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4,細菌超光譜是什么意思 超光譜是指可見光譜以外的光譜 。比如,紅外光譜,紫外光譜等 。應該不存在超光譜的細菌吧 。你看到的很有可能是細菌超光譜后面還有字的,超光譜是修飾后面的字,而不是指細菌 。有些細菌會產出一些超光譜的酶如β-內酰胺酶 。對超廣譜β-內酰胺酶的細菌(esbls)感染患者最有效的還是碳青霉烯類抗生素,如亞胺培南、美洛培南,其次頭霉素類也可使用,頭孢西丁、頭孢美唑等 。務必停用頭孢菌素三代或者氨曲南 。5,什么是純物質的臨界點說出超臨界流體的兩個應用范圍 超臨界流體(SCF)的特性超臨界流體(SCF)是指物體處于其臨界溫度(Tc)和臨界壓力(Pc)以上狀態(tài)時,向該狀態(tài)氣體加壓,氣體不會液化,只是密度增大,具有類似液體的性質,同時還保留氣體的性能 。超臨界流體兼具氣體和液體的優(yōu)點,其密度接近于液體,溶解能力較強,而黏度與氣體相近,擴散系數(shù)遠大于一般的液體,有利于傳質 。另外,超臨界流體具有零表面張力,很容易滲透擴散到被萃取物的微孔內 。因此,超臨界流體具有良好的溶解和傳質特性,能與萃取物很快地達到傳質平衡,實現(xiàn)物質的有效分離 。超臨界流體萃取分離的原理超臨界流體萃取分離過程是利用其溶解能力與密度的關系,即利用壓力和溫度對超臨界流體溶解能力的影響而進行的 。在超臨界狀態(tài)下,流體與待分離的物質接觸,使其有選擇性地依次把極性大小、沸點高低和分子質量大小的不同成分萃取出來 。然后借助減壓、升溫的方法使超臨界流體變成普通氣體,被萃取物質則自動完全或基本析出,從而達到分離提純的目的,并將萃取分離的兩個過程合為一體 。超臨界流體萃取的溶劑超臨界流體萃取過程能否有效地分離產物或除去雜質,關鍵是萃取中使用的溶劑必須具有良好的選擇性 。目前研究的超臨界流體種類很多,主要有二氧化碳、水、甲苯、甲醇、乙烯、乙烷、丙烷、丙酮和氨等 。近年來主要還是以使用二氧化碳超臨界流體居多,因為二氧化碳的臨界狀態(tài)易達到,它的臨界溫度(Tc=30.98℃)接近室溫,臨界壓力(Pc=7.377MPa)也不高,具有很好的擴散性能,較低的表面張力,且無毒、無味、不易燃、價廉、易精制等特點,這些特性對熱敏性易氧化的天然產品更具吸引力超臨界流體萃取主要特點超臨界流體技術在萃取和精餾過程中,作為常規(guī)分離方法的替代,有許多潛在的應用前景 。其優(yōu)勢特點是:(1)使用SFE是最干凈的提取方法,由于全過程不用有機溶劑,因此萃取物絕無殘留的溶劑物質,從而防止了提取過程中對人體有害物的存在和對環(huán)境的污染,保證了100%的純天然性;(2)萃取和分離合二為一,當飽和的溶解物的CO2流體進入分離器時,由于壓力的下降或溫度的變化,使得CO2與萃取物迅速成為兩相(氣液分離)而立即分開,不僅萃取的效率高而且能耗較少,提高了生產效率也降低了費用成本;(3)超臨界萃取可以在接近室溫(35~40℃)及CO2氣體籠罩下進行提取,有效地防止了熱敏性物質的氧化和逸散 。(4)CO2是一種不活潑的氣體,萃取過程中不發(fā)生化學反應,且屬于不燃性氣體,無味、無臭、無毒、安全性非常好;(5)CO2氣體價格便宜,純度高,容易制取,且在生產中可以重復循環(huán)使用,從而有效地降低了成本;(6)壓力和溫度都可以成為調節(jié)萃取過程的參數(shù),通過改變溫度和壓力達到萃取的目的,壓力固定通過改變溫度也同樣可以將物質分離開來;反之,將溫度固定,通過降低壓力使萃取物分離,因此工藝簡單容易掌握,而且萃取的速度快 。超臨界流體萃取過程的主要影響因素(1)萃取壓力的影響萃取壓力是SFE最重要的參數(shù)之一,萃取溫度一定時,壓力增大,流體密度增大,溶劑強度增強,溶劑的溶解度就增大 。對于不同的物質,其萃取壓力有很大的不同 。(2)萃取溫度的影響溫度對超臨界流體溶解能力影響比較復雜,在一定壓力下,升高溫度被萃取物揮發(fā)性增加,這樣就增加了被萃取物在超臨界氣相中的濃度,從而使萃取量增大;但另一方面,溫度升高,超臨界流體密度降低,從而使化學組分溶解度減小,導致萃取數(shù)減少 。因此,在選擇萃取溫度時要綜合這兩個因素考慮 。(3)萃取粒度的影響粒度大小可影響提取回收率,減小樣品粒度,可增加固體與溶劑的接觸面積,從而使萃取速度提高 。不過,粒度如過小、過細,不僅會嚴重堵塞篩孔,造成萃取器出口過濾網(wǎng)的堵塞 。(4)CO2流量的影響CO2的流量的變化對超臨界萃取有兩個方面的影響 。CO2的流量太大,會造成萃取器內CO2流速增加,CO2停留時間縮短,與被萃取物接觸時間減少,不利于萃取率的提高 。但另一方面,CO2的流量增加,可增大萃取過程的傳質推動力,相應地增大傳質系數(shù),使傳質速率加快,從而提高SFE的萃取能力 。