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【トポロジカル絶縁体・超伝導体】整数量子ホール効果の3つの理論解釈【固体量子】【VRアカデミア】
トポロジカル絶縁体・超伝導体を勉強してますが、難しいので
私の思考を整理するためにとりとめもなく話していく動画を作りました。
間違ってたら教えてください。
間違いの指摘、分からないところの質問お待ちしております。
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Youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC29mFGKxSkn0lrj03_xyrHg …
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次:sm36536297
前:sm36536086
固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441
【固体量子32】シリーズ超伝導第6回「鉄系超伝導」【VRアカデミア】
あけましておめでとうございます
シリーズ超伝導第6回。今回は鉄系超伝導!
2008年に東工大の細野グループが見つけた高温超伝導です !
分からないところは質問お待ちしております。
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次(液体窒素の2種類の沸騰):sm34462714
前( 2018年10大ニュース):sm34394658
シリーズ超伝導次: まだ
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使用ソフト: Vカツ voiceroid2 琴葉茜 filmora、使用音楽:小さじ一杯 by かずち様(BGM) 散歩日和 by hotaru sounds 様(BGM) Let’s Study! by ヒの字様(ジングル) 、使用フォント: Rounded Mgen+
【空中浮遊10分越え】空中浮遊ベイブレード=磁石×めちゃでか超伝導 ベイブレードバースト【固体量子】【VRアカデミア】
ついにやりました!
めっちゃでかYBCOを土台に使うことで10分越え空中浮遊ベイブレードの完成です!
対戦もしてマス
分からないところは質問お待ちしております。
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PRB(R)論文セルフ解説!UCoGeに圧力をかけてNQR測定しちゃいました【固体量子】【VRアカデミア】
セルフ論文解説第4弾!
今回もPRB(R)論文!
UCoGeに圧力で強磁性が凄いって内容です。
こちらも参考に
【固体量子08】シリーズ超伝導第1回「強磁性超伝導」【VRアカデミア】
sm33785089
【固体量子35】核四重極共鳴(NQR)入門【固体物性】【VRアカデミア】
sm35769187
今回紹介する論文情報
Masahiro Manago et al., Phys. Rev. B 99, 020506(R) (2019)
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.020506
arXiv(無料):https://arxiv.org/abs/1901.08699
間違いの指摘、分からないところの質問お待ちしております。
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【固体量子10】シリーズ超伝導第2回「重い電子系超伝導」【VRアカデミア】
シリーズ超伝導と題していろんな超伝導の紹介をしていきます。
第2回は重い電子系超伝導について。
重い電子系って?
重い電子系が超伝導になると何かすごいの?
きになる疑問を解決。
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次(とある物理系大学院生の研究生活): sm33785195
前( 重い電子系超格子って何系?【固体電子】 ): sm33785108
シリーズ超伝導次:sm33785216
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【固体量子20】シリーズ超伝導第4回「FFLO超伝導」【VRアカデミア】
シリーズ超伝導第4回。今回はFFLO超伝導!
磁場中でしか存在しない不思議な超伝導について解説します!
分からないところは質問お待ちしております。
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次( セルフ論文解説CeCu2Si2) :sm34046458
前( セルフ論文解説Sr3-xSnO):sm33973842
シリーズ超伝導次: sm34258828
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【固体量子05】マヨラナ粒子発見論文解説!【固体電子】【VRアカデミア】
固体電子が最近話題のマヨラナ粒子発見論文を解説します。
キタエフ型量子スピン液体とは?熱ホール伝導度とは?半整数量子化とは?
紹介論文:Y. Kasahara et al., Nature 559, 227 (2018).
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0274-0
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次(シリーズ超伝導第0回「超伝導の三要素とスピン三重項超伝導」): sm33784931
次の固体電: sm33785108
前(電子が液晶になる?電子ネマティック転移【固体電子】 ): sm33784854
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【2年連続宇宙物理】2020年ノーベル物理学賞を世界最速でわかりやすく解説!【ブラックホール】【固体量子】【VRアカデミア】
今年のノーベル物理学賞の内容をどこよりも早くわかりやすく動画解説します!
ノーベル財団による詳しい解説:https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020/press-release/
https://www.nobelprize.org/uploads/2020/10/advanced-physicsprize2020.pdf
2020年もノーベル物理学賞が発表されました!
今年も世界最速動画解説をしていきます!
