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固体量子-こたいりょうこ-
Japan
Приєднався 18 чер 2018
物理系研究室非公式VTuber 固体量子のチャンネルです。
物性物理学、特に超伝導、磁性に関する最近の研究について紹介していこうと思います。
わからないことがあったら気軽に質問してください。
【twitter】
QM_phys_kyoto
【質問箱】
t.co/u1ssZx7q7F
【UA-camチャンネル】
t.co/VSQHLTSetz
【こたいりょうこWebサイト】
kotairyoko.wixsite.com/mysite
物性物理学、特に超伝導、磁性に関する最近の研究について紹介していこうと思います。
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UTe2(うてて)のa軸スピン磁化率減る?減らない?問題、減るで決着!【セルフ論文紹介】【固体量子】【VRアカデミア】
セルフ論文紹介の再生リスト:
ua-cam.com/play/PL6cd69bEFx1xvQWazFIxu6_7CTog2Aw6U.html
今回紹介する論文情報(無料で読めます)
Shunsaku Kitagawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 93, 123701 (2024).
doi.org/10.7566/JPSJ.93.123701
arXiv版:arxiv.org/abs/2411.02698
セルフ論文解説第26弾!
うててはやっぱり面白い
新測定テクニックで食い違っていた実験結果を解決しました!
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。
Twitter:
QM_phys_kyoto
#VTuber
#VRアカデミア
#固体量子
使用ソフト:
Vカツ
voiceroid2 琴葉茜/葵
Premiere Pro
使用フォント:
Rounded Mgen+
使用音楽(使用してない場合もあります):
わくわくクッキングタイム的なBGM by 鷹尾まさき 様(nc132272)
ua-cam.com/play/PL6cd69bEFx1xvQWazFIxu6_7CTog2Aw6U.html
今回紹介する論文情報(無料で読めます)
Shunsaku Kitagawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 93, 123701 (2024).
doi.org/10.7566/JPSJ.93.123701
arXiv版:arxiv.org/abs/2411.02698
セルフ論文解説第26弾!
うててはやっぱり面白い
新測定テクニックで食い違っていた実験結果を解決しました!
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Відео
【物性物理】最近はやりの交替磁性(交代磁性)・拡張多極子のまじめな解説【Altermagnet】【固体量子】【VRアカデミア】
Переглядів 3,6 тис.3 місяці тому
最近交替磁性、拡張多極子が流行ってるけど何なのかよくわかってない人のために 群論的観点からちょっと真面目に紹介してみました 0:00 緒言 1:12 対称性を使ったざっくりとした理解 11:19 磁気点群を用いた分類方法 17:47 既約表現での理解の仕方 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。 X(旧Twitter): qm_phys_kyoto #VTuber #VRアカデミア #固体量子 参考文献等: ●Interaxion Podcast 62:Altermagnet ●MAGNDATA - Collection of Magnetic Structures ●Altermagnetの提案 Libor Šmejkal, Jairo Sinova, and Tomas Jungwirth Phys. Rev. X 12, 031042 (...
【固体量子】原子番号6炭素の超伝導 3選!【VRアカデミア6周年】
Переглядів 7616 місяців тому
VRアカデミア6周年ってことで原子番号6番の超伝導について紹介します!! 次(長旅P): www.youtube.com/@NagatabiP 6周年記念リレー:scrapbox.io/vr-academia-wiki/VRアカデミア創立記念祭6 VRアカデミアPV:ua-cam.com/video/kWprWCoXX2s/v-deo.htmlsi=6EamGzoJc1ZMoKau 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。 Twitter: qm_phys_kyoto #VTuber #VRアカデミア #固体量子 使用ソフト: Vカツ voiceroid2 琴葉茜/葵 Premiere Pro 使用フォント: Rounded Mgen 使用音楽(使用してない場合もあります): Morning by しゃろう 様 (nc98117) Bacon O...
