タグ 固体量子 が登録されている動画 : 176 件中 129 - 160 件目
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【固体量子24】最近話題の磁気スカーミオンとは?!【固体電子】【VRアカデミア】
今回はスカーミオン(スキルミオン)をご紹介!
こんなぐるぐるしてる磁気構造が本当にあるなんてすごいよね
分からないところは質問お待ちしております。
Twitter:https://twitter.com/qm_phys_kyoto
Youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC29mFGKxSkn0lrj03_xyrHg …
*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。
次(SI単位の定義):sm34187234
前( エレメンタッチ):sm34103792
固体電子次:sm34361380
固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
使用ソフト: Vカツ voiceroid2 琴葉葵/茜 filmora、使用音楽:小さじ一杯 by かずち様(BGM) 絶好の風向き by いまたく様(BGM) Let’s Study! by ヒの字様(ジングル) 、使用フォント: Rounded Mgen+
【固体量子16】日本物理学会@同志社大学に行ってきました【VRアカデミア】
2018年9月9日から12日まで開催されていた日本物理学会@同志社大学京田辺キャンパスに参加してきました。
気になった発表は岡山大学の工藤准教授の六方晶BaPtAsに関するものです。
論文にもなっているのでよろしければ読んでみてください。
論文URL
https://doi.org/10.7566/JPSJ.87.073708
Twitter:https://twitter.com/qm_phys_kyoto
Youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC29mFGKxSkn0lrj03_xyrHg … *結晶構造はVESTAを用いて描いてます。 http://jp-minerals.org/vesta/jp/
次(NMR入門その1):sm33941439
前( 実質世界記録!電流誘起巨大反磁性 ): sm33898907
固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
使用ソフト: Vカツ voiceroid2 琴葉茜 filmora 使用音楽: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+
超伝導体を粉にしてみた【固体量子】【VRアカデミア】
砂鉄(鉄粉)を磁石に近づけるとくっつきますよね
じゃあ超伝導体の粉ならどうなる?
意外と見たことないんじゃないでしょうか
私はないです
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【謝罪動画 】電流誘起巨大反磁性論文2報を撤回しました【固体量子】【VRアカデミア】
測定ミス解説論文:
G. Mattoni et al., Appl. Phys. Lett. 116, 172405 (2020).
https://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/5.0006098
arXiv(無料)https://arxiv.org/abs/2004.04570
Retraction:https://science.sciencemag.org/content/368/6489/376.1
https://science.sciencemag.org/content/368/6489/376.1
最近、弊研から投稿した論文に重大なミスが見つかったため、関係する2本の論文を撤回しました。
論文撤回の原因の一部始終を説明させていただきます
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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次:sm36933070
前:sm36921976
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
【物理学70の不思議】恒星の誕生と死【固体量子】【VRアカデミア】
訂正: 3:32- ×ペテルギウス 〇ベテルギウスです。
日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
11.恒星の誕生と死:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi11.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!
宇宙に輝く星々、いたるところにありますがその誕生と死には不思議がたくさんあります。ゼロメタル星、理論的に超新星爆発を起こす方法、ベテルギウス超新星爆発。
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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次:sm36869804
前:sm36859440
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26】核磁気共鳴(NMR)入門その3【固体物性】【VRアカデミア】
今回は固体物性のNMR解説第3弾。
超伝導体でのナイトシフトと1/T1Tの振る舞いについて説明します。
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(銅酸化物超伝導):sm34258828
前( SI単位新定義):sm34187234
NMR入門その2:sm34086508
使用ソフト:
Vカツ
voiceroid2 琴葉茜
filmora
使用音楽:
Smoked quail egg by Tanaka Tamago様(BGM)
Let’s Study! by ヒの字様(ジングル)
霧雨 by かずち様(ジングル)
使用フォント:
Rounded Mgen+
物理学会秋季大会@岐阜大学参加レポート【固体量子】【VRアカデミア】
YouTubeに2019/09/16に投稿したものです
岐阜、めっちゃ暑かったです!
