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相似文献
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1.
《神州学人》2014,(5):37-41
中国科学院物理研究所(简称物理所)是以物理学基础研究与应用基础研究为主的多学科、综合性研究机构,研究方向以凝聚态物理为主,包括凝聚态物理、光学物理、原子分子物理、等离子体物理、软物质物理、凝聚态理论和计算物理等。  相似文献   

2.
阐述了软凝聚态物质的研究进展及其重要意义,介绍了我国在软凝聚态物理方面的研究情况,并预测了21世纪物理学的发展方向。  相似文献   

3.
自20世纪20年代量子理论出现以来,固体晶态的物理研究得到高度发展,进而演变为现在的凝聚态物理。本文对固体物理的发展历史作了综合评述,并扼要介绍了凝聚态物理的基本概念。  相似文献   

4.
《泉州师范学院学报》2007,25(2):F0002-F0002
“凝聚态物理学”是研究凝聚态物质的物理现象和物理规律的学科,是物理学中近年来不断涌现新成果的重要分支。该学科以物理学基础科学为中心,围绕凝聚态物理科研前沿开展教学和科研工作,以培养凝聚态物理综合型高级人才为宗旨,注重在应用方面与国防和民用技术相结合,理科与工科相结合,注重学生理论与实践等综合素质的培养。泉州师范学院“凝聚态物理学”是福建省新建本科院校重点学科,现有教授4人,副教授4人,博士后1人,博士(生)2人,硕士8人;学科主持人林比宏教授。近年来,该学科成员参与了国家自然科学基金重点项目和面上项目…  相似文献   

5.
美国科学家表示,他们研制成费米子凝聚态的物质,它属于“第六态”物质.这种新物质可能导致产生下一代超导体,并用于发电和制造磁悬浮列车等.人们过去已知的物质五种形态分别是气态、固态、液态、等离子态和玻色 爱因斯坦凝聚态.研究工作的带头人是美国标准技术研究院与科罗拉多大学合作实验室工作的物理学家金秀兰.金秀兰介绍说,这种第六态物质与玻色 爱因斯坦凝聚态物质有关.玻色 爱因斯坦凝聚态物质由成千上万个具有单一量子态的超冷粒子的集合,其行为像一个大超级原子.玻色 爱因斯坦凝聚态物质由玻色子构成.金秀兰研究小组所制成的新形态…  相似文献   

6.
介绍了软凝聚态物质的特性及重要性,以及软凝聚态物质的研究展望.  相似文献   

7.
2 物理学科的现状与前沿历史讲了,我们再来看另外一个问题,考虑学科的现状与学科的前沿问题。我们先看如图2所示的物质结构层次表。图2 物理学不同分支学科与所研究结构的R度我们说物质结构有不同的层次,宏观的物体到大分子、到分子、到原子、原子核,一直到夸克等基本粒子。根据物质结构层次,相应的,物理学也可以分成许多学科,譬如考虑到微小层次的,就是粒子物理学,然后是原子物理学,再上去就是分子物理学、凝聚态物理学,尺度更大就到固体力学、流体力学,然后是地球物理,再到空间物理,天体物理,凝聚态物理旁边还有等离…  相似文献   

8.
研究处于高压力环境下物质的性质,与凝聚态物理、地球物理、天体物理、材料科学以及可控裂变一聚变的研究等都有密切的关系。高压、超高压及极端高压分别广泛地存在于我们周围环境和天体星球中,压力不算太高存在于我  相似文献   

9.
自然界是客观而复杂的,人类对自然界的认识是渐进的。许多实际的物理问题无法从理论上直接精确求解,近似方法成为我们从理论上探索物理系统性质的基本方法。文中从凝聚态物质多粒子系统的哈密顿量到自洽场方法,阐述了近似方法在实际物理问题中的重要作用。  相似文献   

10.
概率波新释     
分析了固体材料中影响价电子状态的因素及价电子状态的量子力学描述方法,给几率波意义的阐释提供了一种物理图像;讨论了凝聚态物理学理论的发展困境及难点,认为量子力学方法描述凝聚态系统是合适的,但是可能由于计算工具、方法、模型等方面的问题阻碍了凝聚态物理学理论的发展。  相似文献   

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国际     
<正>文小刚获凝聚态物理巴克利奖当地时间10月11日,美国物理学会宣布将巴克利奖(Oliver E.Buckley)颁发给美国麻省理工学院的文小刚教授和加州理工学院的Alexei Kitaev教授。根据美国物理学会介绍,文小刚这次获奖的工作是"拓扑序理论和它在众多物理系统中的应用"。巴克利奖是凝聚态物理领域的最高奖,旨在表彰和鼓励在凝聚态物理领域的理论或实验上做出杰出贡献的物理学家,奖金为两万美元。美国贝尔实验室于1 952年为纪念该实验室极有  相似文献   