【たった3分】スピン三重項超伝導体UTe2(うてて)の最新情報!【固体量子】【VRアカデミア】
Переглядів 1,2 тис.9 місяців тому
UTe2の最新情報をお届け!! 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。 Twitter: qm_phys_kyoto #VTuber #VRアカデミア #固体量子 使用ソフト: Stable diffusion voiceroid2 琴葉茜/葵 Premiere Pro 使用音楽(使用してない場合もあります): Morning by しゃろう 様 (nc98117) Bacon Omelette by Tanaka Tamago 様 (nc93522) Forest of summer by GANO 様(nc111838) 霧雨 by かずち 様 わくわくクッキングタイム的なBGM by 鷹尾まさき 様(nc132272) Duelist by Picatrix 様(nc208228) Savon by Ryo Lion 様 (nc20551...
Pt-Cuナノ粒子で「久保効果」を超える量子サイズ効果を発見【セルフ論文紹介】【固体量子】【VRアカデミア
Переглядів 1,3 тис.10 місяців тому
セルフ論文紹介の再生リスト: ua-cam.com/play/PL6cd69bEFx1xvQWazFIxu6_7CTog2Aw6U.html 今回紹介する論文情報 Shunsaku Kitagawa et al., Phys. Rev. B 109, L041408(2024). doi.org/10.1103/PhysRevB.109.L041408 arXiv(無料)版:arxiv.org/abs/2401.14573 セルフ論文解説第25弾! ナノ粒子は奥が深い 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。 Twitter: QM_phys_kyoto #VTuber #VRアカデミア #固体量子 使用ソフト: Vカツ voiceroid2 琴葉茜/葵 Premiere Pro 使用フォント: Rounded Mgen 使用音楽(使用してない...
【VRアカデミアクリスマスリレー2023】2023年高温(室温)超伝導総括【固体量子】
Переглядів 80111 місяців тому
VRアカデミアクリスマスリレー2023 scrapbox.io/vr-academia-wiki/クリスマスリレー2023 2023年はLK-99やLuH3-xNyなど室温超伝導疑い物質で盛り上がりましたね 2024年も盛り上がっていきましょう! 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。 Twitter: qm_phys_kyoto #VTuber #VRアカデミア #固体量子 使用ソフト: Stable diffusion voiceroid2 琴葉茜/葵 Premiere Pro 使用音楽(使用してない場合もあります): Morning by しゃろう 様 (nc98117) Bacon Omelette by Tanaka Tamago 様 (nc93522) Forest of summer by GANO 様(nc111838) 霧雨 ...
【67年越しの夢】「パインズの悪魔」Sr2RuO4にてついに見つかる【論文解説】【固体量子】【VRアカデミア】
Переглядів 4 тис.Рік тому
1957年に著名な理論家パインズさんが提案して以降、未発見だった「パインズの悪魔」(別名:3次元音響プラズモン)が見つかりました Nature論文を紹介します。 元論文:doi.org/10.1038/s41586-023-06318-8 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。 Twitter: qm_phys_kyoto #VTuber #VRアカデミア #固体量子 使用ソフト: Stable diffusion voiceroid2 琴葉茜/葵 Premiere Pro 使用音楽(使用してない場合もあります): Morning by しゃろう 様 (nc98117) Bacon Omelette by Tanaka Tamago 様 (nc93522) Forest of summer by GANO 様(nc111838) 霧雨 by か...
【常圧常温超伝導ならず】LK-99 8月中旬現状まとめ【固体量子】【VRアカデミア】
Переглядів 13 тис.Рік тому
韓国からの驚きの物質LK-99の追試結果まとめです 結果が確定するまで半年と言ってましたが、現状では超伝導でない可能性が高そうです 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。 Twitter: qm_phys_kyoto #VTuber #VRアカデミア #固体量子 使用ソフト: Stable diffusion voiceroid2 琴葉茜/葵 Premiere Pro 使用音楽(使用してない場合もあります): Morning by しゃろう 様 (nc98117) Bacon Omelette by Tanaka Tamago 様 (nc93522) Forest of summer by GANO 様(nc111838) 霧雨 by かずち 様 わくわくクッキングタイム的なBGM by 鷹尾まさき 様(nc132272) Duelist by...
