
Electronic Structure Crystallography and Functional Motifs of Materials
Detaillierte Informationen über die Methode der Elektronenstrukturkristallographie zur Aufdeckung der experimentellen elektronischen Struktur und der Struktur-Eigenschafts-Beziehungen von Funktionsmaterialien
Electronic Structure Crystallography and Functional Motifs of Materials beschreibt die elektronische Strukturkristallographie und funktionelle Motive von Materialien, zwei der anspruchsvollsten Themen, um das rationelle Design von Hochleistungs-Funktionsmaterialien zu realisieren, wobei der Schwerpunkt auf den physikalischen Eigenschaften und den Struktur-Eigenschafts-Beziehungen von Funktionsmaterialien am Beispiel nichtlinearer optischer Materialien liegt.
Der Text veranschaulicht anschaulich, wie man auf der Grundlage der Theorien und Methoden der Röntgenkristallographie und Quantenchemie experimentelle Informationen über die elektronische Struktur und relevante physikalisch-chemische Eigenschaften von Materialien gewinnt. Es werden auch praktische Fertigkeiten für Ladungsdichteuntersuchungen mit experimentellen Röntgenquellen behandelt, die für die zukünftige Popularisierung und Entwicklung der Elektronenstrukturkristallographie besonders wichtig sind.
Dieses Buch stellt auch die damit verbundenen Theorien und Verfeinerungstechniken vor, die bei der Verwendung von Streumethoden (hauptsächlich Röntgeneinkristallbeugung sowie polarisierte Neutronenstreuung und Compton-Streuung) zur Bestimmung experimenteller elektronischer Strukturen, einschließlich der experimentellen Elektronendichte, der experimentellen Elektronenwellenfunktion und der experimentellen Elektronendichtematrix von kristallinen Materialien, zum Einsatz kommen.
Electronic Structure Crystallography and Functional Motifs of Materials enthält Informationen über:
⬤ Grundlegender Rahmen und Annahmen der First-Principle-Berechnungen, Dichtematrix und Dichtefunktion sowie Hartree-Fock (HF)- und Kohn-Sham (KS)-Methoden.
⬤ Analyse der topologischen Atome in Molekülen, Analyse der chemischen Wechselwirkung, Grobkörnigkeit und Energieaufteilung der Dichtematrix und eingeschränkte Raumaufteilung.
⬤ Grundsätze der Messung der elektronischen Struktur, einschließlich thermischer Schwingungsanalyse, Streuexperimente und Verfeinerungsalgorithmus für die experimentelle elektronische Struktur.
⬤ Unabhängiges Atommodell, Multipolmodell, röntgenbeschränktes Wellenfunktionsmodell und andere Elektronendichtemodelle.
Electronic Structure Crystallography and Functional Motifs of Materials ist ein ideales Lehrbuch oder Nachschlagewerk für Studenten und Forscher in den Bereichen Chemie, Physik und Materialwissenschaften zur Untersuchung der Strukturen und Eigenschaften funktionaler kristalliner Materialien.