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ノーベル物理学賞: 選考方法, 歴史, 研究

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。

情報源の日付

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。

選考機関

Royal Swedish Academy of Sciences

選考の流れ

担当する選考機関は資格を満たす推薦を受け付け、推薦された貢献を審査して受賞者を決めます。推薦資格と手続きは分野により異なり、推薦されても受賞が保証されるわけではありません。

NobelPrize.org

研究

量子材料 · OLED · 量子異常ホール効果

2025年の受賞者

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

当年の推薦記録は50年間非公開です。専門家の推薦や市場への掲載は、公式に確認された推薦を意味しません。

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

関連資料

活動と貢献

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。

活動と貢献

Nicola A. Spaldin

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。

活動と貢献

Stephen R. Forrest

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。

公式受賞者 · 2026

Francis Halzen

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。

研究

量子異常ホール効果

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。

研究

OLED の研究

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。

研究

マルチフェロイクス

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。