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超快光谱,请问申通快递扫描超派送顾客自取是什么意思

来源:整理 时间:2022-08-19 15:18:11 编辑:教育管理 手机版

1,请问申通快递扫描超派送顾客自取是什么意思

就是你的收货地址超出了他们的派送范围,他们是不负责配送的,需要自提。
这里的意思是:收件人的地址 超区或者 不在快递的派送范围内,联系收件人去自提。

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2,超快激光光谱原理与技术基础怎么样好不好

好啊,激光在美容界的用途越来越广泛。激光是通过产生高能量,聚焦精确,具有一定穿透力的单色光,作用于人体组织而在局部产生高热量从而达到去除或破坏目标组织的目的,各种不同波长的脉冲激光可治疗各种血管性皮肤病及色素沉着,如太田痣、鲜红斑痣、雀斑、老年斑、毛细血管扩张等,以及去纹身、洗眼线、洗眉、治疗瘢痕等;而一些新型的激光仪,高能超脉冲CO2激光,铒激光进行除皱、磨皮换肤、治疗打鼾,美白牙齿等等,取得了良好的疗效,为激光外科开辟越来越广阔的领域。

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3,佳能超级光谱镀膜

“超级光谱镀膜”拥有超高的透光率,能够过滤紫外线,并且经久耐用。 在光学镀膜材料的应用上,镀膜靶材是核心技术,通过不同靶材中含有的稀有金属
我不会~~~但还是要微笑~~~:)

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4,细菌超光谱是什么意思

超光谱是指可见光谱以外的光谱。比如,红外光谱,紫外光谱等。 应该不存在超光谱的细菌吧。你看到的很有可能是细菌超光谱后面还有字的,超光谱是修饰后面的字,而不是指细菌。有些细菌会产出一些超光谱的酶如β-内酰胺酶。
对超广谱β-内酰胺酶的细菌(esbls)感染患者最有效的还是碳青霉烯类抗生素,如亚胺培南、美洛培南,其次头霉素类也可使用,头孢西丁、头孢美唑等。务必停用头孢菌素三代或者氨曲南。

