Something About Condensed Matter Physics.(中文)^_^
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx一.概况介绍
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx所谓“凝聚态”,指的是由大量粒子组成,并且粒子间有很强相互作用的系统。自然界中存在着各种各样的凝聚态物质。固态和液态是最常见的凝聚态。低温下的超流态,超导态,玻色-爱因斯坦凝聚态,磁介质中的铁磁态,反铁磁态等,也都是凝聚态。
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx凝聚态物理学是从微观角度出发,研究由大量粒子(原子、分子、离子、电子)组成的凝聚态的结构、动力学过程及其与宏观物理性质之间的联系的一门学科。凝聚态物理是以固体物理为基础的外向延拓。凝聚态物理的研究对象除晶体、非晶体与准晶体等固相物质外还包括从稠密气体、液体以及介于液态和固态之间的各类居间凝聚相,例如液氦、液晶、熔盐、液态金属、电解液、玻璃、凝胶等。经过半个世纪的发展,目前已形成了比固体物理学更广泛更深入的理论体系。特别是八十年代以来,凝聚态物理学取得了巨大进展,研究对象日益扩展,更为复杂。一方面传统的固体物理各个分支如金属物理、半导体物理、 磁学、低温物理和电介质物理等的研究更深入,各分支之间的联系更趋密切;另一方面许 多新的分支不断涌现,如强关联电子体系物理学、无序体系物理学、准晶物理学、介观物 理与团簇物理等。从而使凝聚态物理学成为当前物理学中最重要的分支学科之一,从事凝聚态研究的人数在物理学家中首屈一指,每年发表的论文数在物理学的各个分支中居领先位置。目前凝聚态物理学正处在枝繁叶茂的兴旺时期。并且,由于凝聚态物理的基础性研 究往往与实际的技术应用有着紧密的联系,凝聚态物理学的成果是一系列新技术 、新材料 和新器件,在当今世界的高新科技领域起着关键性的不可替代的作用。近年来凝聚态物理学的研究成果、研究方法和技术日益向相邻学科渗透、扩展,有力的促进了诸如化学、物理、生物物理和地球物理等交叉学科的发展。
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx二.学科研究范围
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx研究凝聚态物质的原子之间的结构、电子态结构以及相关的各种物理性质。
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx研究的对象为:
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx物质的相(物态)
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx常见的相:固态,液态,气态。
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx低温下的相:玻色-爱因斯坦凝聚态,费米子凝聚态(Fermionic condensate),Luttinger liquid,超流态(Superfluid),超固态(Supersolid),超导态 。
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx相变:序参数(Order parameter)。
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx研究领域包括固体物理、晶体物理、金属物理、半导体物理、电介质物理、磁学、固体光学性质、低温物理与超导电性、高压物理、稀土物理、液晶物理、非晶物理、低维物理(包括薄膜物理、表面与界面物理和高分子物理)、液体物理、微结构物理(包括介观物理:)与原子簇)、缺陷与相变物理、纳米材料和准晶等。
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnxEnglish Version
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnxPhases
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnxGeneric phases - Gas; Liquid; Solid
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnxLow temperature phases - Bose-Einstein condensate; Fermi gas; Fermi liquid; Fermionic condensate; Luttinger liquid; Superfluid; Supersolid
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnxPhase phenomena - Order parameter; Phase transition; Cooling curve
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnxCrystalline solids
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnxTypes - Insulator; Metal; Semiconductor; Semimetal; Quasicrystals
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnxElectronic properties - Band gap; Bloch wave; Conduction band; Effective mass; Electrical conduction; Electron hole; Valence band
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnxElectronic phenomena - Kondo effect; Plasmon; Quantum Hall effect; Superconductivity; Wigner crystal; Thermoelectricity
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnxLattice phenomena - Antiferromagnet; Ferroelectric effect; Ferromagnet; Magnon; Phonon; Spin glass; Topological defect
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnxSoft matter
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnxTypes - Amorphous solid; Granular matter; Liquid crystal; Polymer;
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnxNanotechnology
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnxNanoelectromechanical Systems (NEMS)
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnxMagnetic Resonance Force Microscopy
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnxHeat Transport in Nanoscale Systems
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnxSpin Transportwp:Condensed matter physics
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx三.某考研BBS关于凝聚态前景预测(N年后的事情谁知道会怎么样啊....)
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx非常规超导体
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx 0 (0.00%)
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx &decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx高温超导电性
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx 5 (22.73%)
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx &decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx固体表面和界面物理
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx 1 (4.55%)
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx &decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx薄膜物理
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx 1 (4.55%)
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx &decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx有机及化合物半导体
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx 1 (4.55%)
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx &decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx碳团簇材料物理
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx 1 (4.55%)
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx &decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx纳米材料物理
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx 12 (54.55%)
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx &decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx颗粒物质与软物质
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx 0 (0.00%)
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx &decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx高分子物理以及固体理论
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx四.排名
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx国内凝聚态物理比较好的大学
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx南京大学
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx中国科学技术大学
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx北京大学
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx南开大学
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx吉林大学
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx复旦大学
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx山东大学
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx美国Condensed Matter Physics (Rank)
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx1.University of Illinois-Urbana-Champaign
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx2.Cornell U(NY)
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx3.Harvard U(MA)
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx4.MIT
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx5.Stanford U(CA)
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx6.U of California-Santa Barbara
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx7.U of California-Berkeley
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx8.Princeton U (NJ)
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx9.U of Chicago
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx10.California Institute of Technology
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx11.U of California-San Diego
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx12.Pennsylvania State U-University Park
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx U of Maryland-College Park
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx Yale U
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx15.Columbia U
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx16.U of Pennsylvania
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx17.Ohio State U
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx18.U of Minnesota-Twin Cities
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx19.U of Michigan-Ann Arbor
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx U of Texas-Austin
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx21.Rutgers State U-New Brunswick
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx五.近年来凝聚态物理的一些新进展
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx1.高临界温度氧化物超导材料的发现 每个历史时期都会有重大的发现。最近美国、中国、日本、西德等国的研究小组相继宣布了钇 - 钡 - 铜 - 氧系材料超导转变温度超过90k的结果。这是物理学中重要的令人振奋的突破。在理论上和实验上都提出了许多新的课题,在应用上展示了诱人的前景
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx2.人工制作新材料研究方面的进展 在过去的十年中,在人工制作新材料及其物理的研究方面有很大的进展。利用分子束外延技术,材料的生长可以控制到每次一个分子的水平。采用这种技术及蒸发镀膜技术,人们可以制作由不同的半导体层,或金属层,或金属等
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx六.一些关于凝聚态的介绍
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx物理学前沿领域--凝聚态物理学
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnxhttp://www.qiji.cn/drupal/tags/252
&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnx凝聚态物理的进展
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&decÁ¬ò&dec&dot$çbbs.eduglobal.comd1gÌÛYnxUIUC凝聚态物理的一点介绍
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