因此,合理選擇CO2的流量在SFE中也相當重要 。超臨界流體萃取的過程是由萃取和分離2個階段組合而成的 。根據(jù)分離方法的不同,可以把超臨界萃取流程分為:等溫法、等壓法和吸附法,如圖2所示 。3.1等溫變壓萃取流程等溫條件下,萃取相減壓,膨脹,溶質分離,溶劑CO2經(jīng)壓縮機加壓后再回到萃取槽,溶質經(jīng)分離器分離從底部取出 。如此循環(huán),從而得到被分離的萃取物 。該過程易于操作,應用較為廣泛,但能耗高一些 。3.2等壓變溫萃取流程等壓條件下,萃取相加熱升溫,溶質分離,溶劑CO2經(jīng)冷卻后回到萃取槽 。過程只需用循環(huán)泵操作即可,壓縮功率較少,但需要使用加熱蒸汽和冷卻水 。3.3吸附萃取流程萃取相中的溶質由分離槽中的吸附劑吸附,溶劑CO2再回到萃取槽中 。吸附萃取流程適用于萃取除去雜質的情況,萃取器中留下的剩余物則為提純產品 。其中,前兩種流程主要用于萃取相中的溶質為需要的精制產品,第三種流程則常用于萃取產物中雜質或有害成分的去除 。超臨界流體具有許多不同于一般液體溶劑的物理化學特性,基于超臨界流體的萃取技術具有傳統(tǒng)萃取技術無法比擬的優(yōu)勢,近年來,超臨界流體萃取技術的研究和應用從基礎數(shù)據(jù)、工藝流程到實驗設備等方面均有較快的發(fā)展 。但由于對超臨界流體本身尚缺乏透徹的認識,對其化學反應、傳質理論以及反應中熱力學的本質問題研究有待深入,而且超臨界流體萃取分離技術需要高壓裝置,因而對工藝設備的要求往往也比較高,需要有較大的投入等原因的客觀存在,因此目前超臨界流體的大規(guī)模實際應用還存在諸多問題需要進一步解決 。目前國際上超臨界流體萃取與造粒技術的研究和應用正方興未艾,技術發(fā)展應用范圍包括了:萃取(extraction),分離(separation),清洗(cleaning),包覆(coating),浸透(impregnation),顆粒形成(particleformation)與反應(reaction) 。德國,日本和美國已處于領先地位,在醫(yī)藥,化工,食品,輕工,環(huán)保等方面研究成果不斷問世,工業(yè)化的大型超臨界流體設備有5000L~10000L的規(guī)模,日本已成功研制出超臨界色譜分析儀,而臺灣亦有五王糧食公司運用超臨界二氧化碳萃取技術進行食米農藥殘留及重金屬的萃取與去除 。目前國際上超臨界流體萃取的研究重點已有所轉移,為得到純度較高的高附加值產品,對超臨界流體逆流萃取和分餾萃取的研究越來越多 。超臨界條件下的反應的研究成為重點,特別是超臨界水和超臨界二氧化碳條件下的各類反應,更為人們所重視.超臨界流體技術應用的領域更為廣泛,除了天然產物的提取,有機合成外還有環(huán)境保護,材料加工,油漆印染,生物技術和醫(yī)學等;有關超臨界流體技術的基礎理論研究得到加強,國際上的這些動向值得我們關注 。由于超臨界二氧化碳萃取技術在萃取后能將二氧化碳再次利用,把對環(huán)境的污染降至最低,所以未來傳統(tǒng)工業(yè)若是能以超臨界二氧化碳當作主要溶劑,那現(xiàn)在我們這顆唯一的地球,便能得到舒緩 。21世紀的化學工業(yè),醫(yī)藥工業(yè)等必須通過調整自身的產業(yè)結構和產品結構,研究開發(fā)清潔化生產和綠色工業(yè)的新工藝和新技術 。超臨界流體技術就是近30年來迅速發(fā)展起來的這樣一種新技術.我們應當從這個戰(zhàn)略高度來認識超臨界流體技術研究和推廣應用的重要性,制定研究規(guī)劃,加大投入,加強對該技術的基礎和應用研究,使它真正用于工業(yè)化生產,造福于人類,造福于社會 。6,什么是反射譜 漫反射譜是一種反射光譜,是通過光在檢驗物質表面反射測其反射光線的光譜 。而吸收譜,則是讓光通過物質,通過光譜缺失來檢驗物質 。物理所碩士招生專業(yè)及研究方向理論物理 主要研究方向 1、高溫超導體機理、bec理論及自旋電子學相關理論研究 。2、凝聚態(tài)理論;3、原子分子物理、量子光學和量子信息理論;4、統(tǒng)計物理和數(shù)學物理 。5、凝聚態(tài)物理理論、計算材料、納米物理理論6、自旋電子學,kondo效應 。7、凝聚態(tài)理論、第一原理計算、材料物性的大規(guī)模量子模擬 。8、玻色-愛因斯坦凝聚, 分子磁體, 表面物理,量子混沌 。凝聚態(tài)物理 主要研究方向 1、非常規(guī)超導電性機理,混合態(tài)特性和磁通動力學 。(1)高溫超導體輸運性質,超導對稱性和基態(tài)特性研究 。(2)超導體單電子隧道譜和andreev反射研究 。(3)新型mott絕緣體金屬-絕緣基態(tài)相變和可能超導電性探索 。