Molekül- und Festkörperphysik:

 
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Elektronenspinresonanz

Prinzip

Mittels der ESR-Apparatur werden der g-Faktor des freien Elektrons sowie die Halbwertsbreite der Absorptionslinie bestimmt.

Aufgaben

Bestimmung des:

  1. g-Faktor des freien Elektrons
  2. der Halbwertsbreite der Absorptionslinie ...
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Artikel-Nr.: P2511200

Hall-Effekt in p-Germanium (mit dem Teslameter)

Prinzip

An einer quaderförmigen Germaniumprobe werden Widerstand und Hallspannung in Abhängigkeit von der Temperatur und des Magnetfeldes gemessen. Aus den Messwerten werden der Bandabstand, die spezifische Leitfähigkeit, die Ladungsträgerart und die Ladun ...

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Artikel-Nr.: P2530101

Hall-Effekt in p-Germanium (mit Cobra3)

Prinzip

An einer quaderförmigen Germaniumprobe werden Widerstand und Hallspannung in Abhängigkeit von der Temperatur und des Magnetfeldes gemessen. Aus den Messwerten werden der Bandabstand, die spezifische Leitfähigkeit, die Sorte sowie die Beweglichkeit de ...

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Artikel-Nr.: P2530111

Hall-Effekt in n-Germanium (mit dem Teslameter)

Prinzip

Der Widerstand und die Hall-Spannung auf einem rechteckigen Streifen von Germanium wird in Abhängigkeit von der Temperatur und des Magnetfeldes gemessen. Aus den Ergebnissen der Energielücke, kann die spezifische Leitfähigkeit, der Ladungsträger und die ...

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Artikel-Nr.: P2530201

Hall-Effekt in n-Germanium (mit Cobra3)

Prinzip:

Der Widerstand und die Hall-Spannung auf einem rechteckigen Streifen von Germanium wird in Abhängigkeit von der Temperatur und des Magnetfeldes gemessen. Aus den Ergebnissen der Energielücke, kann die spezifische Leitfähigkeit, der Ladungsträger u ...

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Artikel-Nr.: P2530211

Bandabstand von Germanium

Prinzip

Die Leitfähigkeit einer Germanium-Probe wird in Abhängigkeit von der Temperatur gemessen. Die Energielücke wird aus den gemessenen Werten bestimmt.

Aufgaben

  1. Der Strom und die Spannung werden in einer Germanium- ...
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Artikel-Nr.: P2530401

Bandabstand von Germanium (mit Cobra3)

Prinzip:

Die Leitfähigkeit einer Germanium-Probe wird in Abhängigkeit von der Temperatur gemessen. Die Energielücke wird aus den gemessenen Werten bestimmt.

Aufgabe:

  1. Der Strom und die Spannung werden in einer Germanium ...
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Artikel-Nr.: P2530411

Atomare Auflösung der Graphitoberfläche mit dem RTM (Rastertunnelmikroskop)

Prinzip

Zwischen einer sehr feinen metallischen Spitze und einer elektrisch leitenden Probenoberfläche die in einem Abstand von weniger als einem Nanometer angeordnet sind, fließt beim Anlegen einer Spannung ein Strom, der Tunnelstrom, ohne einen mechanischen ...

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Artikel-Nr.: P2532000

Untersuchung atomarer Strukturen und Defekte mit dem Rastertunnelmikroskop

Prinzip

Mithilfe von Rastertunnelmikrskopie wird die (elektronische) Topographie unterschiedlicher Substrate auf der Nanoskala untersucht. Durch Abrastern der Oberfläche und die Nutzung der Mess- und Auswertefunktionen können atomare Anordnungen, Ladungsdichte ...

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Artikel-Nr.: P2532500

Messung der Austrittsbarkeit auf der Nanoskala mit Rastertunnelspektroskopie

Prinzip

Zwischen einer sehr feinen metallischen Spitze und einer elektrisch leitende Probenoberfläche die in einem Abstand von weniger als einem Nanometer angeordnet sind, fließt beim Anlegen einer Spannung ein Strom, der Tunnelstrom, ohne einen mechanischen K ...

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Artikel-Nr.: P2533000

Messung von elektrischen Kennlinien verschiedener Proben auf der Nanoskala mit Rastertunnelspektroskopie

Prinzip

Zwischen einer sehr feinen metallischen Spitze und einer elektrisch leitende Probenoberfläche die in einem Abstand von weniger als einem Nanometer angeordnet sind, fließt beim Anlegen einer Spannung ein Strom, der Tunnelstrom, ohne einen mechani ...

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Artikel-Nr.: P2533500

Quantenmechanik mit dem Rastertunnelmikroskop - Tunneleffekt und Ladungsdichtewellen

Prinzip

Zusätzlich zum Tunneleffekt der die Grundlage von Rastertunnelmikroskopie bildet werden Ladungsdichtewellen auf unterschiedlichen Substraten abgebildet und untersucht. Ladungsdichtewellen (engl.: Charge density waves - CDW) sind durch Elektron-Phonon-Wechselwirku ...

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Artikel-Nr.: P2535000

Bestimmung der Rauhigkeit und Nanomorphologie von unterschiedlich bearbeiteten Metallproben mit dem Rastertunnelmikroskop

Prinzip

Zwischen einer sehr feinen metallischen Spitze und einer elektrisch leitende Probenoberfläche die in einem Abstand von weniger als einem Nanometer angeordnet sind, fließt beim Anlegen einer Spannung ein Strom, der Tunnelstrom, ohne einen mechanisch ...

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Artikel-Nr.: P2537000

Charakteristische Röntgenstrahlung von Kupfer

Prinzip
Eine Röntgenröhre mit einer Kupferanode  erzeugt Röntgenstrahlung, die mit Hilfe eines Einkristalls als Funktion des
Bragg-Winkels selektiert wird. Ein Geiger-Müller-Zählrohr registriert die Intensität der Strahlung. Aus den Glanzwinkelwerten ...

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Artikel-Nr.: P2540101

Charakteristische Röntgenstrahlung von Molybdän

Prinzip
Eine Röntgenröhre mit einer Molybdänanode  erzeugt Röntgenstrahlung, die mit Hilfe eines Einkristalls als Funktion des Bragg-Winkels selektiert wird. Ein Geiger-Müller-Zählrohr registriert die Intensität der Strahlung. Aus den Glanzwinkelwerten der c ...

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Artikel-Nr.: P2540201

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Katalog Physik/ Appl. Sci. - Physik
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Die Festkörperphysik beschäftigt sich mit festen Körpern und den physikalischen Prozessen in den Festkörpern. Den größten Raum in der Festkörperphysik nimmt die Untersuchung kristalliner Festkörper ein, deren statische Eigenschaften durch die Kristallstruktur bestimmt sind. Zur experimentellen Bestimmung der Kristallstruktur wird Röntgenstrahlung verwendet. Diese und andere Anwendungen der Röntgenstrahlung finden Sie im Unterkapitel 2.7.4 Röntgenphysik. In der modernen Festkörperphysik stehen die inneren Freiheitsgrade des Festkörpers im Mittelpunkt des Interesses.

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