固体量子-こたいりょうこ-
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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
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Vカツ
voiceroid2 琴葉茜/葵
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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...
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КОМЕНТАРІ

  • @三枝正造
    @三枝正造 3 дні тому

    ・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。

  • @アルデンテ-i7p
    @アルデンテ-i7p 14 днів тому

    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👍。

  • @machazard
    @machazard 17 днів тому

    量子さん、最後だけちょこっと動きましたね。

  • @Huriko3810
    @Huriko3810 17 днів тому

    うぽつです _|\○_ !!!

  • @らら-w9u7f
    @らら-w9u7f 21 день тому

    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。

  • @英幸大倉
    @英幸大倉 22 дні тому

    色々 インチキで、草!

  • @nekomanma21
    @nekomanma21 Місяць тому

    (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。

  • @user-uf6wo7lo8g
    @user-uf6wo7lo8g Місяць тому

    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。

    • @kotairyoko
      @kotairyoko 22 дні тому

      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

    • @user-uf6wo7lo8g
      @user-uf6wo7lo8g 15 днів тому

      @ ありがとうございます!

  • @しどう-m7m
    @しどう-m7m Місяць тому

    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?

    • @kotairyoko
      @kotairyoko Місяць тому

      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

    • @しどう-m7m
      @しどう-m7m Місяць тому

      @@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?

    • @kotairyoko
      @kotairyoko Місяць тому

      @@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

  • @あたたた-g2e
    @あたたた-g2e Місяць тому

    こんにちは

    • @kotairyoko
      @kotairyoko Місяць тому

      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?

    • @あたたた-g2e
      @あたたた-g2e Місяць тому

      @@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?

    • @kotairyoko
      @kotairyoko Місяць тому

      @@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

    • @あたたた-g2e
      @あたたた-g2e Місяць тому

      @@kotairyoko ありがとうございます!!

  • @なむさん-e2h
    @なむさん-e2h Місяць тому

    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。

  • @末永賢子-n3j
    @末永賢子-n3j Місяць тому

    面白かった

  • @末永賢子-n3j
    @末永賢子-n3j Місяць тому

    面白かった❤

  • @sinuture
    @sinuture 2 місяці тому

    Ascension!

  • @一般通過陰キャ
    @一般通過陰キャ 3 місяці тому

    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…

  • @あおしまぽぷら
    @あおしまぽぷら 3 місяці тому

    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…。

    • @kiyamacchi
      @kiyamacchi 3 місяці тому

      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

  • @noman2307
    @noman2307 3 місяці тому

    LENRってどこに入りますか?

    • @kotairyoko
      @kotairyoko 3 місяці тому

      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

  • @花巻の農家
    @花巻の農家 3 місяці тому

    折角なので泡箱の動画を組み込んでほしい。

  • @しどう-m7m
    @しどう-m7m 3 місяці тому

    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!!!

    • @kotairyoko
      @kotairyoko 3 місяці тому

      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!

  • @しっとりクッキーおばさん
    @しっとりクッキーおばさん 4 місяці тому

    フェルミ分布に関係するんやろか?

  • @Kona-Maclaurin
    @Kona-Maclaurin 4 місяці тому

    お名前,こたいりょうしだと思ってました笑

  • @卓也銘苅
    @卓也銘苅 4 місяці тому

    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

  • @理数の弟子熱力学ゆっくり
    @理数の弟子熱力学ゆっくり 4 місяці тому

    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?

    • @kotairyoko
      @kotairyoko 4 місяці тому

      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

    • @理数の弟子熱力学ゆっくり
      @理数の弟子熱力学ゆっくり 4 місяці тому

      なるほど…早速のご返信ありがとうございます

  • @denden_juku
    @denden_juku 4 місяці тому

    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?

    • @kotairyoko
      @kotairyoko 4 місяці тому

      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

  • @hello-world2023
    @hello-world2023 4 місяці тому

    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。

  • @kasumiogawa4042
    @kasumiogawa4042 4 місяці тому

    mesonic theory 中間子理論

  • @tt_tt_
    @tt_tt_ 4 місяці тому

    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

  • @tt_tt_
    @tt_tt_ 4 місяці тому

    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。

  • @wireless6374
    @wireless6374 4 місяці тому

    物理学科じゃないけど見てる

    • @wireless6374
      @wireless6374 4 місяці тому

      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😂

  • @txyzkxyz6256
    @txyzkxyz6256 5 місяців тому

    妖怪ウォッチっぽい

  • @mitism889
    @mitism889 5 місяців тому

    お声は茜ちゃんに似てますね。

  • @おしお-g2f
    @おしお-g2f 5 місяців тому

    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🙇

  • @あおしまぽぷら
    @あおしまぽぷら 6 місяців тому

    お久。

  • @sinuture
    @sinuture 6 місяців тому

    「櫛みたいに見えません?」の手振りかわいい.

  • @アルデンテ-i7p
    @アルデンテ-i7p 7 місяців тому

    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。

  • @user-lc9wq7ed5d
    @user-lc9wq7ed5d 7 місяців тому

    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?

    • @kotairyoko
      @kotairyoko 7 місяців тому

      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

  • @MGT36480
    @MGT36480 8 місяців тому

    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。。

    • @kotairyoko
      @kotairyoko 8 місяців тому

      専門というほどではないですが、NMR中心にはなってます!

  • @ぐっさんです-b2k
    @ぐっさんです-b2k 8 місяців тому

    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😂

  • @shintenhou229
    @shintenhou229 9 місяців тому

    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。

  • @shintenhou229
    @shintenhou229 9 місяців тому

    やっぱりRu もでっかい。格子を歪ませている筈!

  • @shintenhou229
    @shintenhou229 9 місяців тому

    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???

  • @shintenhou229
    @shintenhou229 9 місяців тому

    accoustic modeとoptical mode phonon. Raman mode.

  • @n-yoshi
    @n-yoshi 9 місяців тому

    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。

  • @unibaasu
    @unibaasu 9 місяців тому

    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。

  • @Kei-IWA_Siliconated
    @Kei-IWA_Siliconated 9 місяців тому

    去年から地味に更新頻度微増しててワクワクする。

  • @shintenhou229
    @shintenhou229 9 місяців тому

    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!!!

  • @あおしまぽぷら
    @あおしまぽぷら 10 місяців тому

    新年快楽。今年も宜しくお願ひ致します。

  • @user-tsukumo_dou
    @user-tsukumo_dou 10 місяців тому

    このプラチナは知ってる‼️

  • @Kei-IWA_Siliconated
    @Kei-IWA_Siliconated 10 місяців тому

    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。

  • @Kei-IWA_Siliconated
    @Kei-IWA_Siliconated 10 місяців тому

    世代だなぁ…