Quantentheorie der Ionenrealkristalle | Buch im Überblick: Inhalt und Details
10.09.2026
Lesedauer: 9 min
Schneller Überblick zu Quantentheorie der Ionenrealkristalle von Harald Stumpf mit den wichtigsten Buchangaben. Nützlich für alle, die gezielt prüfen statt nur überfliegen wollen.
Alles Wichtige zu Quantentheorie der Ionenrealkristalle
Wer nach einem Buch von Harald Stumpf aus dem Themenfeld Sachbuch sucht, findet mit Quantentheorie der Ionenrealkristalle eine Ausgabe mit präziser inhaltlicher Positionierung. Als Veröffentlichungsdatum ist 1961 hinterlegt; verlegt wurde der Titel von Springer in Berlin.
Warum Quantentheorie der Ionenrealkristalle relevant sein kann
Das hinterlegte Publikationsdatum 1961 unterstützt dabei, Quantentheorie der Ionenrealkristalle zeitlich korrekt zu klassifizieren. Mit Springer in Berlin ist die verlegerische Zuordnung der Ausgabe klar nachvollziehbar. Die Ausgabe ist in Deutsch verfügbar und damit gezielt für Leserinnen und Leser mit entsprechender Sprachpräferenz interessant. Für alle, die Bücher von Harald Stumpf recherchieren oder vergleichen, ist Quantentheorie der Ionenrealkristalle eine relevante Ausgabe. Wer Literatur aus dem Bereich Sachbuch sucht, findet in Quantentheorie der Ionenrealkristalle einen gut klassifizierbaren Titel.
Inhalt und thematische Schwerpunkte
Die Kapitel- und Inhaltsübersicht macht deutlich, wie das Buch aufgebaut ist: I: Grundlagen | {sect} 1. Experimentelle Grundlagen | {sect} 2. Theoretische Ansätze | {sect} 3. Quantenmechanik des Gesamtsystems | {sect} 4. Adiabatische Kopplung im Kristall | {sect} 5. Das Strahlungsfeld | II: Elektron-Gitter-Statik nulldimensionaler Störungen | {sect} 6. Gitter im Grundzustand | {sect} 7. Ersatzpotentiale | {sect} 8. Erzeugung nulldimensionaler Störstellen | {sect} 9. Die Gittergleichungen | {sect} 10. Einzelkrafttransformationen | {sect} 11. Die Umkehrmatrix | {sect} 12. Das Iterationsverfahren | {sect} 13. Statische Elektron-Gitter-Kopplung | {sect} 14. Explizite und kollektive Elektronenwirkung | {sect} 15. Das Variationsproblem | {sect} 16. Klassische Gittergleichungen mit Elektronenparametern | {sect} 17. Umgebungsabhängige Zusatzpotentiale | {sect} 18. Elektronisch polarisierbares Gitter | {sect} 19. Phänomenologische Abschirmungsrechnung | {sect} 20. Symmetrieforderungen | {sect} 21. Der Gitterstörungsoperator | III: Elektron-Gitter-Statik eindimensionaler Störungen | {sect} 22. Eindimensionale Störungen | {sect} 23. Ein Translationssatz | {sect} 24. Die Ausgangskonfiguration | {sect} 25. Reduktion auf die ideale Gittermatrix | {sect} 26. Modell einer Schraubenversetzung | {sect} 27. Bereichsgleichungen | {sect} 28. Stufenversetzungen | {sect} 29. Gitterenergie mit angeregten Elektronenzuständen | {sect} 30. Minimalforderungen bei deformierbaren Elektronenhüllen | IV: Dynamische Elektron-Gitter-Kopplung | {sect} 31. Wellenfunktionen mit frei variablen Gitterkoordinaten | {sect} 32. Quantenmechanische Gitterdynamik | {sect} 33. Normalkoordinatentransformationen | {sect} 34. Eigenschwingungen gestörter Kristallgitter | {sect} 35. Starke lokale Störungen | {sect} 36. Gestörte Eigenschwingungen des Zentrums | {sect} 37. Verschiebung der Frequenzen der Gitterumgebung | {sect} 38. Gitter mit Hohlraum | {sect} 39. Zentrenmodelle und ihre Eigenschwingungen | {sect} 