今年、ノーベル物理学賞を受賞したのはの三人でした。ロジャー・ペンローズさん、ラインハルト・ゲンツェルさん、アンドレア・ゲェズさんの三人でした。
受賞理由はthe darkest secrets of the universe、宇宙の最もくらい秘密、ブラックホールに関してです。
ロジャー・ペンローズさんは一般相対性理論から普遍的にブラックホールが形成されることの発見、ラインハルト・ゲンツェルさん、アンドレア・ゲェズさんは天の川銀河中心にある超大質量ブラックホールの発見、です。
まさかまさかの去年の系外惑星、ビッグバン宇宙論に引き続いて2年連続の宇宙物理でしたねー
今年は私も予想してみたんですがおおはずれでした!
残念!
次:sm37649309
前:sm37615110
固体量子的2019年物理学10大ニュース発表!【固体量子】【VRアカデミア】
2019年ノーベル物理学賞、化学賞を物理学視点からわかりやすく動画解説をします!
2019年物理学賞:sm35788992
2019年化学賞:sm35795153
2019年もおわりですね。
今回も電子と一緒に固体量子的2019年物理学10大ニュースを発表しちゃいます
どんなニュースがランクインしてるでしょうか
興味を持ったら他の動画も見てみてくださいね。
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実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441
音楽:魔王魂 他
地球温暖化の救世主?!熱電材料!【固体量子】【VRアカデミア】
2019/7/20にYouTubeに投稿されたものです。
最近何かと話題の温暖化
今回はクリーンエネルギーで発電するための重要アイテム、熱電効果の解説をします。
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実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441
【宇宙物理学】祝!2019年ノーベル物理学賞をわかりやすく世界最速解説!【固体量子】【VRアカデミア】
2019年もノーベル物理学賞が発表されました!
今年も世界最速動画解説をしていきます!
今年、ノーベル物理学賞を受賞したのはジム・ピーブルズさん、ミシェル・マイヨールさん、ディディエ・ケローさんの三人でした。
受賞理由は大きくは宇宙における私たちの場所に関する新しい視点、ってことでジム・ピーブルズさんが初期宇宙がどのようにできていったかの理論的研究、ミシェル・マイヨールさん、ディディエ・ケローさんが系外惑星の発見です。
今年のノーベル物理学賞の内容をどこよりも早くわかりやすく解説します!
ノーベル財団による詳しい解説:https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2019/press-release/
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【物理学70の不思議02】マヨラナ粒子の尻尾をつかめ!【固体量子】【VRアカデミア】
日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
マヨラナ粒子の尻尾をつかめ!:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/04/71-04_70fushigi02.pdf
新シリーズ日本物理学会創立70周年記念企画「物理学70の不思議」の内容を簡単に解説!
第2弾はマヨラナ粒子の尻尾をつかめ!です。
謎の幽霊粒子マヨラナ粒子、4年前と比べるとかなり進展がありました。
しっぽくらいはつかめたかな
*この動画の内容の責任は私にあります。問題等あればご一報ください
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実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441
【アイシアさんとコラボ!】アカデミア系細かすぎて伝わらないモノマネ【固体量子】【VRアカデミア】
バーチャルデータサイエンティスト アイシア=ソリッド
https://www.youtube.com/channel/UC2lJYodMaAfFeFQrGUwhlaQ
今回はアイシアさんとコラボして二人で
爆笑必至??!!
「アカデミア系細かすぎて伝わらないモノマネ」をお届けします!
温かい目で見守ってください
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講義系:mylist/67084441
【物理学実験02】超伝導で空中浮遊(電磁誘導)【固体量子】【VRアカデミア】
2019年ノーベル物理学賞、化学賞を物理学視点からわかりやすく動画解説をします!
2019年物理学賞:sm35788992
2019年化学賞:sm35795153
大好評のリアル物理学実験第2弾!
今回のテーマは電磁誘導で空中浮遊。
皆さんの見たことない映像をお届けします!
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【固体量子06】シリーズ超伝導第0回「超伝導の三要素とスピン三重項超伝導」【VRアカデミア】
シリーズ超伝導と題していろんな超伝導の紹介をしていきます。
第0回は超伝導と認められるために必要な三要素と面白い超伝導スピン三重項について。
今話題(?)のマイナス30℃超伝導も出てきます。
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次(磁性の国際会議ICM2018@San Franciscoに参加してきました ): sm33785069
前 (マヨラナ粒子発見論文解説!【固体電子】 ): sm33784890
シリーズ超伝導次:sm33785089
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『cgsを…』cgsをSIに変換する動画【固体量子】【VRアカデミア】
みんなSI単位系をつかおうよっていう動画です。
反骨の自然哲学者 オフィシャル
http://bakamoto.sakura.ne.jp/buturi/denjiki/tani/tani.html
日本磁気学会
https://www.magnetics.jp/publication/unit/
キログラム原器廃止?!新しいSI単位の定義を解説します!
