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Foto: Matthias Friel

Near-Equilibrium Transport - Einzelansicht

Veranstaltungsart Seminar Veranstaltungsnummer
SWS 2 Semester SoSe 2022
Einrichtung Institut für Physik und Astronomie   Sprache englisch
Belegungsfrist 01.04.2022 - 10.05.2022

Belegung über PULS
Gruppe 1:
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    Tag Zeit Rhythmus Dauer Raum Lehrperson Ausfall-/Ausweichtermine Max. Teilnehmer/-innen
Einzeltermine anzeigen
Seminar Di 14:15 bis 15:45 wöchentlich 19.04.2022 bis 26.07.2022  2.28.0.020 PD Dr. Habicht  
Kommentar

Diese Veranstaltung wird vorwiegend für den Masterstudiengang angeboten. Neben der Vorlesung gibt es ein Praktikum zu Messungen wichtiger Transportparameter am Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie zu dem eine Auswertung erwartet wird. Bachelorstudierende können diese Veranstaltung ebenfalls besuchen. Es werden aber Inhalte aus Molekülphysik und Festkörperphysik vorausgesetzt. Auch für 541a + d wird die Teilnahme am Praktikum erwartet.

Bemerkung <p>If you are interested in the lecture please contact me by writing a short e-mail to <a href="%22mailto:habicht@helmholtz-berlin.de%22">habicht@helmholtz-berlin.de </a>until 15. April 2022.</p><p> </p><p>The series of lectures is complemented by a practical training at Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie,</p><p>Hahn-Meitner-Platz 1, 14109 Berlin, Campus LMC in Berlin-Wannsee.</p><p>The practical training includes the macroscopic characterisation of electronic transport (electrical conductivity, Seebeck coefficient) in a thin film sample,</p><p>duration: 1 day, date and time to be determined (at the end of or after SS 2022).</p><p>Proof of academic achievement: on the basis of a written report summarizing the experimental results of the practical training.</p>
Voraussetzungen

Basic knowledge of solid-state physics (electrons in single crystals, electronic dispersion, phonons) is required.

Leistungsnachweis

Proof of academic achievement: on the basis of a written report summarizing the experimental results of the practical training: 4.5 ECTS points

Lerninhalte

Electronic Transport: 

  • Landauer-Datta transport model,
  • Boltzmann transport equation.

Thermoelectric effects: 

  • Seebeck effect, 
  • Peltier effect.

Scattering Processes:

  • ionized-impurity scattering,
  • electron-phonon scattering (deformation-potential scattering),
  • electron-electron scattering.

Thermal Transport:

  • phonons in periodic crystals,
  • thermal transport in the amorphous limit.

Experimental Methods:

  • macroscopic measurement techniques for electric and thermal conductivity and Seebeck coefficients (van-der Pauw, 3 w method),
  • microscopic techniques probing phonon lifetimes and electron-phonon coupling parameters.    
Zielgruppe

primarily targeting master students in physics:

MA Bestandteil von Modul 731 Profilierungsfelder, Modul 741 a Vertiefungsgebiet Kondensierte Materie, Modul 741 d Vertiefungsgebiet Photonik

BA: Bestandteil von Modul PHY_532 Horizonte der Physik, Modul PHY_541a Physik kondensierter Systeme PHY_541d Photonen und andere Quanten


Strukturbaum
Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester SoSe 2022 , Aktuelles Semester: SoSe 2024