(4)超導體磁通動力學和渦旋態(tài)相圖研究 。(5)新型超導體的合成方法、晶體結構和超導電性研究 。2、高溫超導體電子態(tài)和異質結物理性質研究(1)高溫超導體和相關氧化物功能材料薄膜和異質結的生長的研究 。(2)鐵電體極化場對高溫超導體輸運性質和超導電性的影響的研究 。(3)高溫超導體和超大磁電阻材料異質結界面自旋極化電子隧道效應的研究 。(4)強關聯(lián)電子體系遠紅外物性的研究 。3、新型超導材料和機制探索(1)銅氧化合物超導機理的實驗研究(2)探索電子—激子相互作用超導體的可能性(3)高溫超導單晶的紅外浮區(qū)法制備與物理性質研究4、氧化物超導和新型功能薄膜的物理及應用研究(1)超導/介電異質薄膜的制備及物性應用研究(2)超導及氧化物薄膜生長和實時rheed觀察(3)超導量子器件的研究和應用(4)用于超導微波器件的大面積超導薄膜的研制5、超導體微波電動力學性質,超導微波器件及應用 。6、原子尺度上表面納米結構的形成機理及其輸運性質(1)表面生長的動力學理論;(2)表面吸附小系統(tǒng)(生物分子,水和金屬團簇)原子和電子結構的第一性原理計算;(3)低維體系的電子結構和量子輸運特性 (如自旋調控、新型量子尺寸效應等) 。.7、iii-v族化合物半導體材料及其低維量子結構制備和新型器件探索(1)寬禁帶化合物(in/ga/aln,znmgo)半導體及其低維量子結構生長、物性、微結構以及相互關系的研究,寬禁帶化合物半導體新型微電子、光電子器件探索;(2)砷化鎵基、磷化銦基新型低維異質結材料的設計、生長、物性研究及其新型微電子/光電子器件探索;(3)sige/si應變層異質結材料的制備及物性研究 。8、新穎能源和電子材料薄膜生長、物性和器件物理(1)納米太陽能轉換材料制備和器件研制;(2)納米金剛石薄膜、碳氮納米管/硼碳氮納米管的cvd、pvd制備和場發(fā)射及發(fā)光性質研究;(3)負電親和勢材料的探索與應用研究;(4)納米硅基發(fā)光材料的制備與物性研究;(5)有序氧化物薄膜制備和催化性質 。9、低維納米結構的控制生長與量子效應(1)極低溫強磁場雙探針掃描隧道顯微學和自旋極化掃描隧道顯微學;(2)半導體/金屬量子點/線的外延生長和原子尺度控制;(3)低維納米結構的輸運和量子效應;(4)半導體自旋電子學和量子計算;(5)生物、有機分子自組裝現(xiàn)象、單分子化學反應和納米催化 。10、生物分子界面、激發(fā)態(tài)及動力學過程的理論研究(1)生物分子體系內部以及生物分子-固體界面(主要包括氧化物表面、模擬的細胞表面和離子通道結構)的相互作用的第一原理計算和經(jīng)典分子動力學模擬;(2)界面的幾何結構、電子結構、輸運性質及對生物特性的影響;(3)納米結構的低能激發(fā)態(tài)、光吸收譜、電子的激發(fā)、馳豫和輸運過程的研究,電子-原子間的能量轉換和耗散以及飛秒到皮秒時段的含時動力學過程的研究 。11、表面和界面物理(1)表面原子結構、電子結構和表面振動;(2)表面原子過程和界面形成過程;(3)表面重構和相變;(4)表面吸附和脫附;(5)表面科學研究的新方法/技術探索 。12、自旋電子學;13、磁性納米結構研究;14、新型稀土磁性功能材料的結構與物性研究;15、磁性氧化物的結構與物性研究;16、磁性物質中的超精細相互作用;17、凝聚態(tài)物質中結構與動態(tài)的中子散射研究;18、智能磁性材料和金屬間化合物單晶的物性研究;19、分子磁性研究;20、磁性理論 。21、納米材料和介觀物理研究內容:發(fā)展納米碳管及其它一維納米材料陣列體系的制備方法;模板生長和可控生長機理研究;界面結構,譜學分析和物性研究;納米電子學材料的設計、制備,納米電子學基本單元器件物理 。22、無機材料的晶體結構,相變和結構-性能的關系研究內容:在材料相圖相變研究的基礎上,探索合成新型功能材料,為先進材料的合成和性能優(yōu)化提供科學依據(jù);在晶體結構測定的基礎上,探討材料結構-性能之間的內在聯(lián)系,從晶體結構的微觀角度闡明先進材料物理性質的機制,設計合成具有特定功能性結構單元的新型功能材料;發(fā)展和完善粉末衍射結構分析方法 。23、電子顯微學理論與顯微學方法研究內容:電子晶體學圖像處理理論和方法研究,微小晶體、準晶體的結構測定;系統(tǒng)發(fā)展表面電子衍射及成像的理論和實驗方法,彈性與非彈性動力學電子衍射的一般理論,高能電子衍射的張量理論,動力學電子衍射數(shù)據(jù)的求逆方法 。24、高分辨電子顯微學在材料科學中的應用研究內容:利用高分辨、電子能量損失譜、電子全息等電子顯微分析方法,研究金屬/半導體納米線的生長機制及結構與性能間的關系;復雜晶體結構中新型缺陷研究;結合其他物理方法,研究巨磁電阻、隧道結、半導體量子阱/點等薄膜材料的顯微結構及其對物理性能的影響;低維材料界面勢場的測量及與物理性能的相互關系;磁性材料中磁疇結構、各向異性場與波紋磁疇測定 。