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Premio Nobel per la fisica: selezione, storia, ricerca

Premio Nobel per la fisica: selezione, storia, ricerca. Scopri i criteri di selezione, la storia e il contesto delle opere o delle ricerche attraverso fonti verificabili.

Data della fonte

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Istituzione responsabile

Royal Swedish Academy of Sciences

Processo di selezione

L’istituzione responsabile riceve candidature ammissibili, valuta i contributi proposti e sceglie i laureati. Regole e diritto di candidatura variano per disciplina; una candidatura non garantisce la scelta.

NobelPrize.org

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Materiali quantistici · OLED · effetto Hall anomalo quantistico

Laureati del 2025

John Clarke · Michel H. Devoret · John M. Martinis

Le candidature dell’anno restano riservate per 50 anni. Una raccomandazione o una quotazione non conferma una candidatura ufficiale.

Interpreta ogni fonte nel suo ambito. Comparire in più liste non equivale a una probabilità calcolata di vittoria.

Premio Nobel per la fisica 2026

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Qikun Xue

Fisico sperimentale dei materiali quantistici. Il suo gruppo ha osservato l’effetto Hall anomalo quantistico nei film magnetici, collegando topologia e trasporto misurabile.

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Nicola A. Spaldin

Teorica dei materiali che studia la coesistenza di ordine elettrico e magnetico. I suoi calcoli hanno favorito il progetto di multiferroici.

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Stephen R. Forrest

Ricercatore in optoelettronica organica, ha contribuito agli OLED fosforescenti e alla conversione efficiente dell’elettricità in luce.

Laureato ufficiale · 2026

Francis Halzen

Francis Halzen è fisico all’Università del Wisconsin–Madison e responsabile scientifico di IceCube. Il Nobel per la fisica 2026 riconosce i suoi contributi a IceCube e alla scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica.

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Effetto Hall anomalo quantistico

L’effetto Hall anomalo quantistico è trasporto trasversale quantizzato legato a magnetismo e topologia senza forte campo esterno. Osservarlo nei film non equivale all’effetto Hall comune o a un dispositivo commerciale pronto.

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Ricerca sugli OLED

Un OLED emette luce dalla ricombinazione di cariche in materiali organici. Fosforescenza e fluorescenza ritardata attivata termicamente sfruttano meglio gli stati eccitati. L’efficienza non risolve da sola durata, costo e affidabilità.

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Materiali multiferroici

I multiferroici combinano vari ordini, spesso polarizzazione elettrica e ordine magnetico. L’accoppiamento può consentire controllo elettrico del magnetismo. Forza e condizioni pratiche non sono uguali per tutti.