12.
现代物理学与当代社会存在的相互作用,体现在两方面。一.物质作用物理学是通过技术作用于社会的。20世纪以来,由于物理学经历了一次革命性变革,使它得到飞速发展。近代物理那种以人为接收器的研究分野,被一些交叉分支所代替,出现了按物质结构层次划分的物理学分支学科,如原子、分子、核、粒子以及凝聚态物质,物理学的基础研究特点更为突出。这样,它本身的研究工作看起来似乎放慢了,但是它每前进一步,对技术的影响,并通过技术对社会的作用却更大了。明显的事例是原子能的开  相似文献   

13.
通化师范学院物理学专业是国家第三批高等学校特色专业,以光学、凝聚态物理两个学科为重点研究方向。凝聚态物理为院重点建设学科并与东北师范大学和吉林师范大学联合培养硕士研究生,"光学"学科为学院重点学科,光学教学团队为吉林省优秀教学团队。  相似文献   

14.
微尺度物质科学主要从事由量子力学原理控制的物质结构与性质的研究,它具有物理、化学、生物、材料、信息等多学科交叉的特点,现已成为国际前沿的研究方向。几年前,中国科学技术大学认识到借助科大多学科交叉的研究基础与优势,发挥科大理实交融的优良传统,选准微尺度物质科学中某些前沿性的关键科学与技术问题展开探索,既能发扬科大的特色,又可能取得明显的突破。按照这一思路,学校整合物理化学和凝聚态物理两个学科点的研究力量,首先在单分子科学等前沿领城开展了一系列的研究工作。  相似文献   

15.
兰州大学部分学科概况物理学是国家理科基础科学研究和教学人才培养基地,包括理论物理、凝聚态物理、原子核物理、无线电物理、无线电电子学等二级学科专业。是我国第一批有硕士.博立学位授予权的学科,现有理论物理、凝聚态物理、原子核物理三个博士点,建有博士后流动...  相似文献   

16.
奇云 《科技文萃》2004,(6):28-29
人类生存的世界,是一个物质的世界.然而,这个世界还有许多人们肉眼看不到的物质. 过去,人们只知道物质有三态,即气态、液态和固态.20世纪中期,科学家确认物质第四态,即"等离子体态".1995年,美国标准技术研究院和美国科罗拉多大学的科学家组成的联合研究小组,首次创造出物质的第五态,即"玻色-爱因斯坦凝聚态".2004年1月29日,这个联合研究小组又宣布,他们创造出物质的第六种形态,即"费米子凝聚态".  相似文献   

17.
一、学科简介"凝聚态物理"省级重点发展学科源于2011年9月成立的的凝聚态物理研究室。在2011年12月被学院确立为院级重点发展学科,2013年2月被河北省教育厅遴选为省级重点发展学科,纳入河北省高校:f级学科建设序列,从2013年进行重点建设。本学科点的主要研究方向包括:(1)纳米材料的制备和物性表征。主要集中研究三个方面的问题:一是多孔材料的制备及其结构色的研究,二是稀磁半导体材料的研究,三是新型清洁能源材料的研究。(2)介观物理  相似文献   

18.
非晶态物学是近年来迅速发展的一门学科,是凝聚态物理的前沿领域,是材料科学的重要分支。和晶态物理相比非晶态物理学尚处于初级阶段,有大量的问题期待人们解决。 本文从有序,无序,短程序来区分物质结构,了解物理特性。对非晶态“短程序”体非晶硅太阴能电池,金属玻璃作极简要的介绍。从统计物理学的原理较为祥细的论述了描述非晶态“短程序”体的双体相关函数g(r)和径向分布函数(RDF)。介绍了关于g(r)和(RDF)的两种建设。 缺点,错误在所难免,但愿求见,请教于各行家,读者。  相似文献   

19.
现代凝聚态物理学实验技术向高空间、时间分辨率和高探测灵敏度发展,对环境磁场要求极其严格。主动式消磁器是优化实验室环境磁场的一个重要手段。本文设计了基于亥姆霍兹线圈特性与Labview系统信号处理功能的新型数字式主动式消磁器。该消磁器可以实时补偿实验室内特定频率范围的环境磁场,降低环境磁场对物理实验仪器的影响。实验证明,在不同磁场环境下应用该消磁器消磁后环境磁场可控制在50n T内,达到了电子显微镜等多种凝聚态物理学实验仪器的低磁场环境使用要求。  相似文献   

20.
纳米材料及技术的应用与展望   总被引:2,自引:0,他引:2  
纳米材料特殊的性能在材料科学、凝聚态物理、化学、生物医学等领 城的研究与应用中已展示出诱人前景。  相似文献   

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