25、強關聯(lián)系統(tǒng)微觀結構,電子相分離和軌道有序化研究研究內容:高溫超導體的結構分析;強關聯(lián)系統(tǒng)的電子條紋相和電子相分離研究;電荷有序化和jt效應;探索低溫lorentz電子顯微術,電子全息和eels 在非常規(guī)電子態(tài)系統(tǒng)的應用 。26、納米晶及光電功能晶體生長;27、納米離子學的材料、表征與器件;28、化學法制備納米功能材料及其化學物理特性;29、納米電子器件的構造與物性研究;30、納米電子器件的集成與納米電路特性的研究;31、強關聯(lián)電子體系的低溫物性研究;32、凝聚態(tài)物質中量子相干行為的研究;33、低維和納米材料的電子態(tài)性質;34、非晶、納米晶在極端條件下的物性;35、高壓及相關過程的固體新材料研究;36、超導隧道結物理與技術 。37、生物大分子的動力學研究 ;38、對顆粒物質的集團動力學性質的研究;39、溶體及固、液結構和性質的研究;40、對電流變液的機理研究和應用開發(fā);41、利用聲波波動方程進行的反問題的研究;42、軟物質體系中的分子組裝:研究兩親分子在固液界面的組裝及其在材料和生命科學中的應用;43、單分子生物物理:用單分子微操縱技術研究染色質的組裝、dna與蛋白質的相互作用;44、結構生物學中的衍射相位問題;45、結構生物學實驗分析方法;46、蛋白質折疊的成核理論和結構預測;47、蛋白質-蛋白質相互作用 。48、thz遠紅外時域光譜和成象技術及其應用;49、量子結構制作與物理表征;50、功能薄膜材料制備、納米人工結構的物性與器件 。光學 主要研究方向 1、光子晶體特性及其在光電器件中的應用;光鑷在生物及物理中的應用;2、光子晶體的非線性光學效應;3、光子晶體、近場光學和衍射光學理論和實驗研究 。4、thz遠紅外時域光譜和成象技術及其應用;5、時間分辨超快激光光譜儀的研制;光合作用系統(tǒng)及人工模擬系統(tǒng)能量和電荷轉移的超快光譜研究;蛋白質快速折疊動力學的實驗研究;6、用激光法探索制備低維材料及其物性研究7、用激光分子束外延技術探索磁性/介電、磁性/鐵電異質結;8、研究磁性/壓電、鐵電/壓電等氧化物異質結及其相關物性;9、結合納米無機/有機復合薄膜研制及其光電性質研究;10、探索能快速檢測分子生物學dna的光學與電學新方法,從事跨越物理學、醫(yī)學與生物學的交叉課題研究;11、研究用于微波通信的鐵電薄膜;12、用多體理論從頭計算低維體系的物理特性;13、研究用光反射差發(fā)探測薄膜外延生長的動態(tài)過程;14、開發(fā)出不依賴高真空條件的外延薄膜制備的監(jiān)測方法;15、采用激光脈沖沉積技術制備高性能的高溫超導薄膜;16、研究第二類高溫超導帶材 。17、原子相干;18、飛秒超快過程;19、強場物理;20、時間分辨超快激光光譜儀的研制;光合作用系統(tǒng)及人工模擬系統(tǒng)能量和電荷轉移的超快光譜研究;21、蛋白質快速折疊動力學的實驗研究 。22、強場物理、超短超強激光物理、超快相互作用物理、強激光天體物理、x射線激光 。23、產生超快超強激光脈沖的新原理及新技術研究;24、相對論強激光與等離子體相互作用中的高能密度物理,以及強場和超快物理 。25、光學非線性過程;26、調諧激光;27、全固態(tài)激光的研究和應用 。該專業(yè)有博士生導師15名(其中中科院院士2名、工程院院士1名) 等離子體物理 主要研究方向 1、聚變等離子體;2、低溫等離子體與材料表面相互作用 無線電物理 主要研究方向 1、電子學與科學儀器研制;2、根據(jù)科學研究的需要,以弱信號檢測技術、計算機技術為基礎,研制特殊的專用設備 。7,物理考研哪個專業(yè)比較好找工作啊 啥凝聚態(tài)啊,出來照樣沒工作,除非考博,我就是物理的,考研轉專業(yè)了,轉成工科了,建議慎重考慮,不要越有越深,最后死在這個專業(yè)上理科的就業(yè)都不是太容易,因為真正對口的都是科研教學崗位 。如果想當老師的話凝聚態(tài),理論物理,光學都可以,如果轉行做其他的工作,凝聚態(tài)可以轉電子,材料,光學可以找光學工程對應的工作,理論物理,粒子物理比較難,等離子的話還湊合 。物理所碩士招生專業(yè)及研究方向理論物理 主要研究方向 1、高溫超導體機理、bec理論及自旋電子學相關理論研究 。2、凝聚態(tài)理論;3、原子分子物理、量子光學和量子信息理論;4、統(tǒng)計物理和數(shù)學物理 。5、凝聚態(tài)物理理論、計算材料、納米物理理論6、自旋電子學,kondo效應 。