40. Energieniveaus des Gesamtkristalls | V: Zeitabhängige Übergänge | {sect} 41. Übergänge im Gesamtsystem | {sect} 42. Übergangsmatrixelemente | {sect} 43. Definition von Störoperatoren | {sect} 44. Begründung der adiabatischen Kopplung | {sect} 45. Anharmonische Gitterwechselwirkungen | {sect} 46. Elektronenträgheitsglieder | {sect} 47. Kristallwechselwirkung mit elektromagnetischen Feldern | {sect} 48. Strahlende und strahlungslose Elektronenübergänge | {sect} 49. Optische und thermische Gitterprozesse | {sect} 50. Bewegung und Umwandlung von Gitterstörungen | {sect} 51. Coulomb-Übergänge | {sect} 52. Spin-Relaxationszeiten | VI: Vereinfachtes dynamisches Kristallmodell | {sect} 53. Das Kristallmodell | {sect} 54. Fnanck-Condon-Integrale | {sect} 55. Polaronenkopplung an Normalkoordinaten | {sect} 56. Die Kopplungskonstante | {sect} 57. Einparametrige Vergleichsfunktionen | {sect} 58. Sätze einparametriger Funktionen | {sect} 59. Direkte Bestimmung der Nullpunktsverschiebungen | {sect} 60. Energiedifferenzen | {sect} 61. Energiebilanz bei elektronisch polarisierbarem Gitter | {sect} 62. Elektronische Leitfähigkeit | VII: Ensemble-Statistik | {sect} 63. Statistische Gesamtheiten | {sect} 64. Meßbarkeit der Anfangswerte | {sect} 65. Integraldarstellung der Amplitudengleichungen | {sect} 66. Ensemble-Mittelung | {sect} 67. Reaktionskinetische Gleichungen | {sect} 68. Superposition der Übergänge | {sect} 69. Optische Übergangswahrscheinlichkeiten | {sect} 70. Linienbreiten | {sect} 71. Wahrscheinlichkeit strahlungsloser Übergänge im diskreten Spektrum | {sect} 72. Quantenmechanische Energieerhaltung | VIII: Reaktionskinetik | {sect} 73. Mittlere Besetzungszahlen | {sect} 74. Elektronen-Reaktionsgleichungen | {sect} 75. Die Licht- und Gitterquantenzahlen-Darstellung | {sect} 76. Mittelwert-Approximation der Quantenzablengleichungen | {sect} 77. Mikroblöcke in Wechselwirkung | {sect} 78. Reaktionskinetik im Mosaikblock | {sect} 79. Lichtquantenbilanz | {sect} 80. Absorptions- und Emissionsbanden | {sect} 81. Thermisches Gleichgewicht im Ausgangszustand | IX: Anwendungen | {sect} 82. Gitterstatik gerader Schrauben- und Stufenyersetzungen | {sect} 83. F-Zentren Absorptionsbanden | {sect} 84. Das F-Zentrum im elektrischen Feld | {sect} 85. Energiedissipation aus Gitterstörschwingungen | {sect} 86. Strahlungslose Rekombination von Elektron-Defektelektronpaaren | {sect} 87. Rechtfertigung des Modells | {sect} 88. Quantitativer Ansatz des Modells | {sect} 89. Die elektronische Wellenfunktion des Löschzentrums | {sect} 90. Übergangswahrschemlichkeiten im Mikroblock | {sect} 91. Die Quantenzahlendarstellung der Reaktionen | {sect} 92. Kinetik der Rekombination. Die vorhandenen Tags verdichten die inhaltliche Einordnung des Buches zusätzlich: Ionic crystals Mit einem Umfang von 1 Seiten und dem Format physical verbindet die Ausgabe inhaltliche Tiefe mit einer klar beschriebenen physischen Form.
Edition und bibliografische Einordnung
Die Kombination aus ISBN-10 3642880169 und ISBN-13 9783642880162 ermöglicht eine besonders präzise bibliografische Zuordnung. Verlag, Ort und Datum - Springer, Berlin und 1961 - bilden zusammen einen wichtigen bibliografischen Kern dieses Datensatzes. Im Open-Library-Kontext ist das Werk über OL19898106W sowie die Editionszuordnungen OL27083989M referenzierbar.