【常温常圧超伝導?】現役超伝導研究者によるLK-99現状まとめ【固体量子】【VRアカデミア】
Переглядів 42 тис.Рік тому
2023年7月韓国からの驚きの物質LK-99の報告により世界中が常温常圧超伝導フィーバーになってます 現役超伝導研究者固体量子が現状をまとめてみました! 元論文: arxiv.org/abs/2307.12008 arxiv.org/abs/2307.12037 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。 Twitter: qm_phys_kyoto #VTuber #VRアカデミア #固体量子 使用ソフト: Stable diffusion voiceroid2 琴葉茜/葵 Premiere Pro 使用音楽(使用してない場合もあります): Morning by しゃろう 様 (nc98117) Bacon Omelette by Tanaka Tamago 様 (nc93522) Forest of summer by GANO 様(nc111...
【固体量子】動画定期投稿休止のお知らせ【VRアカデミア】
Переглядів 3,3 тис.2 роки тому
これにて一旦休止といたします 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。 Twitter: qm_phys_kyoto #VTuber #VRアカデミア #固体量子 使用ソフト: Vカツ voiceroid2 琴葉茜/葵 Premiere Pro 使用フォント: Rounded Mgen 使用音楽(使用してない場合もあります): Morning by しゃろう 様 (nc98117) Bacon Omelette by Tanaka Tamago 様 (nc93522) Forest of summer by GANO 様(nc111838) 霧雨 by かずち 様
研究が『役に立つ』について考える!:超伝導の場合【固体量子】【VRアカデミア4周年】
Переглядів 1,2 тис.2 роки тому
VRアカデミア4周年ってことで役に立つを考えます! 次(はるちゃんさん):ua-cam.com/channels/HtVIEy6t0LpsizYmcV1AHg.html まとめ:scrapbox.io/vr-academia-wiki/VRアカデミア創立記念祭4 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。 Twitter: qm_phys_kyoto #VTuber #VRアカデミア #固体量子 使用ソフト: Vカツ voiceroid2 琴葉茜/葵 Premiere Pro 使用フォント: Rounded Mgen 使用音楽(使用してない場合もあります): Morning by しゃろう 様 (nc98117) Bacon Omelette by Tanaka Tamago 様 (nc93522) Forest of summer by GANO...
60 年前に予言されていた液晶のような超伝導状態を酸化物で発見【セルフ論文紹介】【固体量子】【VRアカデミア】
Переглядів 2,1 тис.2 роки тому
セルフ論文紹介の再生リスト: ua-cam.com/play/PL6cd69bEFx1xvQWazFIxu6_7CTog2Aw6U.html 今回紹介する論文情報 Katsuki Kinjo et al., :Science 376, 397?400 (2022). doi.org/10.1126/science.abb0332 プレスリリース www.kyoto-u.ac.jp/sites/default/files/2022-04/220422_ishida-3a2e36b9d82253df73556a0dba26b77f.pdf セルフ論文解説第24弾! サイエンス本誌にのりました 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。 Twitter: qm_phys_kyoto #VTuber #VRアカデミア #固体量子 使用ソフト: Vカツ vo...
固体物理/化学のための群論入門第12回(最終回)「実際の研究での使用例」【VRアカデミア】
Переглядів 1,9 тис.2 роки тому
連続講義の再生リスト: ua-cam.com/play/PL6cd69bEFx1z3C8FxDmUhnTMzL_ZwC351.html 物理学者向け群論入門第12回 いつもよりちょっと真面目に群論の講義をします 実際の研究での使用例を紹介 計算が多い+高速ですが一時停止して頑張ってください。 0:00 緒言 0:30 結晶場と多極子の期待値 3:14 超伝導対称性に見る群論 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。 Twitter: qm_phys_kyoto チャンネル登録、フォローもお願いします。 #VTuber #VRアカデミア #固体量子 使用ソフト: Vカツ voiceroid2 琴葉茜/葵 Premiere Pro 使用フォント: Rounded Mgen 使用音楽(使用してないものもあります): Savon by Ryo Lion ...