5,什么是纯物质的临界点说出超临界流体的两个应用范围

超临界流体(SCF)的特性超临界流体(SCF)是指物体处于其临界温度(Tc)和临界压力(Pc)以上状态时,向该状态气体加压,气体不会液化,只是密度增大,具有类似液体的性质,同时还保留气体的性能。超临界流体兼具气体和液体的优点,其密度接近于液体,溶解能力较强,而黏度与气体相近,扩散系数远大于一般的液体,有利于传质。另外,超临界流体具有零表面张力,很容易渗透扩散到被萃取物的微孔内。因此,超临界流体具有良好的溶解和传质特性,能与萃取物很快地达到传质平衡,实现物质的有效分离。超临界流体萃取分离的原理超临界流体萃取分离过程是利用其溶解能力与密度的关系,即利用压力和温度对超临界流体溶解能力的影响而进行的。在超临界状态下,流体与待分离的物质接触,使其有选择性地依次把极性大小、沸点高低和分子质量大小的不同成分萃取出来。然后借助减压、升温的方法使超临界流体变成普通气体,被萃取物质则自动完全或基本析出,从而达到分离提纯的目的,并将萃取分离的两个过程合为一体。超临界流体萃取的溶剂超临界流体萃取过程能否有效地分离产物或除去杂质,关键是萃取中使用的溶剂必须具有良好的选择性。目前研究的超临界流体种类很多,主要有二氧化碳、水、甲苯、甲醇、乙烯、乙烷、丙烷、丙酮和氨等。近年来主要还是以使用二氧化碳超临界流体居多,因为二氧化碳的临界状态易达到,它的临界温度(Tc=30.98℃)接近室温,临界压力(Pc=7.377MPa)也不高,具有很好的扩散性能,较低的表面张力,且无毒、无味、不易燃、价廉、易精制等特点,这些特性对热敏性易氧化的天然产品更具吸引力超临界流体萃取主要特点超临界流体技术在萃取和精馏过程中,作为常规分离方法的替代,有许多潜在的应用前景。其优势特点是:(1)使用SFE是最干净的提取方法,由于全过程不用有机溶剂,因此萃取物绝无残留的溶剂物质,从而防止了提取过程中对人体有害物的存在和对环境的污染,保证了100%的纯天然性;(2)萃取和分离合二为一,当饱和的溶解物的CO2流体进入分离器时,由于压力的下降或温度的变化,使得CO2与萃取物迅速成为两相(气液分离)而立即分开,不仅萃取的效率高而且能耗较少,提高了生产效率也降低了费用成本;(3)超临界萃取可以在接近室温(35~40℃)及CO2气体笼罩下进行提取,有效地防止了热敏性物质的氧化和逸散。(4)CO2是一种不活泼的气体,萃取过程中不发生化学反应,且属于不燃性气体,无味、无臭、无毒、安全性非常好;(5)CO2气体价格便宜,纯度高,容易制取,且在生产中可以重复循环使用,从而有效地降低了成本;(6)压力和温度都可以成为调节萃取过程的参数,通过改变温度和压力达到萃取的目的,压力固定通过改变温度也同样可以将物质分离开来;反之,将温度固定,通过降低压力使萃取物分离,因此工艺简单容易掌握,而且萃取的速度快。超临界流体萃取过程的主要影响因素(1)萃取压力的影响萃取压力是SFE最重要的参数之一,萃取温度一定时,压力增大,流体密度增大,溶剂强度增强,溶剂的溶解度就增大。对于不同的物质,其萃取压力有很大的不同。(2)萃取温度的影响温度对超临界流体溶解能力影响比较复杂,在一定压力下,升高温度被萃取物挥发性增加,这样就增加了被萃取物在超临界气相中的浓度,从而使萃取量增大;但另一方面,温度升高,超临界流体密度降低,从而使化学组分溶解度减小,导致萃取数减少。因此,在选择萃取温度时要综合这两个因素考虑。(3)萃取粒度的影响粒度大小可影响提取回收率,减小样品粒度,可增加固体与溶剂的接触面积,从而使萃取速度提高。不过,粒度如过小、过细,不仅会严重堵塞筛孔,造成萃取器出口过滤网的堵塞。(4)CO2流量的影响CO2的流量的变化对超临界萃取有两个方面的影响。CO2的流量太大,会造成萃取器内CO2流速增加,CO2停留时间缩短,与被萃取物接触时间减少,不利于萃取率的提高。但另一方面,CO2的流量增加,可增大萃取过程的传质推动力,相应地增大传质系数,使传质速率加快,从而提高SFE的萃取能力。因此,合理选择CO2的流量在SFE中也相当重要。超临界流体萃取的过程是由萃取和分离2个阶段组合而成的。根据分离方法的不同,可以把超临界萃取流程分为:等温法、等压法和吸附法,如图2所示。3.1等温变压萃取流程等温条件下,萃取相减压,膨胀,溶质分离,溶剂CO2经压缩机加压后再回到萃取槽,溶质经分离器分离从底部取出。如此循环,从而得到被分离的萃取物。该过程易于操作,应用较为广泛,但能耗高一些。3.2等压变温萃取流程等压条件下,萃取相加热升温,溶质分离,溶剂CO2经冷却后回到萃取槽。过程只需用循环泵操作即可,压缩功率较少,但需要使用加热蒸汽和冷却水。3.3吸附萃取流程萃取相中的溶质由分离槽中的吸附剂吸附,溶剂CO2再回到萃取槽中。吸附萃取流程适用于萃取除去杂质的情况,萃取器中留下的剩余物则为提纯产品。其中,前两种流程主要用于萃取相中的溶质为需要的精制产品,第三种流程则常用于萃取产物中杂质或有害成分的去除。超临界流体具有许多不同于一般液体溶剂的物理化学特性,基于超临界流体的萃取技术具有传统萃取技术无法比拟的优势,近年来,超临界流体萃取技术的研究和应用从基础数据、工艺流程到实验设备等方面均有较快的发展。但由于对超临界流体本身尚缺乏透彻的认识,对其化学反应、传质理论以及反应中热力学的本质问题研究有待深入,而且超临界流体萃取分离技术需要高压装置,因而对工艺设备的要求往往也比较高,需要有较大的投入等原因的客观存在,因此目前超临界流体的大规模实际应用还存在诸多问题需要进一步解决。目前国际上超临界流体萃取与造粒技术的研究和应用正方兴未艾,技术发展应用范围包括了:萃取(extraction),分离(separation),清洗(cleaning),包覆(coating),浸透(impregnation),颗粒形成(particleformation)与反应(reaction)。德国,日本和美国已处于领先地位,在医药,化工,食品,轻工,环保等方面研究成果不断问世,工业化的大型超临界流体设备有5000L~10000L的规模,日本已成功研制出超临界色谱分析仪,而台湾亦有五王粮食公司运用超临界二氧化碳萃取技术进行食米农药残留及重金属的萃取与去除。目前国际上超临界流体萃取的研究重点已有所转移,为得到纯度较高的高附加值产品,对超临界流体逆流萃取和分馏萃取的研究越来越多。超临界条件下的反应的研究成为重点,特别是超临界水和超临界二氧化碳条件下的各类反应,更为人们所重视.超临界流体技术应用的领域更为广泛,除了天然产物的提取,有机合成外还有环境保护,材料加工,油漆印染,生物技术和医学等;有关超临界流体技术的基础理论研究得到加强,国际上的这些动向值得我们关注。由于超临界二氧化碳萃取技术在萃取后能将二氧化碳再次利用,把对环境的污染降至最低,所以未来传统工业若是能以超临界二氧化碳当作主要溶剂,那现在我们这颗唯一的地球,便能得到舒缓。21世纪的化学工业,医药工业等必须通过调整自身的产业结构和产品结构,研究开发清洁化生产和绿色工业的新工艺和新技术。超临界流体技术就是近30年来迅速发展起来的这样一种新技术.我们应当从这个战略高度来认识超临界流体技术研究和推广应用的重要性,制定研究规划,加大投入,加强对该技术的基础和应用研究,使它真正用于工业化生产,造福于人类,造福于社会。