*背景はイメージです。
今回紹介した発表:
11aB17-1 重い電子系化合物CeNiC2の圧力誘起超伝導
参考文献
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.100501
https://doi.org/10.1143/JPSJ.66.1124
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04】電子が液晶になる?電子ネマティック転移【固体電子】【VRアカデミア】
固体電子が固体物理の最近のトピックスについて話します!
今回は電子ネマティック。聞きなれない言葉ですが、液晶の世界ではよく出てきます。
電子の世界のネマティックって何でしょう?
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次(マヨラナ粒子発見論文解説!【固体電子】 ): sm33784890
前 (質問にお答えします【量子スピン液体、量子臨界】 ):sm33784765
固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
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【物理学70の不思議】ブラックホールに吸い込まれた情報を取り出せるか?【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
07.ブラックホールに吸い込まれた情報を取り出せるか?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi07.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!
光も吸い込むブラックホール。その内部をうかがい知ることはできませんが、ブラックホールに吸い込まれたものの情報はどうなってるんでしょうか?
情報は失われてしまうのか、それとも量子力学的解釈にのっとり情報は保存されているのか。
量子重力理論の完成が待たれます。
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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実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441
空中浮遊ベイブレードの空気抵抗を減らしたかった動画
ベイブレードを浮上させることに成功しました!
https://youtu.be/hRPmO2L_t3w
ので、真空にして空気抵抗を減らすともっと回るんじゃないかって思ったんですよ
真空にするのって難しい><
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講義系:mylist/67084441
核四重極共鳴(NQR)入門【固体物性】【VRアカデミア】
お久しぶりです
今回は固体物性のNQR解説。
ゼロ磁場で測れます!
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物性物理から見る周期表:その2 貴ガス【固体量子】【VRアカデミア】
物性物理から見る周期表第2段。
第2弾の元素は、貴ガス。
貴ガスは物性物理にとってなくてはならない存在です。
ヘリウムは原子量が小さいため、量子力学的効果が非常に大きく、絶対零度まで固体になりません。
また、沸点も非常に低く、1気圧で4.2ケルビン、マイナス269度です。
なんで非常に優秀な冷却材として世界中で使われています。
他の貴ガスも不活性ガスやレーザーとして様々な場面で利用されています。
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講義系:mylist/67084441
【リョーコ3分クッキング】銅酸化物超伝導体YBa2Cu3O7-x【VRアカデミア】
~3種類の粉で簡単に作れて液体窒素で超伝導~
材料(4枚分:過酸化銅(3.5821 g)、酸化イットリウム(1.6948 g)、炭酸バリウム(5.9243 g)
固体量子(2020/5/23)
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実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441
【物理学70の不思議01】素粒子と物性の不思議な関係【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
日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
素粒子と物性の不思議な関係:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/11/71-11_70fushigi37.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1弾は素粒子と物性の不思議な関係です。
素粒子物理学と物性物理学、全然違う対象を研究する2分野ですが、不思議な共通点がたくさんあります。
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実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441
【固体量子15】実質世界記録!電流誘起巨大反磁性【固体電子】【VRアカデミア】
Ca2RuO4はもともと室温でモット絶縁体ですが、電流を流すと金属になります。
しかも、電流誘起の金属状態では超伝導に次ぐ世界第2位の反磁性を出します。
今回はそんな面白い物質Ca2RuO4を紹介します!
論文URL:https://doi.org/10.1126/science.aah4297
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次 (物理学会報告):sm33921894
前 (空間反転対称性の破れた超伝導 ): sm33858389
固体電子次: sm33941439
固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
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使用音楽:絶好の風向き by いまたく 様(BGM) Let’s Study! by ヒの字様(ジングル)
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【物理学70の不思議】宇宙のあらゆる階層に広がる磁場の起源【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
13.宇宙のあらゆる階層に広がる磁場の起源:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi13.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!
