferroelektrizität.- 4.4. Nichtlineare optische Erscheinungen.- five. Elektronische Struktur von Festkörpern.- 5.1. Das Elektron im eindimensionalen Gitter.- 5.2. Die Bewegung eines Elektrons in einem eindimensionalen Modell.- 5.3. Elektronenzustände im dreidimensionalen Kristallgitter.- 5.4. Energieniveaus von Gitterstörungen.- 5.5. Die Verteilung der Elektronen auf die Energieniveaus.- 5.6. Spezifische Wärme der Elektronen.- 6. Optische Eigenschaften von Festkörpern.- 6.1. Rein elektronische Übergänge im Grundgitter.- 6.1.1. Übergänge unter Beteil igung tiefliegender Bänder (Röntgenübergänge).- 6.1.2. Übergänge zwischen Valenz-und Leitungsband.- 6.1.3. Absorptionskante und Excitonen.- 6.1.4. Subbandübergänge.- 6.2. Elektronische Übergänge unter Beteiligung von Phononen.- 6.2.1. Indirekte Übergänge an der Absorptionskante.- 6.2.2. Absorption durch freie Ladungsträger.- 6.3. Elektronenübergänge unter Beteiligung von Störstellen.- 6.4. Kollektive Elektronenanregung.- 7. Elektronentransport in Festkörpern.- 7.1. Driftgeschwindigkeit und Stoßzeit.- 7.2. Hall-Effekt.- 7.3. Streumechanismen.- 7.4. Elektrische Leitfähigkeit von Metallen.- 7.5. Wärmeleitfähigkeit von Metallen.- 7.6. Elektrische Leitfähigkeit von Halbleitern.- eight. Magnetische Eigenschaften.- 8.1. Diamagnetismus.- 8.2. Paramagnetisms.- 8.2.1. Paramagnetisms von Atomen mit nicht abgeschlossenen inneren Elektronenschalen.- 8.2.2. Paramagnetisms der Leitungselektronen.- 8.3. Kollektiver Magnetismus.- 8.3.1. Molekularfeldtheorie.- 8.3.2. Heisenberg- Modell.- 8.3.3. Spinwellen.- 8.3.4. Experimenteller Nachweis von Magnonen.- 8.3.5. Antiferromagnetismus.

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1 -21. BURGERS' Umlauf bel elner Stufen- und Scbraubenveraetzung. Bel der Stufenveraetzung. a) lIegt der BUBGBRS-Vektor 88nkrecht zur Veraetzungsllnle. bel der Schraubenveraetzung. b) parallel zur' Veraetzungallnle Die quantitative Beschreibung der "GroBe" einer Versetzung erfolgt durch den BURGEBS-Vektor. Urnfiihrt man die Versetzungslinie in einer dazu senkrechten Ebene irn ungestOrten Kristallbereich, eo iet die Vektorsumrne des Umlaufs von Null verschieden, der resultierende Vektor heiBt BURGEBS-Vektor.

Falacbe··· Netll8beDe B let vonrechta elngeachoben. b) Rechta feblt die mlttlere A-EbeDe DIe faIacbe SchIchtfolge ble1bt anch erbalten. weun man z. durcbgeachoben" vorgeate1lt. d. b. sin Stapelfebler muB Dlcht mit elner Vemetzlllll gekoppelt ae1no 2. Mechanische Eigenschaften 43 Der Nachweis von Gitterstorungen und damit die Untersuchung der Realstruktur von Kristallen ist ftir viele Probleme auBerordentlich wichtig. Punktdefekte lassen sich nur indirekt mittels elektrischer, optischer oder hochfrequenzspektroskopischer Verfahren nachweisen.

Mosaikstruktur der Kristalle fiihrt. 4. Gitterstorungen setzungen abo Durch eine derartige "Dekoration" mit geeigneten Atomen lassen sich Versetzungslinien auch direkt sichtbar machen. ~ OOOO~OQOooo 0000,¥0q,0000 0000CP0q,0000 00000000000 00000200000 000 00 00000 0000000000 0000000000 D 00 0000 0000 0000000000 0000000000 000 00 0 000 00000 0000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 0 000 0 000 0000 0000 2 2 G-

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