Bibliografische Daten auf einen Blick
- Ort der Veröffentlichung: Berlin
- Primäre Kategorie: Sachbuch
- Schlagwörter: Ionic crystals
- Veröffentlicht am: 1961
- ISBN-10: 3642880169
- Verzeichnetes Inhaltsverzeichnis: I: Grundlagen | {sect} 1. Experimentelle Grundlagen | {sect} 2. Theoretische Ansätze | {sect} 3. Quantenmechanik des Gesamtsystems | {sect} 4. Adiabatische Kopplung im Kristall | {sect} 5. Das Strahlungsfeld | II: Elektron-Gitter-Statik nulldimensionaler Störungen | {sect} 6. Gitter im Grundzustand | {sect} 7. Ersatzpotentiale | {sect} 8. Erzeugung nulldimensionaler Störstellen | {sect} 9. Die Gittergleichungen | {sect} 10. Einzelkrafttransformationen | {sect} 11. Die Umkehrmatrix | {sect} 12. Das Iterationsverfahren | {sect} 13. Statische Elektron-Gitter-Kopplung | {sect} 14. Explizite und kollektive Elektronenwirkung | {sect} 15. Das Variationsproblem | {sect} 16. Klassische Gittergleichungen mit Elektronenparametern | {sect} 17. Umgebungsabhängige Zusatzpotentiale | {sect} 18. Elektronisch polarisierbares Gitter | {sect} 19. Phänomenologische Abschirmungsrechnung | {sect} 20. Symmetrieforderungen | {sect} 21. Der Gitterstörungsoperator | III: Elektron-Gitter-Statik eindimensionaler Störungen | {sect} 22. Eindimensionale Störungen | {sect} 23. Ein Translationssatz | {sect} 24. Die Ausgangskonfiguration | {sect} 25. Reduktion auf die ideale Gittermatrix | {sect} 26. Modell einer Schraubenversetzung | {sect} 27. Bereichsgleichungen | {sect} 28. Stufenversetzungen | {sect} 29. Gitterenergie mit angeregten Elektronenzuständen | {sect} 30. Minimalforderungen bei deformierbaren Elektronenhüllen | IV: Dynamische Elektron-Gitter-Kopplung | {sect} 31. Wellenfunktionen mit frei variablen Gitterkoordinaten | {sect} 32. Quantenmechanische Gitterdynamik | {sect} 33. Normalkoordinatentransformationen | {sect} 34. Eigenschwingungen gestörter Kristallgitter | {sect} 35. Starke lokale Störungen | {sect} 36. Gestörte Eigenschwingungen des Zentrums | {sect} 37. Verschiebung der Frequenzen der Gitterumgebung | {sect} 38. Gitter mit Hohlraum | {sect} 39. Zentrenmodelle und ihre Eigenschwingungen | {sect} 40. Energieniveaus des Gesamtkristalls | V: Zeitabhängige Übergänge | {sect} 41. Übergänge im Gesamtsystem | {sect} 42. Übergangsmatrixelemente | {sect} 43. Definition von Störoperatoren | {sect} 44. Begründung der adiabatischen Kopplung | {sect} 45. Anharmonische Gitterwechselwirkungen | {sect} 46. Elektronenträgheitsglieder | {sect} 47. Kristallwechselwirkung mit elektromagnetischen Feldern | {sect} 48. Strahlende und strahlungslose Elektronenübergänge | {sect} 49. Optische und thermische Gitterprozesse | {sect} 50. Bewegung und Umwandlung von Gitterstörungen | {sect} 51. Coulomb-Übergänge | {sect} 52. Spin-Relaxationszeiten | VI: Vereinfachtes dynamisches Kristallmodell | {sect} 53. Das Kristallmodell | {sect} 54. Fnanck-Condon-Integrale | {sect} 55. Polaronenkopplung an Normalkoordinaten | {sect} 56. Die Kopplungskonstante | {sect} 57. Einparametrige Vergleichsfunktionen | {sect} 58. Sätze einparametriger Funktionen | {sect} 59. Direkte Bestimmung der Nullpunktsverschiebungen | {sect} 60. Energiedifferenzen | {sect} 61. Energiebilanz bei elektronisch polarisierbarem Gitter | {sect} 62. Elektronische Leitfähigkeit | VII: Ensemble-Statistik | {sect} 63. Statistische Gesamtheiten | {sect} 64. Meßbarkeit der Anfangswerte | {sect} 65. Integraldarstellung der Amplitudengleichungen | {sect} 66. Ensemble-Mittelung | {sect} 67. Reaktionskinetische Gleichungen | {sect} 68. Superposition der Übergänge | {sect} 69. Optische Übergangswahrscheinlichkeiten | {sect} 70. Linienbreiten | {sect} 71. Wahrscheinlichkeit strahlungsloser Übergänge im diskreten Spektrum | {sect} 72. Quantenmechanische Energieerhaltung | VIII: Reaktionskinetik | {sect} 73. Mittlere Besetzungszahlen | {sect} 74. Elektronen-Reaktionsgleichungen | {sect} 75. Die Licht- und Gitterquantenzahlen-Darstellung | {sect} 76. Mittelwert-Approximation der Quantenzablengleichungen | {sect} 77. Mikroblöcke in Wechselwirkung | {sect} 78. Reaktionskinetik im Mosaikblock | {sect} 79. Lichtquantenbilanz | {sect} 80. Absorptions- und Emissionsbanden | {sect} 81. Thermisches Gleichgewicht im Ausgangszustand | IX: Anwendungen | {sect} 82. Gitterstatik gerader Schrauben- und Stufenyersetzungen | {sect} 83. F-Zentren Absorptionsbanden | {sect} 84. Das F-Zentrum im elektrischen Feld | {sect} 85. Energiedissipation aus Gitterstörschwingungen | {sect} 86. Strahlungslose Rekombination von Elektron-Defektelektronpaaren | {sect} 87. Rechtfertigung des Modells | {sect} 88. Quantitativer Ansatz des Modells | {sect} 89. Die elektronische Wellenfunktion des Löschzentrums | {sect} 90. Übergangswahrschemlichkeiten im Mikroblock | {sect} 91. Die Quantenzahlendarstellung der Reaktionen | {sect} 92. Kinetik der Rekombination.