【六芒星の魅力】大はやりのカゴメ超伝導AV3Sb5【超伝導紹介】【固体量子】【VRアカデミア】
Переглядів 2,5 тис.2 роки тому
【六芒星の魅力】大はやりのカゴメ超伝導AV3Sb5【超伝導紹介】【固体量子】【VRアカデミア】
スピン三重項超伝導体UTe2(うてて)の圧力下物性【セルフ論文紹介】【固体量子】【VRアカデミア】
Переглядів 9522 роки тому
スピン三重項超伝導体UTe2(うてて)の圧力下物性【セルフ論文紹介】【固体量子】【VRアカデミア】
【高校学問、わたしはこう活かす】物理学研究者のばあい【固体量子】【VRアカデミア】
Переглядів 1,1 тис.2 роки тому
【高校学問、わたしはこう活かす】物理学研究者のばあい【固体量子】【VRアカデミア】
スピン三重項超伝導体UTe2(うてて)の超伝導対称性を決定!【セルフ論文紹介】【固体量子】【VRアカデミア】
Переглядів 9592 роки тому
スピン三重項超伝導体UTe2(うてて)の超伝導対称性を決定!【セルフ論文紹介】【固体量子】【VRアカデミア】
普通じゃない超伝導体CeRh2As2で現れる2次元XY型の磁気ゆらぎ【セルフ論文紹介】【固体量子】【VRアカデミア】
Переглядів 7512 роки тому
普通じゃない超伝導体CeRh2As2で現れる2次元XY型の磁気ゆらぎ【セルフ論文紹介】【固体量子】【VRアカデミア】
固体物理のための群論入門第11回「空間群と非共型な操作」【VRアカデミア】
Переглядів 1,4 тис.2 роки тому
固体物理のための群論入門第11回「空間群と非共型な操作」【VRアカデミア】
縺(もつ)れ結晶に起因した「超伝導反強磁性」状態を発見【セルフ論文紹介】【固体量子】【VRアカデミア】
Переглядів 9642 роки тому
縺(もつ)れ結晶に起因した「超伝導反強磁性」状態を発見【セルフ論文紹介】【固体量子】【VRアカデミア】
固体物理/化学のための群論入門第10回「結晶の対称性と不変式」【VRアカデミア】
Переглядів 1,8 тис.2 роки тому
固体物理/化学のための群論入門第10回「結晶の対称性と不変式」【VRアカデミア】
【論文紹介】singlet-septet mixing超伝導を実験的に発見【固体量子】【VRアカデミア】
Переглядів 1,3 тис.2 роки тому
【論文紹介】singlet-septet mixing超伝導を実験的に発見【固体量子】【VRアカデミア】
【初見殺しワード解説】ゆらぎ(磁気ゆらぎ)とは?【固体量子】【VRアカデミア】
Переглядів 2,7 тис.2 роки тому
【初見殺しワード解説】ゆらぎ(磁気ゆらぎ)とは?【固体量子】【VRアカデミア】
固体物理/化学のための群論入門第9回「2電子系/(反)対称積表現」【VRアカデミア】
Переглядів 9922 роки тому
固体物理/化学のための群論入門第9回「2電子系/(反)対称積表現」【VRアカデミア】
【物理系VTuber】固体量子的2021年まとめ!【固体量子】【VRアカデミア】
Переглядів 5412 роки тому
【物理系VTuber】固体量子的2021年まとめ!【固体量子】【VRアカデミア】
固体物理/化学のための群論入門第8回「二価表現/スピン自由度」【VRアカデミア】
Переглядів 9752 роки тому
固体物理/化学のための群論入門第8回「二価表現/スピン自由度」【VRアカデミア】
・琴葉姉妹は同じ方言では無いですが、出来れば葵さんが茜お姉さんに併せて頂けるような感じで実況解説して頂けますと助かりますね!又新たな次世代型AIコンピュータやロボットの解説も楽しみにお待ちしております。
追加で再度コメント。 非常に役に立った。 人間世界の境界が拡がりすぎて、イメージすら出来なくなっている。 このようなマップは、ある意味、途上の姿だろうけど有益だ! 解説者に感謝👍。
量子さん、最後だけちょこっと動きましたね。
うぽつです _|\○_ !!!
14:26の青色で書いている積分計算がよくわからないです。詳しく教えていただけると助かります。
色々 インチキで、草!
(妄想)多次元世界を覗き見る方法がみつかった気になる新しい方向性が発見できた気がする.... なんもわかってないけど、有難うございます。
群論初学者です。基本的なことで恐縮ですが、C4vの射影演算子の括弧のくくり方がよくわからないです ...。σyなどは考慮しないということでしょうか。
σyはC2×σx(σxしてからC2操作)とも表現できます。同様にσdやσd'もC4×σx、C43×σxとなるので掛け算をまとめるように対称操作もまとめることができます
@ ありがとうございます!
