具體好壞不曉得,反正老公用
評分凝聚態物理的研究對象除晶體、非晶體與準晶體等固相物質外還包括從稠密氣體、液體以及介於液態和固態之間的各類居間凝聚相,例如液氦、液晶、熔鹽、液態金屬、電解液、玻璃、凝膠等。經過半個世紀的發展,目前已形成瞭比固體物理學更廣泛更深入的理論體係。特彆是八十年代以來,凝聚態物理學取得瞭巨大進展,研究對象日益擴展,更為復雜。一方麵傳統的固體物理各個分支如金屬物理、半導體物理、磁學、低溫物理和電介質物理等的研究更深入,各分支之間的聯係更趨密切;另一方麵許多新的分支不斷湧現,如強關聯電子體係物理學、無序體係物理學、準晶物理學、介觀物理與團簇物理等。從而使凝聚態物理學成為當前物理學中最重要的分支學科之一,從事凝聚態研究的人數在物理學傢中首屈一指,每年發錶的論文數在物理學的各個分支中居領先位置。目前凝聚態物理學正處在枝繁葉茂的興旺時期。並且,由於凝聚態物理的基礎性研究往往與實際的技術應用有著緊密的聯係,凝聚態物理學的成果是一係列新技術、新材料和新器件,在當今世界的高新科技領域起著關鍵性的不可替代的作用。近年來凝聚態物理學的研究成果、研究方法和技術日益嚮相鄰學科滲透、擴展,有力的促進瞭諸如化學、物理、生物物理學和地球物理等交叉學科的發展。
評分凝聚態物理的研究對象除晶體、非晶體與準晶體等固相物質外還包括從稠密氣體、液體以及介於液態和固態之間的各類居間凝聚相,例如液氦、液晶、熔鹽、液態金屬、電解液、玻璃、凝膠等。經過半個世紀的發展,目前已形成瞭比固體物理學更廣泛更深入的理論體係。特彆是八十年代以來,凝聚態物理學取得瞭巨大進展,研究對象日益擴展,更為復雜。一方麵傳統的固體物理各個分支如金屬物理、半導體物理、磁學、低溫物理和電介質物理等的研究更深入,各分支之間的聯係更趨密切;另一方麵許多新的分支不斷湧現,如強關聯電子體係物理學、無序體係物理學、準晶物理學、介觀物理與團簇物理等。從而使凝聚態物理學成為當前物理學中最重要的分支學科之一,從事凝聚態研究的人數在物理學傢中首屈一指,每年發錶的論文數在物理學的各個分支中居領先位置。目前凝聚態物理學正處在枝繁葉茂的興旺時期。並且,由於凝聚態物理的基礎性研究往往與實際的技術應用有著緊密的聯係,凝聚態物理學的成果是一係列新技術、新材料和新器件,在當今世界的高新科技領域起著關鍵性的不可替代的作用。近年來凝聚態物理學的研究成果、研究方法和技術日益嚮相鄰學科滲透、擴展,有力的促進瞭諸如化學、物理、生物物理學和地球物理等交叉學科的發展。
評分研究凝聚態物質的原子之間的結構、電子態結構以及相關的各種物理性質。研究領域包括固體物理、晶體物理、金屬物理、半導體物理、電介質物理、磁學、固體光學性質、低溫物理與超導電性、高壓物理、稀土物理、液晶物理、非晶物理、低維物理(包括薄膜物理、錶麵與界麵物理和高分子物理)、液體物理、微結構物理(包括介觀物理與原子簇)、缺陷與相變物理、納米材料和準晶等。
評分強關聯電子係統中的量子場論,可以好好學習相關的知識,據說寫的不錯,學習一下。
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評分凝聚態物理的研究對象除晶體、非晶體與準晶體等固相物質外還包括從稠密氣體、液體以及介於液態和固態之間的各類居間凝聚相,例如液氦、液晶、熔鹽、液態金屬、電解液、玻璃、凝膠等。經過半個世紀的發展,目前已形成瞭比固體物理學更廣泛更深入的理論體係。特彆是八十年代以來,凝聚態物理學取得瞭巨大進展,研究對象日益擴展,更為復雜。一方麵傳統的固體物理各個分支如金屬物理、半導體物理、磁學、低溫物理和電介質物理等的研究更深入,各分支之間的聯係更趨密切;另一方麵許多新的分支不斷湧現,如強關聯電子體係物理學、無序體係物理學、準晶物理學、介觀物理與團簇物理等。從而使凝聚態物理學成為當前物理學中最重要的分支學科之一,從事凝聚態研究的人數在物理學傢中首屈一指,每年發錶的論文數在物理學的各個分支中居領先位置。目前凝聚態物理學正處在枝繁葉茂的興旺時期。並且,由於凝聚態物理的基礎性研究往往與實際的技術應用有著緊密的聯係,凝聚態物理學的成果是一係列新技術、新材料和新器件,在當今世界的高新科技領域起著關鍵性的不可替代的作用。近年來凝聚態物理學的研究成果、研究方法和技術日益嚮相鄰學科滲透、擴展,有力的促進瞭諸如化學、物理、生物物理學和地球物理等交叉學科的發展。
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