https://www.youtube.com/watch?v=gE6bJdQ9j6I
次:
前:
#10. トポロジカル超伝導に現れるマヨラナ粒子(発表者:固体量子)【VRアカデミア論文解説リレー】
YouTubeに2019/06/28に投稿したものと同じです。
前回:にしあかねさん(予測の数理)
https://www.youtube.com/watch?v=Niu-BwCMF
VRアカデミアのコラボ企画
トポロジカル超伝導に現れるマヨラナ粒子についてです。
元論文:
https://www.nature.com/articles/s41563-019-0397-1
https://arxiv.org/abs/1812.08995
分野、キーワード:物性物理、超伝導、マヨラナ粒子
VRアカデミア(Let's join us!):https://sites.google.com/view/vr-academia/
これまでの動画一覧:https://scrapbox.io/vr-academia-wiki/VR%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%87%E3%83%9F%E3%82%A2%E8%AB%96%E6%96%87%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E3%83%AA%E3%83%AC%E3%83%BC
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講義系:mylist/67084441
【これまでの暗号は大丈夫?】Googleの超伝導量子コンピューターで量子超越が実現!を解説【固体量子】【VRアカデミア】
2019年ノーベル物理学賞、化学賞を物理学視点からわかりやすく動画解説をします!
2019年物理学賞:sm35788992
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論文:https://www.nature.com/articles/s41586-019-1666-5
Googleの超伝導量子コンピューターによって人類史上初の量子超越が実現されたみたいです
ということで今回は量子超越とは何か、それによって世の中がどう変わるかを解説したいと思います!
参考記事:https://www.qmedia.jp/google-supremacy-1/
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前:sm35834452
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【固体量子19】アンチペロブスカイト酸化物超伝導体Sr3-xSnOのNMR論文セルフ解説!【VRアカデミア】
今回は最近出版された研究室の論文をセルフ解説!
トポロジカルなにがしが期待されていてさらに超伝導にもなるアンチペロブスカイト酸化物Sr3-xSnOの通常状態のNMR測定をした論文について解説します。
今回紹介する論文情報
PRB 98, 100503(R)
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.98.100503
arXiv:https://arxiv.org/abs/1809.09275
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前( 2018年ノーベル物理学賞解説):sm33957778
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【超伝導が圧力で変化!?】Cd2Re2O7の超伝導対称性がs波からp波へ【セルフ論文紹介】【固体量子】【VRアカデミア】
今回紹介する論文情報
Shunsaku Kitagawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 89, 053701 (2020).
https://doi.org/10.7566/JPSJ.89.053701
arXiv(無料):https://arxiv.org/abs/2004.00919
セルフ論文解説第12弾!
Cd2Re2O7の超伝導対称性が圧力をかけることでs波からp波になることを見つけました!!
空間反転対称性の破れに伴うスピン三重項超伝導状態の検証の第一歩です。
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次:sm36740383
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【超伝導にもなる】第3の固体!準結晶の不思議【固体量子】【VRアカデミア】
第3の固体、準結晶の紹介です。
周期はないけどばらばらでもない(準周期はある)
結晶にない回転対称性がある
電子状態はよくわからないけどちょうでんどうになっちゃう
準結晶は不思議がいっぱい!
紹介論文:
準結晶の超伝導
K. Kamiya et al., Nature Communications 9, 154 (2018).
https://www.nature.com/articles/s41467-017-02667-x
量子臨界現象
K. Deguchi et al., Nature Materials 11. 1013 (2012).
https://doi.org/10.1038/Nmat3432
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前:sm36609265
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【物理学70の不思議】極限環境への挑戦:低温・高圧・強磁場【固体量子】【VRアカデミア】
日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
33.「量子」と「古典」の境界はどこにあるのか?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/10/71-10_70fushigi33.pdf
日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
34.極限環境への挑戦:低温・高圧・強磁場:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/10/71-10_70fushigi34.pdf
日本物理学会創立70周年記念企画「物理学70の不思議」の内容を簡単に解説!
今回は極限環境への挑戦:低温・高圧・強磁場です。
人は極限環境を目指すもの。探求心はやみません。
それぞれの現在の世界記録をご紹介します。
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前:sm36369282
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【物理系VTuber】固体量子的2020年まとめ!【固体量子】【VRアカデミア】
2020年もおわりですね。
今年もも電子と一緒に固体量子的2020年まとめをして
今年はどんなニュースがあったんでしょうか
興味を持ったら他の動画も見てみてくださいね
次:
前:
めちゃでか超伝導体キタ――(゚∀゚)――!!【固体量子】【VRアカデミア】
研究室で直径7cm弱のめっちゃでかいYBCOを買ったので性能テスト動画です。
磁石を何センチ浮かせられるかでチェックしたいと思います
従来品との性能の違いはどの程度なんでしょうか
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次:sm36300187
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【固体量子14】シリーズ超伝導第3回「空間反転対称性の破れた超伝導」【VRアカデミア】
シリーズ超伝導も第3回。今回は空間反転対称性の破れた超伝導!