6,什么是反射谱

漫反射谱是一种反射光谱,是通过光在检验物质表面反射测其反射光线的光谱。而吸收谱,则是让光通过物质,通过光谱缺失来检验物质。
物理所硕士招生专业及研究方向理论物理 主要研究方向 1、高温超导体机理、bec理论及自旋电子学相关理论研究。2、凝聚态理论;3、原子分子物理、量子光学和量子信息理论;4、统计物理和数学物理。5、凝聚态物理理论、计算材料、纳米物理理论6、自旋电子学,kondo效应。7、凝聚态理论、第一原理计算、材料物性的大规模量子模拟。8、玻色-爱因斯坦凝聚, 分子磁体, 表面物理,量子混沌。 凝聚态物理 主要研究方向 1、非常规超导电性机理,混合态特性和磁通动力学。(1)高温超导体输运性质,超导对称性和基态特性研究。(2)超导体单电子隧道谱和andreev反射研究。(3)新型mott绝缘体金属-绝缘基态相变和可能超导电性探索。(4)超导体磁通动力学和涡旋态相图研究。(5)新型超导体的合成方法、晶体结构和超导电性研究。2、高温超导体电子态和异质结物理性质研究(1)高温超导体和相关氧化物功能材料薄膜和异质结的生长的研究。(2)铁电体极化场对高温超导体输运性质和超导电性的影响的研究。(3)高温超导体和超大磁电阻材料异质结界面自旋极化电子隧道效应的研究。(4)强关联电子体系远红外物性的研究。3、新型超导材料和机制探索(1)铜氧化合物超导机理的实验研究(2)探索电子—激子相互作用超导体的可能性(3)高温超导单晶的红外浮区法制备与物理性质研究4、氧化物超导和新型功能薄膜的物理及应用研究(1)超导/介电异质薄膜的制备及物性应用研究(2)超导及氧化物薄膜生长和实时rheed观察(3)超导量子器件的研究和应用(4)用于超导微波器件的大面积超导薄膜的研制5、超导体微波电动力学性质,超导微波器件及应用。6、原子尺度上表面纳米结构的形成机理及其输运性质(1)表面生长的动力学理论;(2)表面吸附小系统(生物分子,水和金属团簇)原子和电子结构的第一性原理计算;(3)低维体系的电子结构和量子输运特性 (如自旋调控、新型量子尺寸效应等)。.7、iii-v族化合物半导体材料及其低维量子结构制备和新型器件探索(1)宽禁带化合物(in/ga/aln,znmgo)半导体及其低维量子结构生长、物性、微结构以及相互关系的研究,宽禁带化合物半导体新型微电子、光电子器件探索;(2)砷化镓基、磷化铟基新型低维异质结材料的设计、生长、物性研究及其新型微电子/光电子器件探索;(3)sige/si应变层异质结材料的制备及物性研究。8、新颖能源和电子材料薄膜生长、物性和器件物理(1)纳米太阳能转换材料制备和器件研制;(2)纳米金刚石薄膜、碳氮纳米管/硼碳氮纳米管的cvd、pvd制备和场发射及发光性质研究;(3)负电亲和势材料的探索与应用研究;(4)纳米硅基发光材料的制备与物性研究;(5)有序氧化物薄膜制备和催化性质。9、低维纳米结构的控制生长与量子效应(1)极低温强磁场双探针扫描隧道显微学和自旋极化扫描隧道显微学;(2)半导体/金属量子点/线的外延生长和原子尺度控制;(3)低维纳米结构的输运和量子效应;(4)半导体自旋电子学和量子计算;(5)生物、有机分子自组装现象、单分子化学反应和纳米催化。10、生物分子界面、激发态及动力学过程的理论研究(1)生物分子体系内部以及生物分子-固体界面(主要包括氧化物表面、模拟的细胞表面和离子通道结构)的相互作用的第一原理计算和经典分子动力学模拟;(2)界面的几何结构、电子结构、输运性质及对生物特性的影响;(3)纳米结构的低能激发态、光吸收谱、电子的激发、驰豫和输运过程的研究,电子-原子间的能量转换和耗散以及飞秒到皮秒时段的含时动力学过程的研究。11、表面和界面物理(1)表面原子结构、电子结构和表面振动;(2)表面原子过程和界面形成过程;(3)表面重构和相变;(4)表面吸附和脱附;(5)表面科学研究的新方法/技术探索。12、自旋电子学;13、磁性纳米结构研究;14、新型稀土磁性功能材料的结构与物性研究;15、磁性氧化物的结构与物性研究;16、磁性物质中的超精细相互作用;17、凝聚态物质中结构与动态的中子散射研究;18、智能磁性材料和金属间化合物单晶的物性研究;19、分子磁性研究;20、磁性理论。21、纳米材料和介观物理研究内容:发展纳米碳管及其它一维纳米材料阵列体系的制备方法;模板生长和可控生长机理研究;界面结构,谱学分析和物性研究;纳米电子学材料的设计、制备,纳米电子学基本单元器件物理。