凝聚态物理相关论文
随着科研工作的不断发展,科研成果层出不穷,作为科研活动主要产生形式,学术论文呈现爆发式增长。学术论文作为原创科学知识的载体,......
<正>徐端夫(1934~2006),浙江杭州人,高分子物理与材料科学家。1995年当选为中国工程院院士。第九、十届全国人民代表大会代表。195......
碳化硅(SiC)单晶是一种宽禁带半导体材料,被广泛应用于制作高温、高频及大功率电子器件。此外,由于SiC和氮化镓的晶格失配小,SiC单......
这座古色古香的小楼就是著名的卡文迪许实验室(Cavendish laboratory)。百年以来,在这里工作的人有30位获得诺贝尔奖。1851年,为适......
杨景海教授,男,汉族,吉林省东丰县人,生于1960年2月,1982年毕业于四平师范学院物理教育专业.后留系任教,1985年入吉林大学物理系凝聚态物......
制造了工作于微波波段的三角形光子晶体,并测量了光子晶体的透射谱和存在缺陷时的光子晶体的透射谱。在此基础上,研究了它的缺陷模,并......
文章综述了理论物理学家菲利普·安德森的生平和科学成就.安德森的科学工作既紧密联系实验又有深刻的普遍意义.他对凝聚态物理有很......
近几十年来,自旋梯子模型作为一种从一维链向二维平方晶格过渡的结构而被进行了广泛的研究。它并不仅仅只是一个理论模型而已,实验上......
对钙钛矿结构的过渡金属氧化物的研究始于五六十年代。近十年来对该体系研究的复兴,主要是由于高温超导氧化物和CMR效应的发现。我......
拓扑绝缘体是基于拓扑序划分的一类拥有绝缘内部块体和导电边界的材料,它能够在没有对称性破缺的情况下实现量子霍尔效应。这些奇......
凝聚态物理中广泛应用到场论中的方法,而且有一些重要机制与场论中的孤子、散射振幅等都密切相关。近年来,作为场论前沿领域的弦理论......
表面等离激元(SPP)是纳米光子学的重要研究方向,它被广泛应用于增强传感、光辐射、光电探测、表面增强光谱学等领域。但是,在贵金......
众所周知,当系统的温度降到某个特定值以下,所有的玻色子将处于同一个种量子态,这种物理现象被称为玻色爱因斯坦凝聚(BEC)。尽管爱因......
主族-过渡金属复合氧化物具有丰富物理和化学性质,其中有许多属于强关联电子体系,蕴藏着丰富的凝聚态物理现象,如Mott转变、自旋极......
学位
超导作为一种新奇的宏观量子现象,自从被发现开始,就成为凝聚态物理学研究中的热点之一,超导电性以其独特的魅力持续不断地吸引着实验......
具有钙钛矿结构的过渡金属氧化物是一种典型的强关联体系,该体系中的电子、自旋、轨道与晶格声予之间存在着强烈的相互作用,并因此导......
液晶物质本身具有复杂的相态,是凝聚态物理所定义的一种软物质,或称之为复杂流体.关于液晶物质的研究一直是凝聚态物理的具有挑战......
本研究通过激光触发和温度触发手段探索凝聚态物质(氘-钯气固体系)中粒子相互作用的低能核反应过程的关键触发条件。通过使用氩离......
量子点因其独特的光学和电子学性质而具有很高的实用价值.而极化子是电子与光频支纵声子相耦合系统的准粒子,是凝聚态物理学中的一......
在LaAlO3(LAO)和SrTiO3(STO)的界面处发现二维电子气(2DEG)引起了人们对该体系以及钙钛矿氧化物异质结构广泛的研究。然而2DEG出现......
近数十年中,人们有幸见证了一个深刻而奇妙的物理领域的蓬勃发展,即凝聚态中的拓扑物态。人们寻找着各种拓扑材料与拓扑现象,它们......