7、凝聚態(tài)理論、第一原理計算、材料物性的大規(guī)模量子模擬 。8、玻色-愛因斯坦凝聚, 分子磁體, 表面物理,量子混沌 。凝聚態(tài)物理 主要研究方向 1、非常規(guī)超導電性機理,混合態(tài)特性和磁通動力學 。(1)高溫超導體輸運性質,超導對稱性和基態(tài)特性研究 。(2)超導體單電子隧道譜和andreev反射研究 。(3)新型mott絕緣體金屬-絕緣基態(tài)相變和可能超導電性探索 。(4)超導體磁通動力學和渦旋態(tài)相圖研究 。(5)新型超導體的合成方法、晶體結構和超導電性研究 。2、高溫超導體電子態(tài)和異質結物理性質研究(1)高溫超導體和相關氧化物功能材料薄膜和異質結的生長的研究 。(2)鐵電體極化場對高溫超導體輸運性質和超導電性的影響的研究 。(3)高溫超導體和超大磁電阻材料異質結界面自旋極化電子隧道效應的研究 。(4)強關聯(lián)電子體系遠紅外物性的研究 。3、新型超導材料和機制探索(1)銅氧化合物超導機理的實驗研究(2)探索電子—激子相互作用超導體的可能性(3)高溫超導單晶的紅外浮區(qū)法制備與物理性質研究4、氧化物超導和新型功能薄膜的物理及應用研究(1)超導/介電異質薄膜的制備及物性應用研究(2)超導及氧化物薄膜生長和實時rheed觀察(3)超導量子器件的研究和應用(4)用于超導微波器件的大面積超導薄膜的研制5、超導體微波電動力學性質,超導微波器件及應用 。6、原子尺度上表面納米結構的形成機理及其輸運性質(1)表面生長的動力學理論;(2)表面吸附小系統(tǒng)(生物分子,水和金屬團簇)原子和電子結構的第一性原理計算;(3)低維體系的電子結構和量子輸運特性 (如自旋調控、新型量子尺寸效應等) 。.7、iii-v族化合物半導體材料及其低維量子結構制備和新型器件探索(1)寬禁帶化合物(in/ga/aln,znmgo)半導體及其低維量子結構生長、物性、微結構以及相互關系的研究,寬禁帶化合物半導體新型微電子、光電子器件探索;(2)砷化鎵基、磷化銦基新型低維異質結材料的設計、生長、物性研究及其新型微電子/光電子器件探索;(3)sige/si應變層異質結材料的制備及物性研究 。8、新穎能源和電子材料薄膜生長、物性和器件物理(1)納米太陽能轉換材料制備和器件研制;(2)納米金剛石薄膜、碳氮納米管/硼碳氮納米管的cvd、pvd制備和場發(fā)射及發(fā)光性質研究;(3)負電親和勢材料的探索與應用研究;(4)納米硅基發(fā)光材料的制備與物性研究;(5)有序氧化物薄膜制備和催化性質 。9、低維納米結構的控制生長與量子效應(1)極低溫強磁場雙探針掃描隧道顯微學和自旋極化掃描隧道顯微學;(2)半導體/金屬量子點/線的外延生長和原子尺度控制;(3)低維納米結構的輸運和量子效應;(4)半導體自旋電子學和量子計算;(5)生物、有機分子自組裝現(xiàn)象、單分子化學反應和納米催化 。10、生物分子界面、激發(fā)態(tài)及動力學過程的理論研究(1)生物分子體系內部以及生物分子-固體界面(主要包括氧化物表面、模擬的細胞表面和離子通道結構)的相互作用的第一原理計算和經(jīng)典分子動力學模擬;(2)界面的幾何結構、電子結構、輸運性質及對生物特性的影響;(3)納米結構的低能激發(fā)態(tài)、光吸收譜、電子的激發(fā)、馳豫和輸運過程的研究,電子-原子間的能量轉換和耗散以及飛秒到皮秒時段的含時動力學過程的研究 。11、表面和界面物理(1)表面原子結構、電子結構和表面振動;(2)表面原子過程和界面形成過程;(3)表面重構和相變;(4)表面吸附和脫附;(5)表面科學研究的新方法/技術探索 。12、自旋電子學;13、磁性納米結構研究;14、新型稀土磁性功能材料的結構與物性研究;15、磁性氧化物的結構與物性研究;16、磁性物質中的超精細相互作用;17、凝聚態(tài)物質中結構與動態(tài)的中子散射研究;18、智能磁性材料和金屬間化合物單晶的物性研究;19、分子磁性研究;20、磁性理論 。21、納米材料和介觀物理研究內容:發(fā)展納米碳管及其它一維納米材料陣列體系的制備方法;模板生長和可控生長機理研究;界面結構,譜學分析和物性研究;納米電子學材料的設計、制備,納米電子學基本單元器件物理 。22、無機材料的晶體結構,相變和結構-性能的關系研究內容:在材料相圖相變研究的基礎上,探索合成新型功能材料,為先進材料的合成和性能優(yōu)化提供科學依據(jù);在晶體結構測定的基礎上,探討材料結構-性能之間的內在聯(lián)系,從晶體結構的微觀角度闡明先進材料物理性質的機制,設計合成具有特定功能性結構單元的新型功能材料;發(fā)展和完善粉末衍射結構分析方法 。