探究美丽、深刻、实用的晶体世界【实验室奇妙夜EP03】

合集 · 实验室奇妙夜 (36)

  1. 1:51:42
    实验室奇妙夜:自旋电子学和磁子学研究进展
  2. 46:11
    实验室奇妙夜:先进材料与结构分析实验室
  3. 50:14
    实验室奇妙夜:关联氧化物新奇物性探索
  4. 51:44
    实验室奇妙夜:软物质物理重点实验室
  5. 53:28
    实验室奇妙夜:纳米物理与器件实验室
  6. 1:00:40
    实验室奇妙夜:从场效应晶体管到高通量超导研究
  7. 44:36
    实验室奇妙夜:单原子尺度上自旋态的探测与操控
  8. 48:17
    实验室奇妙夜:清洁能源重点实验室
  9. 1:28:08
    实验室奇妙夜:回音壁模式光学微腔-原理与应用
  10. 40:24
    实验室奇妙夜:极端条件物理重点实验室
  11. 39:29
    实验室奇妙夜:凝聚态理论与材料计算重点实验室
  12. 37:56
    实验室奇妙夜:单周期光场调控
  13. 48:24
    实验室奇妙夜:怀柔研究部介绍
  14. 50:52
    实验室奇妙夜:单分子操控技术研究染色质结构和调控
  15. 47:08
    实验室奇妙夜:光物理重点实验室介绍
  16. 54:56
    实验室奇妙夜:人工晶体和衍射
  17. 1:05:07
    实验室奇妙夜:固态量子信息与计算实验室简介
  18. 43:07
    实验室奇妙夜:石墨以及层状化合物的高压相变
  19. 53:11
    实验室奇妙夜:磁学国家重点实验室介绍
  20. 57:05
    实验室奇妙夜:宽禁带氧化物半导体材料及器件
  21. 1:00:41
    实验室奇妙夜:超导国家重点实验室
  22. 58:46
    实验室奇妙夜:纳米结构中的量子输运
  23. 55:52
    实验室奇妙夜:表面物理国家重点实验室
  24. 25:48
    与时间赛跑的科学——超快光学简介【实验室奇妙夜EP01】
  25. 32:28
    科研仪器的创新之路【实验室奇妙夜EP02】
  26. 50:44
    探究美丽、深刻、实用的晶体世界【实验室奇妙夜EP03】
  27. 40:56
    光互连芯片【实验室奇妙夜EP04】
  28. 31:54
    极端条件与非晶合金【实验室奇妙夜EP05】
  29. 1:02:30
    玩转量子材料【实验室奇妙夜EP06】
  30. 43:48
    第一性原理【实验室奇妙夜EP07】
  31. 24:59
    量子传感与宏观量子态【 实验室奇妙夜EP08】
  32. 37:11
    固态相变制冷【实验室奇妙夜EP09】
  33. 47:39
    太阳能的研究【实验室奇妙夜EP10】
  34. 14:26
    高分辨率活体成像【实验室奇妙夜EP11】
  35. 35:23
    拓扑、介观量子器件和计算【实验室奇妙夜EP12】
  36. 31:05
    单分子物理生物学——物理的艺术、生命的舞台【实验室奇妙夜EP13】
Description
从璀璨夺目的宝石到颠覆晶常识的准晶,再到我们手机电脑中的半导体芯片,晶体材料在我们生活中无处不在,改变并推动着人类发展的进程。本期实验奇妙夜应天平老师将带领我们探究美丽、深刻、实用的晶体世界。

Comments

咸鱼的关关 2023-12-11

铜晶[doge]

♥ 8 ↩ 1

小强强 2023-12-11

铋金属熔点350度,之前在家里自己做过,后来某一次制备的时候操作不规范炸了,就没继续做了[笑哭] 那次爆炸只烫伤了手背,算是不幸中的万幸。[doge]

♥ 1

alfazhl 2023-12-30

视频内容在选材上,不太合适,让很多人看不明白。

zxc__cxz 2023-12-12

【令人着迷的“宝石”【曹老师的明星物理课堂·第4讲】】 https://www.bilibili.com/video/BV1tT4y1d7Su/ 补充:没有AI总结。[doge][妙啊]

Bigbigguy 2023-12-12

我觉得up需要一个华为平板,这样就可以边看ppt边用笔圈出来了。

无限自我大思维羽化鹏 2023-12-11

什么是晶体?怎么形成的?它们的内部共同性是什么?所有的元素单独都能形成吗?

斑斓暗匣 2023-12-11

过量黄金置入水银中若结晶会怎样?[热词系列_知识增加]

快乐的小阿cha犬 2023-12-11

你这里的高熵指的是热力学熵,根据平衡定理,量子信息熵的Delta和热力学熵的Delta是相反的,所以只能说你的高熵的二维化合物的量子熵值是低的,所以在这个二维化合物上做量子纠缠的时候的纠缠熵更加逼近最小纠缠熵,也就是我所说的更符合最少的纽结数。实际上你做量子拓扑的时候,应该把高熵值和低熵值的材料分开做,这样在高熵值你们可以尽可能的逼近更少的纽结数,在低熵值的时候可以逼近更多的纽结数。总的来说做量子拓扑你们应该研究高熵值的化合物的,把纠缠熵逼近最小值,这个研究的进展在美国和日本是有的。

彩虹六号皮蛋 2023-12-11

来了来了