22、无机材料的晶体结构,相变和结构-性能的关系研究内容:在材料相图相变研究的基础上,探索合成新型功能材料,为先进材料的合成和性能优化提供科学依据;在晶体结构测定的基础上,探讨材料结构-性能之间的内在联系,从晶体结构的微观角度阐明先进材料物理性质的机制,设计合成具有特定功能性结构单元的新型功能材料;发展和完善粉末衍射结构分析方法。23、电子显微学理论与显微学方法研究内容:电子晶体学图像处理理论和方法研究,微小晶体、准晶体的结构测定;系统发展表面电子衍射及成像的理论和实验方法,弹性与非弹性动力学电子衍射的一般理论,高能电子衍射的张量理论,动力学电子衍射数据的求逆方法。24、高分辨电子显微学在材料科学中的应用研究内容:利用高分辨、电子能量损失谱、电子全息等电子显微分析方法,研究金属/半导体纳米线的生长机制及结构与性能间的关系;复杂晶体结构中新型缺陷研究;结合其他物理方法,研究巨磁电阻、隧道结、半导体量子阱/点等薄膜材料的显微结构及其对物理性能的影响;低维材料界面势场的测量及与物理性能的相互关系;磁性材料中磁畴结构、各向异性场与波纹磁畴测定。25、强关联系统微观结构,电子相分离和轨道有序化研究研究内容:高温超导体的结构分析;强关联系统的电子条纹相和电子相分离研究;电荷有序化和jt效应;探索低温lorentz电子显微术,电子全息和eels 在非常规电子态系统的应用。26、纳米晶及光电功能晶体生长;27、纳米离子学的材料、表征与器件;28、化学法制备纳米功能材料及其化学物理特性;29、纳米电子器件的构造与物性研究;30、纳米电子器件的集成与纳米电路特性的研究;31、强关联电子体系的低温物性研究;32、凝聚态物质中量子相干行为的研究;33、低维和纳米材料的电子态性质;34、非晶、纳米晶在极端条件下的物性;35、高压及相关过程的固体新材料研究;36、超导隧道结物理与技术。37、生物大分子的动力学研究 ;38、对颗粒物质的集团动力学性质的研究;39、溶体及固、液结构和性质的研究;40、对电流变液的机理研究和应用开发;41、利用声波波动方程进行的反问题的研究;42、软物质体系中的分子组装:研究两亲分子在固液界面的组装及其在材料和生命科学中的应用;43、单分子生物物理:用单分子微操纵技术研究染色质的组装、dna与蛋白质的相互作用;44、结构生物学中的衍射相位问题;45、结构生物学实验分析方法;46、蛋白质折叠的成核理论和结构预测;47、蛋白质-蛋白质相互作用。48、thz远红外时域光谱和成象技术及其应用;49、量子结构制作与物理表征;50、功能薄膜材料制备、纳米人工结构的物性与器件。 光学 主要研究方向 1、光子晶体特性及其在光电器件中的应用;光镊在生物及物理中的应用;2、光子晶体的非线性光学效应;3、光子晶体、近场光学和衍射光学理论和实验研究。4、thz远红外时域光谱和成象技术及其应用;5、时间分辨超快激光光谱仪的研制;光合作用系统及人工模拟系统能量和电荷转移的超快光谱研究;蛋白质快速折叠动力学的实验研究;6、用激光法探索制备低维材料及其物性研究7、用激光分子束外延技术探索磁性/介电、磁性/铁电异质结;8、研究磁性/压电、铁电/压电等氧化物异质结及其相关物性;9、结合纳米无机/有机复合薄膜研制及其光电性质研究;10、探索能快速检测分子生物学dna的光学与电学新方法,从事跨越物理学、医学与生物学的交叉课题研究;11、研究用于微波通信的铁电薄膜;12、用多体理论从头计算低维体系的物理特性;13、研究用光反射差发探测薄膜外延生长的动态过程;14、开发出不依赖高真空条件的外延薄膜制备的监测方法;15、采用激光脉冲沉积技术制备高性能的高温超导薄膜;16、研究第二类高温超导带材。17、原子相干;18、飞秒超快过程;19、强场物理;20、时间分辨超快激光光谱仪的研制;光合作用系统及人工模拟系统能量和电荷转移的超快光谱研究;21、蛋白质快速折叠动力学的实验研究。22、强场物理、超短超强激光物理、超快相互作用物理、强激光天体物理、x射线激光。23、产生超快超强激光脉冲的新原理及新技术研究;24、相对论强激光与等离子体相互作用中的高能密度物理,以及强场和超快物理。25、光学非线性过程;26、调谐激光;27、全固态激光的研究和应用。 该专业有博士生导师15名(其中中科院院士2名、工程院院士1名) 等离子体物理 主要研究方向 1、聚变等离子体;2、低温等离子体与材料表面相互作用 无线电物理 主要研究方向 1、电子学与科学仪器研制;2、根据科学研究的需要,以弱信号检测技术、计算机技术为基础,研制特殊的专用设备。

