热辐射经典译丛 微纳尺度传热作者:(美)Zhuomin M.Zhang(张卓敏) 著,程强,王志超,张险,周怀春 译出版时间: 2016年版丛编项: 热辐射经典译丛内容简介 本书的主要内容包括:宏观热力学、传热学和流体力学的基础理论;理想气体的热性质及量子力学的简明介绍;玻耳兹曼输运方程,从连续流到自由分子流的热传递和微观流动区域;经典和量子尺寸效应对比热容和热导率的影响;固态理论;纳米结构中瞬态和非稳态的能量传输过程;从电磁波的基本知识及宏观热辐射入手,介绍了各种材料的电介质性质以及具有特异性能的超材料;薄膜和多层膜的干涉效应、光子晶体的能带结构、光栅的衍射、粗糙表面的散射,以及这些现象对于热辐射的影响;近场能量传递中的衰逝波和耦合现象,并总结了纳米光子学和纳米尺度辐射热传递的**进展。 本书可作为研究生或高年级本科生教材,也可供相关领域的工程师和研究人员阅读参考。目录第1章导论1.1宏观公式的局限1.2长度尺度1.3从古代哲学到现代技术1.3.1微电子与信息技术1.3.2激光、光电子和纳米光子学1.3.3微加工和纳米加工1.3.4微小结构的探测和控制1.3.5能量转换器件1.3.6生物分子影像学和分子电子学1.4本书的目的与结构参考文献第2章宏观热科学概论2.1热力学基础2.1.1热力学第一定律2.1.2热力学平衡和第二定律2.1.3热力学第三定律2.2热力学函数和性质2.2.1热力学关系式2.2.2吉布斯相律2.2.3比热容2.3理想气体和理想不可压缩模型2.3.1理想气体2.3.2不可压缩固体和液体2.4传热基础2.4.1热传导2.4.2对流2.4.3辐射2.5小结参考文献习题第3章统计热力学和量子理论的基本原理3.1独立粒子的统计力学3.1.1宏观态与微观态3.1.2相空间3.1.3量子力学考虑3.1.4不同统计方法的平衡分布3.2热力学关系式3.2.1热量和功3.2.2熵3.2.3拉格朗日乘子3.2.4绝对零度时的熵3.2.5关于配分函数的宏观参数3.3理想分子气体3.3.1单原子理想气体3.3.2麦克斯韦速度分布3.3.3双原子和多原子理想气体3.4统计系综与波动3.5基本量子力学3.5.1薛定谔方程3.5.2势阱或箱子里的粒子3.5.3刚性转子3.5.4原子发射和玻尔半径3.5.5谐振子3.6分子或原子的光子发射和吸收3.7相对论中的能量、质量和动量3.8小结参考文献习题第4章动力学理论和微纳米流体力学4.1稀薄气体的动力学描述4.1.1局部平均和通量4.1.2平均自由程4.2输运方程与理想气体性质4.2.1剪切力和粘度4.2.2热扩散4.2.3质量扩散4.2.4分子间作用力4.3玻耳兹曼输运方程4.3.1流体动力学方程4.3.2傅里叶定律和热导率4.4微纳米流体力学及传热4.4.1克努森数和流动区域4.4.2速度滑移和温度跳跃4.4.3气体导热——从连续流到自由分子区4.5小结参考文献习题第5章固体的热物性及尺度效应5.1固体比热容5.1.1固体晶格振动:声子气5.1.2德拜比热模型5.1.3金属中的自由电子气5.2比热容的量子尺寸效应5.2.1周期性边界条件5.2.2晶格比热容的一般表达式5.2.3维数5.2.4含量子阱的薄膜5.2.5纳米晶体和碳纳米管5.3固体的电导率和热导率5.3.1电导率5.3.2金属的热导率5.3.3从BTE推导电导率5.3.4绝缘体的热导率5.4热电学5.4.1泽贝克效应和热电势5.4.2佩尔捷效应和汤姆逊效应5.4.3热电发电和致冷5.4.4昂萨格定理和不可逆热力学5.5经典尺寸效应对电导率和热导率以及量子传导的影响5.5.1基于几何因子的经典尺寸效应5.5.2基于BTE的经典尺寸效应5.5.3量子传导5.6小