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目次

物質科学の世界

物質科学の世界

  • 兵庫県立大学大学院物質理学研究科(編)
  • 第1章 極低温の世界
    • 1.1 極低温への歴史
    • 1.2 超流動
    • 1.3 超伝導
  • 第2章 核磁気共鳴による物質のミクロな情報
    • 2.1 核磁気共鳴とは
    • 2.2 物性への応用
    • 2.3 化学への応用
    • 2.4 医学への応用
  • 第3章 レーザーと物質科学
    • 3.1 光の日常的な性質
    • 3.2 光の性質を波動で説明する
    • 3.3 光を粒子の集団として考える
    • 3.4 レーザーの原理
    • 3.5 レーザー光の特徴
    • 3.6 レーザーの応用
  • 第4章 X線顕微鏡で見るミクロの世界
    • 4.1 X線の性質
    • 4.2 シンクロトロン放射光
    • 4.3 フレネルゾーンプレート
    • 4.4 結像型X線顕微鏡と走査型X線顕微鏡
    • 4.5 軟X線顕微鏡と硬X線顕微鏡
    • 4.6 走査型硬X線顕微鏡による毛髪中の微量元素の分析の実例
    • 4.7 X線顕微トモグラフィーによる3次元内部構造観察
  • 第5章 原子核共鳴吸収・散乱現象を用いた物質科学
    • 5.1 電磁波
    • 5.2 共鳴吸収・散乱現象
    • 5.3 反跳現象
    • 5.4 原子核の共鳴吸収・散乱
    • 5.5 放射光X線を用いた核共鳴散乱法
  • 第6章 ナノ系の物理と量子力学
    • 6.1 物質のサイズと量子力学
    • 6.2 走査トンネル顕微鏡
    • 6.3 電子顕微鏡
    • 6.4 架橋系の電気伝導
  • 第7章 物質内部は量子の世界
    • 7.1 古典物理学から量子物理学へ
    • 7.2 古典気体と量子気体
    • 7.3 固体の示す相転移
  • 第8章 金属錯体の形から何がわかるか
    • 8.1 分子の大きさと分子の形を見る方法
    • 8.2 分子の形の基礎知識と分子の形からわかること
    • 8.3 金属錯体と有機化合物について
    • 8.4 金属錯体の形と中心金属イオンの電子配置
  • 第9章 超高圧の世界
    • 9.1 自然界の圧力と圧力発生の歴史
    • 9.2 圧力発生
    • 9.3 圧力の測定
    • 9.4 圧力効果
    • 9.5 固体水素の金属化
  • 第10章 サイズと次元に支配されるナノメートル物質の世界
    • 10.1 物質の大きさのスケール
    • 10.2 デバイスのスケール
  • 第11章 機能性有機物質をつくる
    • 11.1 機能性色素の世界
    • 11.2 液晶の世界
    • 11.3 有機電導体の世界
    • 11.4 有機磁性体の世界
  • 第12章 化学反応を分子レベルから眺める
    • 12.1 化学反応をみる2つの立場
    • 12.2 化学反応の速度
    • 12.3 分子衝突としての化学反応
    • 12.4 化学反応のポテンシャルエネルギー曲面
    • 12.5 分子レベルから化学反応を観測する実験
  • 第13章 有機化学が行う物づくりの最先端
    • 13.1 天然物とその利用
    • 13.2 触媒の役割
    • 13.3 必要な反応の開発:さらなる発展に向けて
  • 第14章 バイオセンサーの世界
    • 14.1 バイオセンサー−簡単な測定のツール
    • 14.2 もっと高感度に−疾病マーカー測定用センサー
    • 14.3 もっと迅速に−マイクロ化と誘電泳動の利用
    • 14.4 生物に近い応答を与えるセンサー−細胞を使ったセンサー

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