7,物理考研哪个专业比较好找工作啊

啥凝聚态啊,出来照样没工作,除非考博,我就是物理的,考研转专业了,转成工科了,建议慎重考虑,不要越有越深,最后死在这个专业上
理科的就业都不是太容易,因为真正对口的都是科研教学岗位。如果想当老师的话凝聚态,理论物理,光学都可以,如果转行做其他的工作,凝聚态可以转电子,材料,光学可以找光学工程对应的工作,理论物理,粒子物理比较难,等离子的话还凑合。
物理所硕士招生专业及研究方向 理论物理 主要研究方向 1、高温超导体机理、bec理论及自旋电子学相关理论研究。2、凝聚态理论;3、原子分子物理、量子光学和量子信息理论;4、统计物理和数学物理。5、凝聚态物理理论、计算材料、纳米物理理论6、自旋电子学,kondo效应。7、凝聚态理论、第一原理计算、材料物性的大规模量子模拟。8、玻色-爱因斯坦凝聚, 分子磁体, 表面物理,量子混沌。 凝聚态物理 主要研究方向 1、非常规超导电性机理,混合态特性和磁通动力学。(1)高温超导体输运性质,超导对称性和基态特性研究。(2)超导体单电子隧道谱和andreev反射研究。(3)新型mott绝缘体金属-绝缘基态相变和可能超导电性探索。(4)超导体磁通动力学和涡旋态相图研究。(5)新型超导体的合成方法、晶体结构和超导电性研究。2、高温超导体电子态和异质结物理性质研究(1)高温超导体和相关氧化物功能材料薄膜和异质结的生长的研究。(2)铁电体极化场对高温超导体输运性质和超导电性的影响的研究。(3)高温超导体和超大磁电阻材料异质结界面自旋极化电子隧道效应的研究。(4)强关联电子体系远红外物性的研究。3、新型超导材料和机制探索(1)铜氧化合物超导机理的实验研究(2)探索电子—激子相互作用超导体的可能性(3)高温超导单晶的红外浮区法制备与物理性质研究4、氧化物超导和新型功能薄膜的物理及应用研究(1)超导/介电异质薄膜的制备及物性应用研究(2)超导及氧化物薄膜生长和实时rheed观察(3)超导量子器件的研究和应用(4)用于超导微波器件的大面积超导薄膜的研制5、超导体微波电动力学性质,超导微波器件及应用。6、原子尺度上表面纳米结构的形成机理及其输运性质(1)表面生长的动力学理论;(2)表面吸附小系统(生物分子,水和金属团簇)原子和电子结构的第一性原理计算;(3)低维体系的电子结构和量子输运特性 (如自旋调控、新型量子尺寸效应等)。.7、iii-v族化合物半导体材料及其低维量子结构制备和新型器件探索(1)宽禁带化合物(in/ga/aln,znmgo)半导体及其低维量子结构生长、物性、微结构以及相互关系的研究,宽禁带化合物半导体新型微电子、光电子器件探索;(2)砷化镓基、磷化铟基新型低维异质结材料的设计、生长、物性研究及其新型微电子/光电子器件探索;(3)sige/si应变层异质结材料的制备及物性研究。8、新颖能源和电子材料薄膜生长、物性和器件物理(1)纳米太阳能转换材料制备和器件研制;(2)纳米金刚石薄膜、碳氮纳米管/硼碳氮纳米管的cvd、pvd制备和场发射及发光性质研究;(3)负电亲和势材料的探索与应用研究;(4)纳米硅基发光材料的制备与物性研究;(5)有序氧化物薄膜制备和催化性质。9、低维纳米结构的控制生长与量子效应(1)极低温强磁场双探针扫描隧道显微学和自旋极化扫描隧道显微学;(2)半导体/金属量子点/线的外延生长和原子尺度控制;(3)低维纳米结构的输运和量子效应;(4)半导体自旋电子学和量子计算;(5)生物、有机分子自组装现象、单分子化学反应和纳米催化。10、生物分子界面、激发态及动力学过程的理论研究(1)生物分子体系内部以及生物分子-固体界面(主要包括氧化物表面、模拟的细胞表面和离子通道结构)的相互作用的第一原理计算和经典分子动力学模拟;(2)界面的几何结构、电子结构、输运性质及对生物特性的影响;(3)纳米结构的低能激发态、光吸收谱、电子的激发、驰豫和输运过程的研究,电子-原子间的能量转换和耗散以及飞秒到皮秒时段的含时动力学过程的研究。11、表面和界面物理(1)表面原子结构、电子结构和表面振动;(2)表面原子过程和界面形成过程;(3)表面重构和相变;(4)表面吸附和脱附;(5)表面科学研究的新方法/技术探索。12、自旋电子学;13、磁性纳米结构研究;14、新型稀土磁性功能材料的结构与物性研究;15、磁性氧化物的结构与物性研究;16、磁性物质中的超精细相互作用;17、凝聚态物质中结构与动态的中子散射研究;18、智能磁性材料和金属间化合物单晶的物性研究;19、分子磁性研究;20、磁性理论。21、纳米材料和介观物理研究内容:发展纳米碳管及其它一维纳米材料阵列体系的制备方法;模板生长和可控生长机理研究;界面结构,谱学分析和物性研究;纳米电子学材料的设计、制备,纳米电子学基本单元器件物理。