23、電子顯微學理論與顯微學方法研究內容:電子晶體學圖像處理理論和方法研究,微小晶體、準晶體的結構測定;系統(tǒng)發(fā)展表面電子衍射及成像的理論和實驗方法,彈性與非彈性動力學電子衍射的一般理論,高能電子衍射的張量理論,動力學電子衍射數(shù)據(jù)的求逆方法 。24、高分辨電子顯微學在材料科學中的應用研究內容:利用高分辨、電子能量損失譜、電子全息等電子顯微分析方法,研究金屬/半導體納米線的生長機制及結構與性能間的關系;復雜晶體結構中新型缺陷研究;結合其他物理方法,研究巨磁電阻、隧道結、半導體量子阱/點等薄膜材料的顯微結構及其對物理性能的影響;低維材料界面勢場的測量及與物理性能的相互關系;磁性材料中磁疇結構、各向異性場與波紋磁疇測定 。25、強關聯(lián)系統(tǒng)微觀結構,電子相分離和軌道有序化研究研究內容:高溫超導體的結構分析;強關聯(lián)系統(tǒng)的電子條紋相和電子相分離研究;電荷有序化和jt效應;探索低溫lorentz電子顯微術,電子全息和eels 在非常規(guī)電子態(tài)系統(tǒng)的應用 。26、納米晶及光電功能晶體生長;27、納米離子學的材料、表征與器件;28、化學法制備納米功能材料及其化學物理特性;29、納米電子器件的構造與物性研究;30、納米電子器件的集成與納米電路特性的研究;31、強關聯(lián)電子體系的低溫物性研究;32、凝聚態(tài)物質中量子相干行為的研究;33、低維和納米材料的電子態(tài)性質;34、非晶、納米晶在極端條件下的物性;35、高壓及相關過程的固體新材料研究;36、超導隧道結物理與技術 。37、生物大分子的動力學研究 ;38、對顆粒物質的集團動力學性質的研究;39、溶體及固、液結構和性質的研究;40、對電流變液的機理研究和應用開發(fā);41、利用聲波波動方程進行的反問題的研究;42、軟物質體系中的分子組裝:研究兩親分子在固液界面的組裝及其在材料和生命科學中的應用;43、單分子生物物理:用單分子微操縱技術研究染色質的組裝、dna與蛋白質的相互作用;44、結構生物學中的衍射相位問題;45、結構生物學實驗分析方法;46、蛋白質折疊的成核理論和結構預測;47、蛋白質-蛋白質相互作用 。48、thz遠紅外時域光譜和成象技術及其應用;49、量子結構制作與物理表征;50、功能薄膜材料制備、納米人工結構的物性與器件 。光學 主要研究方向 1、光子晶體特性及其在光電器件中的應用;光鑷在生物及物理中的應用;2、光子晶體的非線性光學效應;3、光子晶體、近場光學和衍射光學理論和實驗研究 。4、thz遠紅外時域光譜和成象技術及其應用;5、時間分辨超快激光光譜儀的研制;光合作用系統(tǒng)及人工模擬系統(tǒng)能量和電荷轉移的超快光譜研究;蛋白質快速折疊動力學的實驗研究;6、用激光法探索制備低維材料及其物性研究7、用激光分子束外延技術探索磁性/介電、磁性/鐵電異質結;8、研究磁性/壓電、鐵電/壓電等氧化物異質結及其相關物性;9、結合納米無機/有機復合薄膜研制及其光電性質研究;10、探索能快速檢測分子生物學dna的光學與電學新方法,從事跨越物理學、醫(yī)學與生物學的交叉課題研究;11、研究用于微波通信的鐵電薄膜;12、用多體理論從頭計算低維體系的物理特性;13、研究用光反射差發(fā)探測薄膜外延生長的動態(tài)過程;14、開發(fā)出不依賴高真空條件的外延薄膜制備的監(jiān)測方法;15、采用激光脈沖沉積技術制備高性能的高溫超導薄膜;16、研究第二類高溫超導帶材 。17、原子相干;18、飛秒超快過程;19、強場物理;20、時間分辨超快激光光譜儀的研制;光合作用系統(tǒng)及人工模擬系統(tǒng)能量和電荷轉移的超快光譜研究;21、蛋白質快速折疊動力學的實驗研究 。22、強場物理、超短超強激光物理、超快相互作用物理、強激光天體物理、x射線激光 。23、產生超快超強激光脈沖的新原理及新技術研究;24、相對論強激光與等離子體相互作用中的高能密度物理,以及強場和超快物理 。25、光學非線性過程;26、調諧激光;27、全固態(tài)激光的研究和應用 。該專業(yè)有博士生導師15名(其中中科院院士2名、工程院院士1名) 等離子體物理 主要研究方向 1、聚變等離子體;2、低溫等離子體與材料表面相互作用 無線電物理 主要研究方向 1、電子學與科學儀器研制;2、根據(jù)科學研究的需要,以弱信號檢測技術、計算機技術為基礎,研制特殊的專用設備 。8,我是一名物理師范生我想考研專攻高中教育方面物理方面的課程如果你的物理專業(yè)課學的好,就考北師大,因為只有這個學??紝I(yè)課 。如果你的專業(yè)課不太好,你就考華東師大或者東北師大,都不錯,這個專業(yè)挺好考的,只要過線,總有學校會要你的!理論物理主要研究方向1、高溫超導體機理、bec理論及自旋電子學相關理論研究 。