突然すみません。 質問なのですが、フェルミ面の再構成とリプシッツ転移はどう違うのでしょうか?
大体一緒という認識でいいです! フェルミ面の形状(トポロジー)が変わるのがリフシッツ転移になります
@@kotairyoko ご返信ありがとうございます! 何度も質問してしまい申し訳ないのですが、「Quenched nematic criticality and two superconducting domes in an iron-based superconductor」というか論文の中で、フェルミ面の再構成は見られないがリプシッツ転移は見られると書かれており困惑しているのですが、なぜなのでしょうか?
@@しどう-m7m 論文をちゃんと読めてませんが、この論文ではフェルミ面の再構成を秩序状態前後でブリルアンゾーンの大きさが変わることでフェルミ面(バンド)が大きく変化すること、リフシッツ転移を二次元的な円筒状のフェルミ面が三次元的になって円筒がちぎれることを指してるようです
こんにちは
すみません。どの電子のことでしょう?どの時間あたりか教えてもらえますか?
@@kotairyoko 言葉足らずでごめんなさい!伝導帯に上下に位置する2つの電子A、Bが合ったと仮定すると、上下の違いはEK図の分散曲線上の低いところにいるか、高いところにいるかを示しているということですか?
@@あたたた-g2e そういうことでいいと思います!縦軸は電子のエネルギーの大きさを表しています
@@kotairyoko ありがとうございます!!
趣味でPt-Fe-Cu-C系鉱物を見つけて、Pt-Cu系動画からきました。30年前に物性を諦めた素人です。こんな動画があるとは知らず驚愕しています。これから少しずつ見させてもらいます。というか、この動画なんて知的好奇心の塊じゃないですか。なんじゃこれ。取り乱して失礼しました。
面白かった
面白かった❤
Ascension!
ついこの間まで交代磁性(CrSb)の研究をしてました。ちょっと前に交代磁性のwikiが作られていて驚いた記憶がありましたが、解説される方まで出てくるとは…
磁気多極子物質の中に、塩化カリウム(KCl)が有って吃驚…。こんな身近にそんな面白ひ物質が…。
ギリシャ文字のカッパだから違うと思います…… だとしても塩素ってことでまあ身近ですし、酸化マンガンや酸化鉄あたりの候補も身近ですね
LENRってどこに入りますか?
難しいところですが、化学に近いと思うので右上の電池や熱電材料あたりでしょうか
折角なので泡箱の動画を組み込んでほしい。
ネマティックゆらぎと磁気揺らぎの違いを教えてください!!!
スピン(磁気双極子)が揺らぐのが磁気ゆらぎ、軌道などの電気四極子と同じ対称性を持ったものがゆらぐのがネマティックゆらぎです!
フェルミ分布に関係するんやろか?
お名前,こたいりょうしだと思ってました笑
投資に使えるかな?と、勉強していますが、経済物理から言えば(株価は常に不安定で上がったり下がったりたまに暴騰暴落するよ)って感覚的には当たり前の事を数字やデータで視覚化してくれてるってことてすかね
大変有用な動画ありがとうございます!!!!! 5年前の動画に質問して恐縮なのですが、Fermi液体の場合、T^2に比例するのは、低温だけでしょうか?フォノン散乱の場合、ブロッホグリューナイゼンの式から低温でT^5で、高温でT-linearになることが分かるのですが、Fermi液体の場合は高温でどうなるのでしょうか?T^2のままだと、フォノンのT-linearをマティーセン則で足してもT^2になって爆発してしまう気がするのですが… こう言った内容(2次元反強磁性散乱機構がT-linearになることなども)はどこに詳しく載っているのでしょうか?
高温ではTっぽく低温でT^2になります。量子ゆらぎによるべき変化の話は守屋先生の磁性の教科書に詳しく載っていますが内容はかなり難しいです。 多くの場合結果だけ引用してます
なるほど…早速のご返信ありがとうございます
最近固体物理を勉強してます、おすすめの参考書はありますか?