22、无机材料的晶体结构,相变和结构-性能的关系研究内容:在材料相图相变研究的基础上,探索合成新型功能材料,为先进材料的合成和性能优化提供科学依据;在晶体结构测定的基础上,探讨材料结构-性能之间的内在联系,从晶体结构的微观角度阐明先进材料物理性质的机制,设计合成具有特定功能性结构单元的新型功能材料;发展和完善粉末衍射结构分析方法。23、电子显微学理论与显微学方法研究内容:电子晶体学图像处理理论和方法研究,微小晶体、准晶体的结构测定;系统发展表面电子衍射及成像的理论和实验方法,弹性与非弹性动力学电子衍射的一般理论,高能电子衍射的张量理论,动力学电子衍射数据的求逆方法。24、高分辨电子显微学在材料科学中的应用研究内容:利用高分辨、电子能量损失谱、电子全息等电子显微分析方法,研究金属/半导体纳米线的生长机制及结构与性能间的关系;复杂晶体结构中新型缺陷研究;结合其他物理方法,研究巨磁电阻、隧道结、半导体量子阱/点等薄膜材料的显微结构及其对物理性能的影响;低维材料界面势场的测量及与物理性能的相互关系;磁性材料中磁畴结构、各向异性场与波纹磁畴测定。25、强关联系统微观结构,电子相分离和轨道有序化研究研究内容:高温超导体的结构分析;强关联系统的电子条纹相和电子相分离研究;电荷有序化和jt效应;探索低温lorentz电子显微术,电子全息和eels 在非常规电子态系统的应用。26、纳米晶及光电功能晶体生长;27、纳米离子学的材料、表征与器件;28、化学法制备纳米功能材料及其化学物理特性;29、纳米电子器件的构造与物性研究;30、纳米电子器件的集成与纳米电路特性的研究;31、强关联电子体系的低温物性研究;32、凝聚态物质中量子相干行为的研究;33、低维和纳米材料的电子态性质;34、非晶、纳米晶在极端条件下的物性;35、高压及相关过程的固体新材料研究;36、超导隧道结物理与技术。37、生物大分子的动力学研究 ;38、对颗粒物质的集团动力学性质的研究;39、溶体及固、液结构和性质的研究;40、对电流变液的机理研究和应用开发;41、利用声波波动方程进行的反问题的研究;42、软物质体系中的分子组装:研究两亲分子在固液界面的组装及其在材料和生命科学中的应用;43、单分子生物物理:用单分子微操纵技术研究染色质的组装、dna与蛋白质的相互作用;44、结构生物学中的衍射相位问题;45、结构生物学实验分析方法;46、蛋白质折叠的成核理论和结构预测;47、蛋白质-蛋白质相互作用。48、thz远红外时域光谱和成象技术及其应用;49、量子结构制作与物理表征;50、功能薄膜材料制备、纳米人工结构的物性与器件。 光学 主要研究方向 1、光子晶体特性及其在光电器件中的应用;光镊在生物及物理中的应用;2、光子晶体的非线性光学效应;3、光子晶体、近场光学和衍射光学理论和实验研究。4、thz远红外时域光谱和成象技术及其应用;5、时间分辨超快激光光谱仪的研制;光合作用系统及人工模拟系统能量和电荷转移的超快光谱研究;蛋白质快速折叠动力学的实验研究;6、用激光法探索制备低维材料及其物性研究7、用激光分子束外延技术探索磁性/介电、磁性/铁电异质结;8、研究磁性/压电、铁电/压电等氧化物异质结及其相关物性;9、结合纳米无机/有机复合薄膜研制及其光电性质研究;10、探索能快速检测分子生物学dna的光学与电学新方法,从事跨越物理学、医学与生物学的交叉课题研究;11、研究用于微波通信的铁电薄膜;12、用多体理论从头计算低维体系的物理特性;13、研究用光反射差发探测薄膜外延生长的动态过程;14、开发出不依赖高真空条件的外延薄膜制备的监测方法;15、采用激光脉冲沉积技术制备高性能的高温超导薄膜;16、研究第二类高温超导带材。17、原子相干;18、飞秒超快过程;19、强场物理;20、时间分辨超快激光光谱仪的研制;光合作用系统及人工模拟系统能量和电荷转移的超快光谱研究;21、蛋白质快速折叠动力学的实验研究。22、强场物理、超短超强激光物理、超快相互作用物理、强激光天体物理、x射线激光。23、产生超快超强激光脉冲的新原理及新技术研究;24、相对论强激光与等离子体相互作用中的高能密度物理,以及强场和超快物理。25、光学非线性过程;26、调谐激光;27、全固态激光的研究和应用。 该专业有博士生导师15名(其中中科院院士2名、工程院院士1名) 等离子体物理 主要研究方向 1、聚变等离子体;2、低温等离子体与材料表面相互作用 无线电物理 主要研究方向 1、电子学与科学仪器研制;2、根据科学研究的需要,以弱信号检测技术、计算机技术为基础,研制特殊的专用设备。