今回はバーチャルキャストに進出して、解説します!分らないところは質問お待ちしております。
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次(電流誘起巨大反磁性 ):sm33898907
前(ほぼ室温超伝導論文を解説!後編 ): sm33785247
シリーズ超伝導次: sm34010447
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あなたの力で『超伝導カードゲーム』を製品化へ【固体量子】【VRアカデミア】
超伝導カードゲームのクラウドファンディング始めました!
サイト:https://outreach.bluebacks.jp/project/home/10
皆さんの力で超伝導カード製品化の夢を実現させてください。
よろしくお願いします
超伝導カードゲームの遊び方、プレイ動画:sm35647982
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次:sm35778995
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セルフ論文解説!鉄系超伝導における反強磁性ゆらぎと超伝導のuniversalなrelationship【固体量子】【VRアカデミア】
今回紹介する論文情報
Shunsaku Kitagawa et al., Phys. Rev. B 100, 060503(R) (2019).
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.060503
arXiv(無料):https://arxiv.org/abs/1908.06589
セルフ論文解説第8弾!
鉄系超伝導体の一種 BaFe2(As1-xPx)2で反強磁性ゆらぎと超伝導のパラメーターによらない普遍的な関係性を見つけました。
超伝導は反強磁性ゆらぎと密接に関係してそうです
え?ネマティックゆらぎはどうか?
それはまた今度
間違いの指摘、分からないところの質問お待ちしております。
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*YouTube投稿版と同じものです。
*VTuberはバーチャルなup主全体を指す言葉と思ってください。
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セルフ論文解説!強磁性超伝導UCoGeを強磁性じゃなくして超伝導状態を調べた論文【固体量子】【VRアカデミア】
今回紹介する論文情報
Masahiro Manago et al., Phys. Rev. B 100, 035203 (2019).
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.035203
arXiv(無料):https://arxiv.org/abs/1907.06177
セルフ論文解説第7弾!
強磁性じゃなくてもUCoGeはスピン三重項!?!
間違いの指摘、分からないところの質問お待ちしております。
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【#VA創立記念祭】【新シリーズ】物性物理から見る周期表:その1 水素【固体量子】【VRアカデミア】【#StayHome】
VRアカデミア:https://sites.google.com/view/vr-academia/
VRアカデミア2周年を記念してみんなで30日まで講義リレーをします。
最初はわたし!
新シリーズ、物性物理から見る周期表をはじめます。
このシリーズでは物性物理において元素がどのように使われてるかってのを見ていこーと思います。
といっても物性物理っていっても幅広くて、全部は紹介できないので私の専門、超伝導や磁性に関する話が中心になると思います。
記念すべき第一回の元素は、水素。
第一回と言えば水素ですね。
水素はこの宇宙で最もたくさんある元素ですが、物性物理においても重要な元素になります。
間違いの指摘、分からないところの質問お待ちしております。
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【固体量子03+】質問にお答えします【量子スピン液体、量子臨界】【VRアカデミア】
前回の動画(sm33784749)への質問に答えます。
量子スピン液体とか量子臨界現象ってどんな感じなんでしょう。
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【固体量子27】シリーズ超伝導第5回「銅酸化物高温超伝導」【VRアカデミア】
シリーズ超伝導第5回。今回は銅酸化物高温超伝導!
一番有名な超伝導じゃないでしょうか?
最高転移温度の座は高圧水素化物に抜かれてしまいましたが、常圧ではまだ最高転移温度記録を持ってるすごい子です。
銅酸化物高温超伝導について解説します!
分からないところは質問お待ちしております。
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前( NMRその3):sm34215299
シリーズ超伝導次: sm34435482
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【固体量子01】物理もいろいろ【VRアカデミア】
実は物理にもいろいろあるんです。物性物理学にも興味を持ってもらえると嬉しいです。
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*2018年6月25日にYouTubeに投稿したものの修正版です。
*VTuberはバーチャルなup主全体を指す言葉と思ってください。
次(超伝導ってすごい): sm33784717
前(自己紹介): sm33784625
固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
使用ソフト:Hitogata、 恋声 、Filmora