2、凝聚態(tài)理論;3、原子分子物理、量子光學和量子信息理論;4、統(tǒng)計物理和數(shù)學物理 。5、凝聚態(tài)物理理論、計算材料、納米物理理論6、自旋電子學,kondo效應 。7、凝聚態(tài)理論、第一原理計算、材料物性的大規(guī)模量子模擬 。8、玻色-愛因斯坦凝聚, 分子磁體, 表面物理,量子混沌 。凝聚態(tài)物理主要研究方向1、非常規(guī)超導電性機理,混合態(tài)特性和磁通動力學 。(1)高溫超導體輸運性質,超導對稱性和基態(tài)特性研究 。(2)超導體單電子隧道譜和andreev反射研究 。(3)新型mott絕緣體金屬-絕緣基態(tài)相變和可能超導電性探索 。(4)超導體磁通動力學和渦旋態(tài)相圖研究 。(5)新型超導體的合成方法、晶體結構和超導電性研究 。2、高溫超導體電子態(tài)和異質結物理性質研究(1)高溫超導體和相關氧化物功能材料薄膜和異質結的生長的研究 。(2)鐵電體極化場對高溫超導體輸運性質和超導電性的影響的研究 。(3)高溫超導體和超大磁電阻材料異質結界面自旋極化電子隧道效應的研究 。(4)強關聯(lián)電子體系遠紅外物性的研究 。3、新型超導材料和機制探索(1)銅氧化合物超導機理的實驗研究(2)探索電子—激子相互作用超導體的可能性(3)高溫超導單晶的紅外浮區(qū)法制備與物理性質研究4、氧化物超導和新型功能薄膜的物理及應用研究(1)超導/介電異質薄膜的制備及物性應用研究(2)超導及氧化物薄膜生長和實時rheed觀察(3)超導量子器件的研究和應用(4)用于超導微波器件的大面積超導薄膜的研制5、超導體微波電動力學性質,超導微波器件及應用 。6、原子尺度上表面納米結構的形成機理及其輸運性質(1)表面生長的動力學理論;(2)表面吸附小系統(tǒng)(生物分子,水和金屬團簇)原子和電子結構的第一性原理計算;(3)低維體系的電子結構和量子輸運特性 (如自旋調控、新型量子尺寸效應等) 。.7、iii-v族化合物半導體材料及其低維量子結構制備和新型器件探索(1)寬禁帶化合物(in/ga/aln,znmgo)半導體及其低維量子結構生長、物性、微結構以及相互關系的研究,寬禁帶化合物半導體新型微電子、光電子器件探索;(2)砷化鎵基、磷化銦基新型低維異質結材料的設計、生長、物性研究及其新型微電子/光電子器件探索;(3)sige/si應變層異質結材料的制備及物性研究 。8、新穎能源和電子材料薄膜生長、物性和器件物理(1)納米太陽能轉換材料制備和器件研制;(2)納米金剛石薄膜、碳氮納米管/硼碳氮納米管的cvd、pvd制備和場發(fā)射及發(fā)光性質研究;(3)負電親和勢材料的探索與應用研究;(4)納米硅基發(fā)光材料的制備與物性研究;(5)有序氧化物薄膜制備和催化性質 。9、低維納米結構的控制生長與量子效應(1)極低溫強磁場雙探針掃描隧道顯微學和自旋極化掃描隧道顯微學;(2)半導體/金屬量子點/線的外延生長和原子尺度控制;(3)低維納米結構的輸運和量子效應;(4)半導體自旋電子學和量子計算;(5)生物、有機分子自組裝現(xiàn)象、單分子化學反應和納米催化 。10、生物分子界面、激發(fā)態(tài)及動力學過程的理論研究(1)生物分子體系內部以及生物分子-固體界面(主要包括氧化物表面、模擬的細胞表面和離子通道結構)的相互作用的第一原理計算和經(jīng)典分子動力學模擬;(2)界面的幾何結構、電子結構、輸運性質及對生物特性的影響;(3)納米結構的低能激發(fā)態(tài)、光吸收譜、電子的激發(fā)、馳豫和輸運過程的研究,電子-原子間的能量轉換和耗散以及飛秒到皮秒時段的含時動力學過程的研究 。11、表面和界面物理(1)表面原子結構、電子結構和表面振動;(2)表面原子過程和界面形成過程;(3)表面重構和相變;(4)表面吸附和脫附;(5)表面科學研究的新方法/技術探索 。12、自旋電子學;13、磁性納米結構研究;14、新型稀土磁性功能材料的結構與物性研究;15、磁性氧化物的結構與物性研究;16、磁性物質中的超精細相互作用;17、凝聚態(tài)物質中結構與動態(tài)的中子散射研究;18、智能磁性材料和金屬間化合物單晶的物性研究;19、分子磁性研究;20、磁性理論 。21、納米材料和介觀物理研究內容:發(fā)展納米碳管及其它一維納米材料陣列體系的制備方法;模板生長和可控生長機理研究;界面結構,譜學分析和物性研究;納米電子學材料的設計、制備,納米電子學基本單元器件物理 。22、無機材料的晶體結構,相變和結構-性能的關系研究內容:在材料相圖相變研究的基礎上,探索合成新型功能材料,為先進材料的合成和性能優(yōu)化提供科學依據(jù);在晶體結構測定的基礎上,探討材料結構-性能之間的內在聯(lián)系,從晶體結構的微觀角度闡明先進材料物理性質的機制,設計合成具有特定功能性結構單元的新型功能材料;發(fā)展和完善粉末衍射結構分析方法 。