8,我是一名物理师范生我想考研专攻高中教育方面物理方面的课程

如果你的物理专业课学的好,就考北师大,因为只有这个学校考专业课。如果你的专业课不太好,你就考华东师大或者东北师大,都不错,这个专业挺好考的,只要过线,总有学校会要你的!
理论物理 主要研究方向 1、高温超导体机理、bec理论及自旋电子学相关理论研究。 2、凝聚态理论; 3、原子分子物理、量子光学和量子信息理论; 4、统计物理和数学物理。 5、凝聚态物理理论、计算材料、纳米物理理论 6、自旋电子学,kondo效应。 7、凝聚态理论、第一原理计算、材料物性的大规模量子模拟。 8、玻色-爱因斯坦凝聚, 分子磁体, 表面物理,量子混沌。 凝聚态物理 主要研究方向 1、非常规超导电性机理,混合态特性和磁通动力学。 (1)高温超导体输运性质,超导对称性和基态特性研究。 (2)超导体单电子隧道谱和andreev反射研究。 (3)新型mott绝缘体金属-绝缘基态相变和可能超导电性探索。 (4)超导体磁通动力学和涡旋态相图研究。 (5)新型超导体的合成方法、晶体结构和超导电性研究。 2、高温超导体电子态和异质结物理性质研究 (1)高温超导体和相关氧化物功能材料薄膜和异质结的生长的研究。 (2)铁电体极化场对高温超导体输运性质和超导电性的影响的研究。 (3)高温超导体和超大磁电阻材料异质结界面自旋极化电子隧道效应的研究。 (4)强关联电子体系远红外物性的研究。 3、新型超导材料和机制探索 (1)铜氧化合物超导机理的实验研究 (2)探索电子—激子相互作用超导体的可能性 (3)高温超导单晶的红外浮区法制备与物理性质研究 4、氧化物超导和新型功能薄膜的物理及应用研究 (1)超导/介电异质薄膜的制备及物性应用研究 (2)超导及氧化物薄膜生长和实时rheed观察 (3)超导量子器件的研究和应用 (4)用于超导微波器件的大面积超导薄膜的研制 5、超导体微波电动力学性质,超导微波器件及应用。 6、原子尺度上表面纳米结构的形成机理及其输运性质 (1)表面生长的动力学理论; (2)表面吸附小系统(生物分子,水和金属团簇)原子和电子结构的第一性原理计算; (3)低维体系的电子结构和量子输运特性 (如自旋调控、新型量子尺寸效应等)。. 7、iii-v族化合物半导体材料及其低维量子结构制备和新型器件探索 (1)宽禁带化合物(in/ga/aln,znmgo)半导体及其低维量子结构生长、物性、微结构以及相互关系的研究,宽禁带化合物半导体新型微电子、光电子器件探索; (2)砷化镓基、磷化铟基新型低维异质结材料的设计、生长、物性研究及其新型微电子/光电子器件探索; (3)sige/si应变层异质结材料的制备及物性研究。 8、新颖能源和电子材料薄膜生长、物性和器件物理 (1)纳米太阳能转换材料制备和器件研制; (2)纳米金刚石薄膜、碳氮纳米管/硼碳氮纳米管的cvd、pvd制备和场发射及发光性质研究; (3)负电亲和势材料的探索与应用研究; (4)纳米硅基发光材料的制备与物性研究; (5)有序氧化物薄膜制备和催化性质。 9、低维纳米结构的控制生长与量子效应 (1)极低温强磁场双探针扫描隧道显微学和自旋极化扫描隧道显微学; (2)半导体/金属量子点/线的外延生长和原子尺度控制; (3)低维纳米结构的输运和量子效应; (4)半导体自旋电子学和量子计算; (5)生物、有机分子自组装现象、单分子化学反应和纳米催化。 10、生物分子界面、激发态及动力学过程的理论研究 (1)生物分子体系内部以及生物分子-固体界面(主要包括氧化物表面、模拟的细胞表面和离子通道结构)的相互作用的第一原理计算和经典分子动力学模拟; (2)界面的几何结构、电子结构、输运性质及对生物特性的影响; (3)纳米结构的低能激发态、光吸收谱、电子的激发、驰豫和输运过程的研究,电子-原子间的能量转换和耗散以及飞秒到皮秒时段的含时动力学过程的研究。 11、表面和界面物理 (1)表面原子结构、电子结构和表面振动; (2)表面原子过程和界面形成过程; (3)表面重构和相变; (4)表面吸附和脱附; (5)表面科学研究的新方法/技术探索。 12、自旋电子学; 13、磁性纳米结构研究; 14、新型稀土磁性功能材料的结构与物性研究; 15、磁性氧化物的结构与物性研究; 16、磁性物质中的超精细相互作用; 17、凝聚态物质中结构与动态的中子散射研究; 18、智能磁性材料和金属间化合物单晶的物性研究; 19、分子磁性研究; 20、磁性理论。 21、纳米材料和介观物理 研究内容: 发展纳米碳管及其它一维纳米材料阵列体系的制备方法;模板生长和可控生长机理研究;界面结构,谱学分析和物性研究;纳米电子学材料的设计、制备,纳米电子学基本单元器件物理。 