结参考文献习题第6章电子与声子传输6.1霍尔效应6.2固体的一般分类6.2.1原子中的电子6.2.2绝缘体、导体和半导体6.2.3固体中的原子结合6.3晶体结构6.3.1布拉伐格子6.3.2原始向量与原胞6.3.3两个或更多原子的基元6.4电子能带结构6.4.1倒易格子和第一布里渊区6.4.2布洛赫定理6.4.3金属和半导体的能带结构6.5声子色散和散射6.5.1一维双原子链6.5.2实际晶体的色散关系6.5.3声子散射6.6电子发射和隧穿6.6.1光电效应6.6.2热电子发射6.6.3场发射和电子隧穿6.7半导体器件中的电输运6.7.1数密度、迁移率和霍尔效应6.7.2生成和复合6.7.3pn结6.7.4光电应用6.8小结参考文献习题第7章纳米材料非平衡态的能量传递7.1唯象理论7.1.1双曲热传导方程7.1.2双相滞后模型7.1.3双温度模型7.2分层结构中的热传导7.2.1声子辐射传递方程7.2.2EPRT的求解7.2.3边界热阻7.3热传导范畴7.4小结参考文献习题第8章热辐射基础知识8.1电磁波8.1.1麦克斯韦方程组8.1.2波动方程8.1.3偏振8.1.4能量通量和能量密度8.1.5介电函数8.1.6传播波和衰逝波8.2黑体辐射:光子气8.2.1普朗克定律8.2.2辐射测温8.2.3熵和辐射压强8.2.4普朗克定律的局限性8.3半无限大介质的辐射特性8.3.1平面波的反射和折射8.3.2发射率8.3.3双向反射8.4介电函数模型8.4.1KramersKronig色散关系式8.4.2自由载流子的德鲁德模型8.4.3晶格吸收的洛伦兹振子模型8.4.4半导体8.4.5超导体8.4.6超材料的磁响应8.5小结参考文献习题第9章纳米材料的辐射特性9.1单层结构的辐射特性9.1.1厚层中的射线踪迹法9.1.2薄膜9.1.3部分相干9.1.4表面散射的影响9.2多层结构的辐射特性9.2.1两层或三层薄膜9.2.2矩阵方程9.2.3厚基底上薄膜的辐射特性9.2.4局部能量密度和吸收分布9.3光子晶体9.4周期性光栅9.4.1严格耦合波分析9.4.2有效介质理论9.5双向反射率分布函数9.5.1分析模型9.5.2蒙特卡罗法9.5.3表面特征9.5.4BRDF测量9.5.5模拟与测量结果的比较9.6小结参考文献习题第10章近场能量传递10.1全内反射、导波和光子隧穿10.1.1古斯汉欣位移10.1.2波导和光纤10.1.3耦合衰逝波的光子隧穿10.1.4近距离放置的电介质之间的热能传递10.1.5通过周期性电介质层的共振隧穿10.1.6负折射率材料的光子隧穿10.2极化激元或表面电磁波10.2.1表面等离子体与声子极化激元10.2.2耦合的表面极化激元和体极化激元10.2.3层状结构的极化增强透射10.2.4通过纳米结构的辐射传输10.2.5用于完美成像和能量流线的超透镜10.3热辐射的光谱和方向控制10.3.1光栅和微腔10.3.2超材料10.3.3为相干热辐射而改性的光子晶体10.4在纳米距离的辐射传热10.4.1波动电动力学10.4.2平行平板间的传热10.4.3近似表达式10.4.4掺杂硅之间的纳米尺度辐射传热10.5小结参考文献习题附录A物理常数,转换因子,以及国际单位制(SI)词头附录B数学背景知识B.1一些有用的公式B.1.1级数和积分B.1.2误差函数B.1.3斯特林公式B.2拉格朗日乘数法B.3排列组合B.4事件和概率B.5分布函数和概率密度函数B.6复变函数B.7平面波求解方法B.8索末菲展开式索引译者后记 上一篇: 热质交换原理与设备 第3版 [连之伟 主编] 2011年版 下一篇: 热量与能量 龙卷风是怎样形成的 李彦辉 主编 2013年版