凝聚態(tài)物理涵蓋了超導(dǎo)體、磁性材料和半導(dǎo)體方向,還研究新型生物與能源材料。
凝聚態(tài)物理從微觀原子尺度出發(fā),根據(jù)材料的元素構(gòu)成和原子結(jié)構(gòu)預(yù)測其性質(zhì)、解釋內(nèi)在的物理機制。同時,實驗方面還關(guān)注材料中電子的集體激發(fā)行為與新奇演生物理效應(yīng),比如量子霍爾效應(yīng)、量子反?;魻栃?yīng)、超導(dǎo)性和低溫物理),原子和分子層次的精確測量和可控生長,以及新奇量子材料的物理性質(zhì)和應(yīng)用等,高質(zhì)量材料制備和高分辨物性表征,超導(dǎo)、鐵磁、鐵電、拓撲等新奇量子效應(yīng)探測。
這需要在超低溫2K和室溫300K下,還能保持高靈敏度霍爾傳感器。AHS已經(jīng)商用。
審核編輯 黃宇
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霍爾傳感器
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