22、无机材料的晶体结构,相变和结构-性能的关系 研究内容: 在材料相图相变研究的基础上,探索合成新型功能材料,为先进材料的合成和性能优化提供科学依据;在晶体结构测定的基础上,探讨材料结构-性能之间的内在联系,从晶体结构的微观角度阐明先进材料物理性质的机制,设计合成具有特定功能性结构单元的新型功能材料;发展和完善粉末衍射结构分析方法。 23、电子显微学理论与显微学方法 研究内容: 电子晶体学图像处理理论和方法研究,微小晶体、准晶体的结构测定;系统发展表面电子衍射及成像的理论和实验方法,弹性与非弹性动力学电子衍射的一般理论,高能电子衍射的张量理论,动力学电子衍射数据的求逆方法。 24、高分辨电子显微学在材料科学中的应用 研究内容: 利用高分辨、电子能量损失谱、电子全息等电子显微分析方法,研究金属/半导体纳米线的生长机制及结构与性能间的关系;复杂晶体结构中新型缺陷研究;结合其他物理方法,研究巨磁电阻、隧道结、半导体量子阱/点等薄膜材料的显微结构及其对物理性能的影响;低维材料界面势场的测量及与物理性能的相互关系;磁性材料中磁畴结构、各向异性场与波纹磁畴测定。 25、强关联系统微观结构,电子相分离和轨道有序化研究 研究内容:高温超导体的结构分析;强关联系统的电子条纹相和电子相分离研究;电荷有序化和jt效应;探索低温lorentz电子显微术,电子全息和eels 在非常规电子态系统的应用。 26、纳米晶及光电功能晶体生长; 27、纳米离子学的材料、表征与器件; 28、化学法制备纳米功能材料及其化学物理特性; 29、纳米电子器件的构造与物性研究; 30、纳米电子器件的集成与纳米电路特性的研究; 31、强关联电子体系的低温物性研究; 32、凝聚态物质中量子相干行为的研究; 33、低维和纳米材料的电子态性质; 34、非晶、纳米晶在极端条件下的物性; 35、高压及相关过程的固体新材料研究; 36、超导隧道结物理与技术。 37、生物大分子的动力学研究 ; 38、对颗粒物质的集团动力学性质的研究; 39、溶体及固、液结构和性质的研究; 40、对电流变液的机理研究和应用开发; 41、利用声波波动方程进行的反问题的研究; 42、软物质体系中的分子组装:研究两亲分子在固液界面的组装及其在材料和生命科学中的应用; 43、单分子生物物理:用单分子微操纵技术研究染色质的组装、dna与蛋白质的相互作用; 44、结构生物学中的衍射相位问题; 45、结构生物学实验分析方法; 46、蛋白质折叠的成核理论和结构预测; 47、蛋白质-蛋白质相互作用。 48、thz远红外时域光谱和成象技术及其应用; 49、量子结构制作与物理表征; 50、功能薄膜材料制备、纳米人工结构的物性与器件。 光学 主要研究方向 1、光子晶体特性及其在光电器件中的应用;光镊在生物及物理中的应用; 2、光子晶体的非线性光学效应; 3、光子晶体、近场光学和衍射光学理论和实验研究。 4、thz远红外时域光谱和成象技术及其应用; 5、时间分辨超快激光光谱仪的研制;光合作用系统及人工模拟系统能量和电荷转移的超快光谱研究;蛋白质快速折叠动力学的实验研究; 6、用激光法探索制备低维材料及其物性研究 7、用激光分子束外延技术探索磁性/介电、磁性/铁电异质结; 8、研究磁性/压电、铁电/压电等氧化物异质结及其相关物性; 9、结合纳米无机/有机复合薄膜研制及其光电性质研究; 10、探索能快速检测分子生物学dna的光学与电学新方法,从事跨越物理学、医学与生物学的交叉课题研究; 11、研究用于微波通信的铁电薄膜; 12、用多体理论从头计算低维体系的物理特性; 13、研究用光反射差发探测薄膜外延生长的动态过程; 14、开发出不依赖高真空条件的外延薄膜制备的监测方法; 15、采用激光脉冲沉积技术制备高性能的高温超导薄膜; 16、研究第二类高温超导带材。 17、原子相干; 18、飞秒超快过程; 19、强场物理; 20、时间分辨超快激光光谱仪的研制;光合作用系统及人工模拟系统能量和电荷转移的超快光谱研究; 21、蛋白质快速折叠动力学的实验研究。 22、强场物理、超短超强激光物理、超快相互作用物理、强激光天体物理、x射线激光。 23、产生超快超强激光脉冲的新原理及新技术研究; 24、相对论强激光与等离子体相互作用中的高能密度物理,以及强场和超快物理。 25、光学非线性过程; 26、调谐激光; 27、全固态激光的研究和应用。 该专业有博士生导师15名(其中中科院院士2名、工程院院士1名) 等离子体物理 主要研究方向 1、聚变等离子体; 2、低温等离子体与材料表面相互作用 无线电物理 主要研究方向 1、电子学与科学仪器研制; 2、根据科学研究的需要,以弱信号检测技术、计算机技术为基础,研制特殊的专用设备
北师,华师等师范类院校,有“学科教学”这一门专业,可以到各个学校的研究生招生网上去看一下。
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