Qikun Xue
量子材料の実験物理学者。チームによる量子異常ホール効果の観測は、トポロジーと磁性薄膜の電気伝導を結びつけた。
ノーベル物理学賞: 選考方法, 歴史, 研究. 確認可能な情報源に基づき、選考方法、歴史、作品や研究の背景を解説します。
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情報源ごとの対象範囲を踏まえて比較してください。複数のリストに名前があることは、計算された受賞確率ではありません。
ノーベル物理学賞 2026量子材料の実験物理学者。チームによる量子異常ホール効果の観測は、トポロジーと磁性薄膜の電気伝導を結びつけた。
電気的秩序と磁気的秩序が共存する条件を研究する材料理論家。計算と理論によってマルチフェロイクスの設計を推進した。
有機光電子工学の研究者。りん光 OLED と電気から光への効率的な変換に貢献した。
Francis Halzen はウィスコンシン大学マディソン校の物理学者で、IceCube の研究代表者です。2026年のノーベル物理学賞は、IceCube と天体起源の高エネルギーニュートリノの発見への貢献を評価しています。
量子異常ホール効果は、強い外部磁場を用いず、磁性とトポロジーに関連して横方向の電気伝導が量子化される現象。薄膜での観測は通常のホール効果や完成した商用素子とは異なる。
OLED は有機材料中の電荷の再結合で発光する。りん光や熱活性化遅延蛍光は励起状態を効率よく使う手法。効率だけでは寿命、費用、信頼性は決まらない。
マルチフェロイクスは複数の秩序を持ち、電気分極と磁気秩序の共存が代表的。結合によって電気で磁性を制御できる場合があるが、結合の強さや実用条件は材料ごとに違う。