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译者的话1

原序1

第一章 单晶体1

1.1 什么是晶体1

1.2 结晶性的实验验证8

1.2.1 旋转品体法11

1.2.2 粉末法11

1.2.3 劳厄法13

1.2.4 低角散射13

1.3 晶体的不完整性(缺陷)14

1.3.1 空位14

1.3.2 位错15

1.3.3 晶粒间界18

1.3.4 孪晶20

1.3.5 堆垛层错22

1.3.6 近真面24

1.3.7 其他缺陷25

1.4 研究晶体完整性的方法25

1.4.1 X射线方法25

1.4.2 腐蚀方法31

1.4.3 缀饰法38

1.4.4 表面的直接观测38

1.4.5 用电子显微镜观测39

1.4.6 用场离子显微镜观测40

1.5 我们为什么注重晶体40

第二章 晶体生长平衡48

2.1 生长过程的分类48

2.3 单组分固-固平衡51

2.2 晶体生长中的平衡51

2.4 单组分固-液平衡56

2.5 分布系数57

2.6 相律和相图63

2.7 保守过程67

2.8 非保守过程71

2.9 单组分气-固平衡77

2.10 从溶液生长78

2.11 化学反应生长86

2.12 亚稳相生长89

第三章 晶体生长动力学92

3.1 决定速度的过程92

3.2 扩散92

3.3 晶体表面94

3.4 从溶液生长时发生的过程102

3.5 在通过各种类型的平衡进行生长时经历的过程106

3.6 作为连续反应的晶体生长110

3.7 界面过程中的反应阶段112

3.8 台阶的运动118

3.9 成核121

3.10 速度对分布常数的影响123

3.11 组分过冷124

3.12 生长小面的形成127

3.13 胞体的形成129

3.14与熵的相互关系130

第四章 借助固-固平衡的晶体生长134

4.1 固-固生长方法134

4.2 利用退火消除应变的再结晶135

4.2.1 一般考察135

4.2.2 应变退火用的设备149

4.2.3 用应变退火法生长特殊晶体155

4.3 利用烧结生长168

4.4 借助多形性转变生长170

4.4.1 铁171

4.4.2 铀171

4.4.3 石英172

4.4.4 铁电体175

4.4.5 高压多形性转变177

4.5 退玻璃化作用180

4.6 多组分固-固生长181

第五章 借助单组分液-固平衡的晶体生长188

5.1 引言188

5.2 不加控制的凝固189

5.3 布里奇曼-斯托克巴杰方法及有关技术190

5.3.1 设备194

5.3.2 特殊晶体的生长198

5.4 丘克拉斯基方法和有关技术205

5.4.1 设备208

5.4.2 晶体生长的一般原则212

5.5 区域熔化技术235

5.6 其他无坩埚技术243

5.6.1 火焰熔化法244

5.6.2 与焰熔法有关的技术--等离子体和电弧加热247

5.7 其他液-固方法254

5.8 枝蔓晶生长254

第六章 借助汽-固平衡的晶体生长265

6.1 引言265

6.2 升华-凝结266

6.3 溅射271

6.4.1 理论273

6.4 借助可逆反应生长273

6.4.2 典型系统281

6.5 借助不可逆反应生长294

6.5.1 一般介绍294

6.5.2 典型系统294

第七章 从液态溶液生长304

7.1 引言304

7.2 水溶液生长306

7.2.1 霍尔登旋转结晶器311

7.2.2 梅森瓶方法313

7.2.3 温差法315

7.2.4 其他方法(一般介绍)318

7.3 水热生长324

7.3.1 设备326

7.3.2 相平衡和溶解度329

7.3.3 动力学--石英331

7.3.4 完整性336

7.3.5 其他材料的生长339

7.4 熔盐生长344

7.4.1 设备345

7.4.2 相平衡和溶解度346

7.4.3 借助缓慢冷却生长--生长的典型晶体348

7.4.4 借助蒸发法生长358

7.4.5 放籽晶的生长362

7.5 从液态金属溶剂中生长366

7.6 温度梯度区域熔化369

7.7 组合式生长方法--汽-夜-固生长371

附录一 书目说明382

附录二 提拉用于光学器件的晶体385

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