- Titel: Quantentheorie der Ionenrealkristalle
- Ausgabeform: physical
- Umfang: 1 Seiten
- Sprache: Deutsch
- Externe Work-Referenz: OL19898106W
- Verfasst von: Harald Stumpf
- ISBN-13: 9783642880162
- Externe Editionsreferenzen: OL27083989M
- Verlag: Springer
Auffindbarkeit und bibliografische Präzision
Durch die Kombination aus Titel, Autorenschaft, Kategorie und Schlagwörtern - also Quantentheorie der Ionenrealkristalle, Harald Stumpf, Sachbuch und Ionic crystals - ist der Datensatz sowohl für Suchmaschinen als auch für Nutzerinnen und Nutzer sehr gut interpretierbar. Mit ISBN-10, ISBN-13 und Work-ID - 3642880169, 9783642880162 und OL19898106W - lässt sich diese Ausgabe plattformübergreifend eindeutig verknüpfen.
FAQ zu Quantentheorie der Ionenrealkristalle
Wer sollte sich für Quantentheorie der Ionenrealkristalle interessieren?
Besonders relevant ist Quantentheorie der Ionenrealkristalle für Leserinnen und Leser, die nach Literatur aus dem Bereich Sachbuch suchen oder gezielt Veröffentlichungen von Harald Stumpf betrachten möchten.
Gibt es externe Referenzdaten für das Werk?
Ja, das Werk ist über die Open-Library-Work-ID OL19898106W sowie die Editions-IDs OL27083989M referenzierbar.
In welcher Sprache liegt das Buch vor?
Die Ausgabe ist in Deutsch verfügbar; thematisch unterstützen zusätzlich die Tags Ionic crystals bei der Einordnung.
Wie ist das Buch aufgebaut?
Die Struktur der Ausgabe wird über das hinterlegte Inhaltsverzeichnis sichtbar: I: Grundlagen | {sect} 1. Experimentelle Grundlagen | {sect} 2. Theoretische Ansätze | {sect} 3. Quantenmechanik des Gesamtsystems | {sect} 4. Adiabatische Kopplung im Kristall | {sect} 5. Das Strahlungsfeld | II: Elektron-Gitter-Statik nulldimensionaler Störungen | {sect} 6. Gitter im Grundzustand | {sect} 7. Ersatzpotentiale | {sect} 8. Erzeugung nulldimensionaler Störstellen | {sect} 9. Die Gittergleichungen | {sect} 10. Einzelkrafttransformationen | {sect} 11. Die Umkehrmatrix | {sect} 12. Das Iterationsverfahren | {sect} 13. Statische Elektron-Gitter-Kopplung | {sect} 14. Explizite und kollektive Elektronenwirkung | {sect} 15. Das Variationsproblem | {sect} 16. Klassische Gittergleichungen mit Elektronenparametern | {sect} 17. Umgebungsabhängige Zusatzpotentiale | {sect} 18. Elektronisch polarisierbares Gitter | {sect} 19. Phänomenologische Abschirmungsrechnung | {sect} 20. Symmetrieforderungen | {sect} 21. Der Gitterstörungsoperator | III: Elektron-Gitter-Statik eindimensionaler Störungen | {sect} 22. Eindimensionale Störungen | {sect} 23. Ein Translationssatz | {sect} 24. Die Ausgangskonfiguration | {sect} 25. Reduktion auf die ideale Gittermatrix | {sect} 26. Modell einer Schraubenversetzung | {sect} 27. Bereichsgleichungen | {sect} 28. Stufenversetzungen | {sect} 29. Gitterenergie mit angeregten Elektronenzuständen | {sect} 30. Minimalforderungen bei deformierbaren Elektronenhüllen | IV: Dynamische Elektron-Gitter-Kopplung | {sect} 31. Wellenfunktionen mit frei variablen Gitterkoordinaten | {sect} 32. Quantenmechanische Gitterdynamik | {sect} 33. Normalkoordinatentransformationen | {sect} 34. Eigenschwingungen gestörter Kristallgitter | {sect} 35. Starke lokale Störungen | {sect} 36. Gestörte Eigenschwingungen des Zentrums | {sect} 37. Verschiebung der Frequenzen der Gitterumgebung | {sect} 38. Gitter mit Hohlraum | {sect} 39. Zentrenmodelle und ihre Eigenschwingungen | {sect} 40. Energieniveaus des Gesamtkristalls | V: Zeitabhängige Übergänge | {sect} 41. Übergänge im Gesamtsystem | {sect} 42. Übergangsmatrixelemente | {sect} 43. Definition von Störoperatoren | {sect} 44. Begründung der adiabatischen Kopplung | {sect} 45. Anharmonische Gitterwechselwirkungen | {sect} 46. Elektronenträgheitsglieder | {sect} 47. Kristallwechselwirkung mit elektromagnetischen Feldern | {sect} 48. Strahlende und strahlungslose Elektronenübergänge | {sect} 49. Optische und thermische Gitterprozesse | {sect} 50. Bewegung und Umwandlung von Gitterstörungen | {sect} 51. Coulomb-Übergänge | {sect} 52. Spin-Relaxationszeiten | VI: Vereinfachtes dynamisches Kristallmodell | {sect} 53. Das Kristallmodell | {sect} 54. Fnanck-Condon-Integrale | {sect} 55. Polaronenkopplung an Normalkoordinaten | {sect} 56. Die Kopplungskonstante | {sect} 57. Einparametrige Vergleichsfunktionen | {sect} 58. Sätze einparametriger Funktionen | {sect} 59. Direkte Bestimmung der Nullpunktsverschiebungen | {sect} 60. Energiedifferenzen | {sect} 61. Energiebilanz bei elektronisch polarisierbarem Gitter | {sect} 62. Elektronische Leitfähigkeit | VII: Ensemble-Statistik | {sect} 63. Statistische Gesamtheiten | {sect} 64. Meßbarkeit der Anfangswerte | {sect} 65. Integraldarstellung der Amplitudengleichungen | {sect} 66. Ensemble-Mittelung | {sect} 67. Reaktionskinetische Gleichungen | {sect} 68. Superposition der Übergänge | {sect} 69. Optische Übergangswahrscheinlichkeiten | {sect} 70. Linienbreiten | {sect} 71. Wahrscheinlichkeit strahlungsloser Übergänge im diskreten Spektrum | {sect} 72. Quantenmechanische Energieerhaltung | VIII: Reaktionskinetik | {sect} 73. Mittlere Besetzungszahlen | {sect} 74. Elektronen-Reaktionsgleichungen | {sect} 75. Die Licht- und Gitterquantenzahlen-Darstellung | {sect} 76. Mittelwert-Approximation der Quantenzablengleichungen | {sect} 77. Mikroblöcke in Wechselwirkung | {sect} 78. Reaktionskinetik im Mosaikblock | {sect} 79. Lichtquantenbilanz | {sect} 80. Absorptions- und Emissionsbanden | {sect} 81. Thermisches Gleichgewicht im Ausgangszustand | IX: Anwendungen | {sect} 82. Gitterstatik gerader Schrauben- und Stufenyersetzungen | {sect} 83. F-Zentren Absorptionsbanden | {sect} 84. Das F-Zentrum im elektrischen Feld | {sect} 85. Energiedissipation aus Gitterstörschwingungen | {sect} 86. Strahlungslose Rekombination von Elektron-Defektelektronpaaren | {sect} 87. Rechtfertigung des Modells | {sect} 88. Quantitativer Ansatz des Modells | {sect} 89. Die elektronische Wellenfunktion des Löschzentrums | {sect} 90. Übergangswahrschemlichkeiten im Mikroblock | {sect} 91. Die Quantenzahlendarstellung der Reaktionen | {sect} 92. Kinetik der Rekombination.
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