磁場っていうのは磁石みたいなものです。
宇宙には、惑星,恒星,星間空間,銀河間空間といった色んな大きさスケールで磁場が存在してることが観測からわかってきました。
例えば前回、惑星をつくるのには磁場が大事って話がありましたね。
他にも1億テスラの磁場をだす中性子星、マグネタ―がこの宇宙で最も強い磁場を出す現象です。
最近では観測技術があがってきて何もないと思ってる銀河の間の空間でさえ磁場が微レ存しててどうしてそんなところに磁場があるのかに興味が持たれています。
宇宙のあらゆるところに様々な大きさで存在する磁場、その起源や役割に興味が持たれます
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前:sm36869804
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実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441
【47都道府県ベイブレード】京都府 vs 京都市【固体量子】【VRアカデミア】
本家:私立いちご女学院さん
【ベイブレード】47都道府県を戦わせてみた【バーチャル実験】
sm36628606
実写化
宮城県ベイの動画
sm37025077
都道府県ベイ実現させてみた「埼玉県ベイ編」
sm37025489
福島県ベイの動画
sm37025931
【ベイブレード】都道府県を実際に作って戦わせてみた【リアル実験】
sm37030876
都道府県ベイブレード作ってみた【北海道】
https://www.youtube.com/watch?v=PC9ZUEFebjo
都道府県ベイ実写化祭りにのっかりました!
京都府 vs 京都市の戦いが今ここに!
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【物理学70の不思議】太陽コロナはなぜ熱い?【固体量子】【VRアカデミア】
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05.太陽コロナはなぜ熱い?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/04/71-04_70fushigi05.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!
皆さんの身近な存在、太陽にも不思議がたくさんあります。
太陽の表面は6000℃くらいなんですが、太陽の大気、コロナは100万℃にもなります。
なんでこんなに熱くなるんでしょう?
*最近はやりの新型肺炎を引き起こす「コロナウィルス」とは関係ありません。ただ語源は同じみたいです。
*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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【物理学70の不思議】テトラクォーク? ペンタクォーク? グルーボール?【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
16.テトラクォーク? ペンタクォーク? グルーボール?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi16.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!
クォークっていうのはこの世の中の物質を極限まで細かく分けていった時に残る、それ以上分けることが出来ない粒子、素粒子です。
ただし、クォークはそれ単体では存在することができません。
クォークには電荷やスピンのほかに色荷、カラー荷電っていうものを持ってます。
現在、見つかってるクォークの組み合わせのほとんどはメソン、バリオンですが、白色になる組み合わせはこれだけじゃありません。
こういうのをまとめてエキゾチックハドロンっていいます。
エキゾチックハドロンの発見はまだですが、エキゾチックハドロンの見える未来、そう遠くないかもしれません。
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一瞬でLEDの色が変わる魔法!【固体量子】【VRアカデミア】
液体窒素を使った面白い実験をご紹介
液体窒素に漬けるだけでLEDの色が劇的に変わっちゃうんです!
いろんな色で実験してます
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講義系:mylist/67084441
ガウス加速器ビーダマンつくってみた【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
みんな大好きビーダマンとガウス加速器を組み合わせて最速ショットを目指す動画です。
物理×おもちゃ 実験動画第3弾
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前:sm36112952
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実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441
【物理学70の不思議】原子核の地図はどこまで広がる?【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
21.原子核の地図はどこまで広がる?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi21.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!
皆さんになじみ深い原子の性質を示す地図と言えば元素周期表ですね。
元素周期表は電子もしくは陽子の数で種類分けされた元素の性質が周期的に変化してるよ、っていう表でしたね。
原子の地図にはこの周期表とは別にもうひとつ、核図表っていうのがあります。
核図表は原子核の地図です。
現在実際に見つかってる安定な原子核は約300種類、不安定な原子核は約3000種類ですが、理論的には不安定な原子核はオレンジの部分7000種類以上存在すると考えられています。
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前:sm37335981
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【物理学70の不思議】時空はなぜ 4 次元か?【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
10.時空はなぜ 4 次元か?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi10.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!
私たちが生きてるこの世界はご存知の通り 前、横、上の3次元に時間を加えた4次元で出来ています。
けど、数学的には何次元じゃダメっていう制約はありません。
2次元でも3次元でも、5次元以上でもその世界を記述することはできます。
じゃあなんで私たちの世界は4次元なんでしょう?
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次:sm36864804
前:sm36853474
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【物理学70の不思議】なぜ暗黒物質はいまだ見つからないのか【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
19.なぜ暗黒物質はいまだ見つからないのか:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi19.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!