自上世纪五十年代以来,自旋失措系统一直是科学研究领域的一个热点问题。自旋失措在凝聚态物理中是普遍存在的一种现象。它起源于自......
自从MIT小组成功地实现用光阱束缚冷原子23 Na以来,旋量玻色爱因斯坦凝聚(BEC)作为一门新兴学问在多个方面取得了突破性的进展:比如......
超冷原子气体为研究量子多体物理的基础问题提供了高度可控的实验基础,而且许多实验观察结果可以直接与精确可解理论相比较。一维......
目前主流的Flash非挥发性存储器由于自身结构的限制,正面临着尺寸无法继续缩小的瓶颈。因此,探索性能优越的下一代非挥发性存储器成......
在量子力学中,如果一个系统的哈密顿函数是厄米的,那么这个哈密顿矩阵的特征值是实数的,系统存在实能谱。1998年Bender首次证明如果非......
本文采用单辊快淬法制备Fe基(Fe91.7Si5.3B3.0)非晶薄带,然后使用该薄带制备叠片式和盘绕式非晶磁环,并对其进行热处理,最后用软磁交......
固体物质根据其导电性可以分为导体,绝缘体,半导体。随着对固体性质的深入研究,人们发现具有拓扑属性的新物质态和具有新型色散关系的......
近几年来,以稀土元素掺杂的发光材料,由于具有优越的发光特性,在材料科学领域倍受关注,被广泛应用在固体激光器、光通信,智能显示器件等......
本文对分数陈绝缘体中的边缘激发进行了研究。在凝聚态物理领域,探索与分类各种物质的状态是一项非常重要和引人注目的主题。尽管宏......
上世纪末发现的巨磁阻抗效应(Giant Magneto-Impedance简称GMI效应)在室温及弱磁场下具有很高灵敏度,被业界视为开发新型磁敏传感器......
由于存储设备和逻辑器件广泛应用到实际生活中,电子传输和畴壁运动的相互作用受到了人们的极大关注。在铁磁纳米线中,自旋极化电流......
石墨烯(graphene)具有极高的载流子迁移率、优良的热导率等性质,是未来电子器件中用以替代硅的理想材料。然而石墨烯的零带隙特性极......
通过规范/引力对偶原理,弦理论为我们提供了研究强耦合场论的有力方法。在这篇学位论文中,我们将使用这些方法来研究凝聚态物理中相......
晶体中的某—部分受到机械扰动会形成弹性波,在晶体中传播,并伴随能量的传播。由于晶体的各向异性,—般沿某—传播方向同时存在三......
近年来,碱土金属二碳化物的高压行为引起了众多学者的关注.目前为止,BeC2的理论和实验研究比较少.我们利用第一性原理计算方法对碱土......
本文主要研究了Y2O3:Eu纳米晶的紫外激发特性和Lu2O3:Er3+纳米晶的上转换发光性质,主要内容及结果如下: 1.首次通过快速分解硝酸盐......
半个多世纪以来,锆钛酸铅(PZT)基压电材料凭借其优异的压电与机电耦合性能,在驱动器、换能器、传感器等领域一直占据着主导地位。......
目前关于I2-II-IV-VI4族纳米晶的文献报道已有很多,本实验通过掺杂手段制备出了纯相的五元Cu2Zn(Sn1-x Gex)S4(CZTGS)纳米晶,以此......
过去20年间,实验和理论上对金属单原子链的制备及电输运性质进行了广泛的研究。利用MCBJ技术能得到金的一维单原子链,并测得其电导为......
有机物主要由碳、氢、氧、氮等序数较低的元素组成,实际中我们可以改变有机分子的组成元素以及分子的结构使得有机分子的属性发生......
电子同时具有电荷和自旋两种属性,以电场操纵电荷属性来调制其导电行为的半导体电子学,在上世纪已经得到了飞跃的发展,摩尔定律告诉我......