23、電子顯微學理論與顯微學方法研究內容:電子晶體學圖像處理理論和方法研究,微小晶體、準晶體的結構測定;系統(tǒng)發(fā)展表面電子衍射及成像的理論和實驗方法,彈性與非彈性動力學電子衍射的一般理論,高能電子衍射的張量理論,動力學電子衍射數(shù)據(jù)的求逆方法 。24、高分辨電子顯微學在材料科學中的應用研究內容:利用高分辨、電子能量損失譜、電子全息等電子顯微分析方法,研究金屬/半導體納米線的生長機制及結構與性能間的關系;復雜晶體結構中新型缺陷研究;結合其他物理方法,研究巨磁電阻、隧道結、半導體量子阱/點等薄膜材料的顯微結構及其對物理性能的影響;低維材料界面勢場的測量及與物理性能的相互關系;磁性材料中磁疇結構、各向異性場與波紋磁疇測定 。25、強關聯(lián)系統(tǒng)微觀結構,電子相分離和軌道有序化研究研究內容:高溫超導體的結構分析;強關聯(lián)系統(tǒng)的電子條紋相和電子相分離研究;電荷有序化和jt效應;探索低溫lorentz電子顯微術,電子全息和eels 在非常規(guī)電子態(tài)系統(tǒng)的應用 。26、納米晶及光電功能晶體生長;27、納米離子學的材料、表征與器件;28、化學法制備納米功能材料及其化學物理特性;29、納米電子器件的構造與物性研究;30、納米電子器件的集成與納米電路特性的研究;31、強關聯(lián)電子體系的低溫物性研究;32、凝聚態(tài)物質中量子相干行為的研究;33、低維和納米材料的電子態(tài)性質;34、非晶、納米晶在極端條件下的物性;35、高壓及相關過程的固體新材料研究;36、超導隧道結物理與技術 。37、生物大分子的動力學研究 ;38、對顆粒物質的集團動力學性質的研究;39、溶體及固、液結構和性質的研究;40、對電流變液的機理研究和應用開發(fā);41、利用聲波波動方程進行的反問題的研究;42、軟物質體系中的分子組裝:研究兩親分子在固液界面的組裝及其在材料和生命科學中的應用;43、單分子生物物理:用單分子微操縱技術研究染色質的組裝、dna與蛋白質的相互作用;44、結構生物學中的衍射相位問題;45、結構生物學實驗分析方法;46、蛋白質折疊的成核理論和結構預測;47、蛋白質-蛋白質相互作用 。48、thz遠紅外時域光譜和成象技術及其應用;49、量子結構制作與物理表征;50、功能薄膜材料制備、納米人工結構的物性與器件 。光學主要研究方向1、光子晶體特性及其在光電器件中的應用;光鑷在生物及物理中的應用;2、光子晶體的非線性光學效應;3、光子晶體、近場光學和衍射光學理論和實驗研究 。4、thz遠紅外時域光譜和成象技術及其應用;5、時間分辨超快激光光譜儀的研制;光合作用系統(tǒng)及人工模擬系統(tǒng)能量和電荷轉移的超快光譜研究;蛋白質快速折疊動力學的實驗研究;6、用激光法探索制備低維材料及其物性研究7、用激光分子束外延技術探索磁性/介電、磁性/鐵電異質結;8、研究磁性/壓電、鐵電/壓電等氧化物異質結及其相關物性;9、結合納米無機/有機復合薄膜研制及其光電性質研究;10、探索能快速檢測分子生物學dna的光學與電學新方法,從事跨越物理學、醫(yī)學與生物學的交叉課題研究;11、研究用于微波通信的鐵電薄膜;12、用多體理論從頭計算低維體系的物理特性;13、研究用光反射差發(fā)探測薄膜外延生長的動態(tài)過程;14、開發(fā)出不依賴高真空條件的外延薄膜制備的監(jiān)測方法;15、采用激光脈沖沉積技術制備高性能的高溫超導薄膜;16、研究第二類高溫超導帶材 。17、原子相干;18、飛秒超快過程;19、強場物理;20、時間分辨超快激光光譜儀的研制;光合作用系統(tǒng)及人工模擬系統(tǒng)能量和電荷轉移的超快光譜研究;21、蛋白質快速折疊動力學的實驗研究 。22、強場物理、超短超強激光物理、超快相互作用物理、強激光天體物理、x射線激光 。23、產生超快超強激光脈沖的新原理及新技術研究;24、相對論強激光與等離子體相互作用中的高能密度物理,以及強場和超快物理 。25、光學非線性過程;26、調諧激光;27、全固態(tài)激光的研究和應用 。該專業(yè)有博士生導師15名(其中中科院院士2名、工程院院士1名)等離子體物理主要研究方向1、聚變等離子體;2、低溫等離子體與材料表面相互作用無線電物理主要研究方向1、電子學與科學儀器研制;2、根據(jù)科學研究的需要,以弱信號檢測技術、計算機技術為基礎,研制特殊的專用設備北師,華師等師范類院校,有“學科教學”這一門專業(yè),可以到各個學校的研究生招生網(wǎng)上去看一下 。

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