今のところ、暗黒物質を直接見ることは出来てませんが、暗黒物質がどのくらいあるか、間接的に調べることはできます。
有名な例では、宇宙は銀河があるとことないとこが偏ってる、大規模構造ってよばれる構造になってるんですが、この構造を現在の宇宙の年齢、140億年くらいでつくるためには現在見つけれてる物質の質量だけでは足りなくて、その5倍以上の質量の暗黒物質が必要と言われています。
果たして暗黒物質はあるのかあったとしてそれはなんなのか、続報に期待です
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【物理学70の不思議】フェルミ粒子系の数値計算はなぜ難しい?:負符号問題【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
27.フェルミ粒子系の数値計算はなぜ難しい?:負符号問題:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/09/71-09_70fushigi27.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!
パソコンを使うことでこれまでできなかった計算が出来るようになりましたが困難もあるようです
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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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【物理学実験01】液体窒素の2種類の沸騰【固体量子】【VRアカデミア】
新シリーズ!リアル物理学実験!
第1回は液体窒素を使って2種類の沸騰を体験しました!
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【物理学70の不思議】原子核の形とダイナミクス【固体量子】【VRアカデミア】
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皆さんの身の回りにある物質はすべてよく見ると原子からできてます。
そして、原子をさらによく見ると原子核の周りに電子がいるような構造になってます。
今回の主役はこの原子核です。
一般に、陽子や中性子数が魔法数に近いと原子核は球形に近くなります。
で、魔法数から離れるとラグビーボールみたいな形になります。
理論的には原子核はいろんな形になることが予言されてて、例えば、バナナ型や正四面体、トーラス型になったりします。
原子核って人間が地球くらい大きくなった世界でもウイルスくらいの大きさしかないくらい小さいけど色んな形があるって不思議ですね
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【物理学70の不思議】透明マントはできる? メタマテリアル【固体量子】【VRアカデミア】
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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!
被るだけで姿が消せちゃう!ドラえもんの秘密道具などSFでおなじみの透明マント。
実際に作ることができちゃうんです!
種も仕掛けもありません。
物質を超越したメタマテリアルなら他にもいろんな秘密道具が作れちゃいます
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ナノ粒子の不思議:粒子を小さくすると性質が変わる【固体量子】【VRアカデミア】
ナノ粒子はその名の通り直径が数ナノから数百ナノメートルくらいの粒子のことです
物質をナノ粒子にすると性質が変わります。
例えば、ステンドグラスっていろんな色のガラスが組み合わされててきれいですが、あれも金や銀のナノ粒子の色なんです。
今回は同じ物質でも小さくするだけで性質が変わるナノ粒子のお話です
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【物理学70の不思議】核融合エネルギー発電は実用化するか?【固体量子】【VRアカデミア】
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18.核融合エネルギー発電は実用化するか?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi18.pdf
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核融合炉は人類が昔から夢見てきた未来の発電技術です
核融合炉では水素の同位体同士からより重い元素、ヘリウムを生み出すのと同時に熱を生み出します
核融合炉の実験は着実に進められていて中国の実験炉イーストが2020年に実用運転開始、日本も参加してる国際実験炉、イーターが2025年実用開始予定になってます。
イーターの実験が成功したら実際に商用運転するひな形、原型炉を作って、実証炉を作って、商用炉をつくるって順番で進む予定みたいです。
2050年ごろには皆さんの電気が核融合炉で作られてるかもしれませんね
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【子供のころの夢】われないシャボン玉作ってみた!?【固体量子】【VRアカデミア】
小さいころシャボン玉で遊んでた時に一度は思いませんでしたか?
この綺麗なシャボン玉がいつまでも割れなかったらいいのになーって
今回はそんな小さい頃の夢、割れないシャボン玉に挑戦してみました!!
果たして割れないシャボン玉はできるんでしょうか!?
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【新超伝導発見!!】ラインノーダル物質CaSb2の超伝導【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
Atsutoshi Ikeda et al., Phys. Rev. Mater. 4, 041801(R) (2020).
https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.4.041801
arXiv(無料):https://arxiv.org/abs/2003.1200
セルフ論文解説第13弾!
CaSb2が超伝導になることを発見しました!
この超伝導このあとどう展開していくか、楽しみですね!
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