G.グロッソ, G.P.パラビチニ著が良いと噂になってます。キッテルもよい本だと思います
もし可能でしたら久保公式について紹介できますでしょうか?youtubeでは関連する内容がないのでもし可能であればお願いいたします。
mesonic theory 中間子理論
gigazinというサイトに、気象学をトポロジカル絶縁体で説明する試みがあると載ってました、成功すれば実用の極みですが、いつかこの事にこのチャンネルでも触れて欲しいです
8:30「気象学は地学」とありましたが、地学は高校科目の名称に過ぎないようですので、地球科学も地球という惑星を対象としてる点で、広い意味で天文学に含めたらいいと思いました。
物理学科じゃないけど見てる
親戚の子どもになんで磁石がくっつくか聞かれたとき正確に答えたい😂
妖怪ウォッチっぽい
お声は茜ちゃんに似てますね。
今月薄膜系の研究室に配属が決まりまして、テーマが超伝導になりそうなので助かります🙇
お久。
「櫛みたいに見えません?」の手振りかわいい.
生物学の世界地図ばかりか社会学文学系も面白そうだね。ただPCとかでは、俯瞰的に 見れないね。FRIEVE EDITORの大画面内を移動して見れるが、そんな工夫が欲しい。
あの、高校生でも日本物理学会の春季大会に参加できるんですか?
物理学会に入会していれば誰でも発表/参加できるはずです! また、中高生向けにJr.セッションというものもあります
前野さんが退職してからはNMR専門の研究室になったんですかね。。
専門というほどではないですが、NMR中心にはなってます!
高校生くらいで学部位の基礎は理解しとかな将来性ないかもな 日本人は、大学受験に凝り過ぎてダメ😂
メカニズム究明のために基本酸化物の組成を少しずつずらして変化を見たらどうだろう。幸い、BaCO3とBaOは、1気圧付近の炭酸ガス圧下で1000℃一寸で共晶をつKるから、BaCO3の一部をCaCo3やSrCO3で置き換えてみてはどうか。当然それらの比率が増えると融点も上がって行くが、実験設備の都合に合わせて、徐々に変化させると骨格の格子定数を連続的に変化させられると思うが如何か?BaOとBaCO3の組み合わせ以外は平衡蒸気圧も融点も極めて高い。
やっぱりRu もでっかい。格子を歪ませている筈!
YBCOを始め、小さい籠に大きい鳥を押し込んだような歪んだ格子の結晶が多いんだな。入ってるイオン半径の大きい材料には原則があるようには思えない。水銀でも、ビスマスでもなっちゃう。だから、小さい籠に大きい鳥をもっと押し込んで見たら良いと思うけどな。無理やり挿入する方法を見つけたら面白いと思うけどな。何か歪み波が絡んでるんじゃないかなあ???
accoustic modeとoptical mode phonon. Raman mode.
試料のできの良さが実験結果の確からしさを高めていくということかな。やはり材料工学(?)は超重要ですね。
こういう「世間が期待する性質を追い求める」と言うより「素材その物の性質を解き明かす」っていうの、研究っぽいなぁと思える程度には一般常識が抜けて来たのではないかと自己評価しながら観てました。 性質が分かるにつれて、超伝導以外にも面白い事ができそうってなって来て、共同研究が始まって凄い成果物ができたりする…って認識ですね、今の自分は。
去年から地味に更新頻度微増しててワクワクする。
ナノ粒子は、どんな組成の物でも簡単に作れるよ。例えば、塩化白金酸の王水溶液と塩化銅の混液を王水で希釈して行って、光速スピン回転で石英板上に、極く薄く塗布乾燥後、水素炉、或いは水素プラズマで塩素も酸素も取り去れば良いのだよ。希釈度を高めれば幾らでも小さいものが作れるよ。窒化鉄だって塩化第二鉄の塩酸希釈、乾燥、自然酸化、水素とアンモニアの混合プラズマ処理で作れちゃうぞ!!!手段としての液体をもっと考えた方が良いと思うよ!!!
新年快楽。今年も宜しくお願ひ致します。
このプラチナは知ってる‼️
理論予測に合っている例が存在するということは、「既存の考え方も正しい、 しかし、更に似た効果を発揮(または元の考え方に影響を与えたり)する要因がある」 ということか。
世代だなぁ…