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這兩本書分別來自 和所出版 。
國立暨南國際大學 應用材料及光電工程學系 詹立行所指導 陳子桓的 多功能性的咪唑離子液體作為添加劑以及介面修飾對於反式鈣鈦礦太陽能電池元件效率之改善 (2021),提出量子力學關鍵因素是什麼,來自於反式鈣鈦礦太陽能電池、添加劑、離子液體、1-乙基-3-甲基溴化咪唑、1-乙基-3-甲基硫氰酸根咪唑、1-乙基-3-甲基咪唑 4,5二氰基咪唑。
而第二篇論文淡江大學 英文學系博士班 蔡振興所指導 陳映華的 現代時間與自然:艾略特與懷海德 (2021),提出因為有 自然哲學、四首四重奏、艾蜜莉‧海爾、第四維時空、認識論、事件、綿延、擴延、創生進程、瞬時性、共時性、相對論、光、因果性、超級 / 量子電腦、普魯福洛克、集合理論、阿岡本、薛丁格、疊加態、時間之箭 / 熵的重點而找出了 量子力學的解答。
最後網站費曼物理學講義III:量子力學(1)量子行為 - 華藝電子書則補充:第1 冊解說量子力學最基本的觀念:量子行為、波動觀與粒子觀、機率幅、全同粒子、自旋。 量子力學有以下的疑問,本書都能讓你豁然開朗: .量子力學中用機率幅來描述自然, ...
Quantum Scattering Theory
為了解決量子力學 的問題,作者Kouri, Donald J. 這樣論述:
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多功能性的咪唑離子液體作為添加劑以及介面修飾對於反式鈣鈦礦太陽能電池元件效率之改善
為了解決量子力學 的問題,作者陳子桓 這樣論述:
目次摘要 . ............................................................... iAbstract .............................................................iii目次 .................................................................v表目次 ..............................................................viii圖目次 ..........
....................................................ix第一章、緒論 ........................................................1 1.1 前言.........................................................1 1.2 太陽能電池之背景沿革以及工作原理............................3 1.3 太陽能電池之種類介紹 ........................................5
1.3.1 第一世代太陽能電池(結晶矽基板型)........................7 1.3.2 第二世代太陽能電池(薄膜型)...............................71.3.3 第三世代太陽能電池(新興技術導入型).......................8 1.4 鈣鈦礦太陽能電池背景沿革之介紹..............................9 1.5 鈣鈦礦太陽能電池種類及工作原理............................10 1.5.1 傳統式鈣鈦礦太陽能電池..............
...................11 1.5.2 反式鈣鈦礦太陽能電池.................................11第二章、文獻回顧....................................................13 2.1胺鹽添加劑製程..............................................13 2.2路易士鹼添加劑製程...........................................17 2.3擬鹵素離子添加劑製程........................
..................25 2.4離子液體(Ionic liquid)之添加劑製程............................... 30 2.5研究動機..................................................... 42第三章、實驗部分 ...................................................44 3.1 離子液體(IL)合成.......................................44 3.1.1 1-乙基-3-甲基硫氰酸根咪唑(EM
IMSCN)合成............44 3.1.2 1-乙基-3-甲基咪唑 4,5二氰基咪唑(EMIMDCI)合成............44 3.2 鈣鈦礦太陽能電池元件製備.....................................47 3.2.1 ITO玻璃基板之清洗 .................................47 3.2.2電洞傳輸層(electron hole transporting layer)製備...............47 3.2.3鈣鈦礦主動層(active laye
r)製備.............................48 3.2.4電子傳輸層(electron transporting layer)製備....................48 3.2.5 金屬電極製備 ........................................49 3.3 實驗用藥品與溶劑.............................................49 3.3.1 藥品清單...............................................49
3.3.2 溶劑清單...............................................50 3.4 實驗儀器 ....................................................51第四章、結果與討論 .................................................. 55 4.1.1 (EMIMBr)IL添加劑對鈣鈦礦太陽能電池元件光伏性能之影響.. 55 4.1.2 (EMIMBr)IL添加劑對鈣鈦礦薄膜結晶度及晶體形貌之影響..58 4.1.3 (EMIMBr
)IL添加劑對鈣鈦礦薄膜光學吸收度及載子傳輸性能之影 響............................................. 61 4.2.1 (EMIMDCI)IL添加劑對鈣鈦礦太陽能電池元件光伏性能之影響.. ......................................................... 66 4.2.2 (EMIMDCI)IL添加劑對鈣鈦礦薄膜結晶度及晶體形貌之影響 ...............................................
.......68 4.2.3 (EMIMDCI)IL添加劑對鈣鈦礦薄膜光學吸收度及載子傳輸性 能之影響............................................. 72 4.3.1 (EMIMSCN)IL添加劑對鈣鈦礦太陽能電池元件光伏性能之影響.. ......................................................... 76 4.3.2 (EMIMSCN)IL添加劑對鈣鈦礦薄膜結晶度及晶體形貌之影 響...................
..................................78 4.3.3 (EMIMSCN)IL添加劑對鈣鈦礦薄膜光學吸收度及載子傳輸 性能之影響............................................. 82 4.4 綜合討論..................................................... 86第五章、結論 ....................................................... 91參考文獻 ......................
......................................92表目次表2.1不同比例之添加劑的鈣鈦礦太陽能電池之光伏性能表................16表2.2添加各項胺鹽之元件光伏參數表..................................18表2.3添加不同濃度碘化咪唑之鈣鈦礦元件光伏參數表現...................23表2.4未添加以及添加咪唑之鈣鈦礦元件光伏參數表現.....................25表2.5 CH3NH3PbI3 以及CH3NH3PbI3-x(SCN)x元件之光伏性能表..............26表2.
6未添加以及添加KSCN、NaSCN之鈣鈦礦元件光伏參數之表現..........28表2.7各個添加比例之鈣鈦礦元件之光伏參數表現.........................30表2.8添加BMII之元件光伏參數表現....................................34表2.9 BMIMBF4元件光伏性能參數表....................................35表2.10各添加濃度之元件光伏參數......................................38表2.11有無IL修飾之元件光伏參數表...............
....................41表4.1添加不同濃度EMIMBr之元件光伏參數表(括號中為最佳表現之元件)....56表4.2添加不同濃度EMIMDCI之元件光伏參數表(括號中為最佳表現之元件)...67表4.3添加不同濃度EMIMSCN之元件光伏參數表(括號中為最佳表現之元件)..77表4.4三種離子液體添加劑最佳添加比之元件的光伏參數比較表............87表4.5三種離子液體添加劑之元件的開路電壓比較表.......................88表4.6三種離子液體添加劑之元件的短路電流比較表.......................90圖目次圖1.1 2
019~2025年我國發電配比圖 ......................................2圖1.2 金屬、半導體、絕緣體能隙示意圖..................................4圖1.3 太陽輻射光譜....................................................5圖1.4 太陽能電池基本工作原理示意圖....................................5圖1.5 截至2021年初的各類型太陽能元件最高效率圖表.....................6圖1.6 三代太陽能電池分類圖....
........................................6圖1.7鈣鈦礦晶體結構示意圖............................................9圖1.8 傳統式(a)與反式(b)鈣鈦礦太陽能電池示意圖.....................11圖2.1最佳添加比例的元件數據.........................................14圖2.2未添加(a)以及最佳添加比例(b)的鈣鈦礦薄膜SEM圖..................14圖2.3未添加以及最佳添加比例的(a) PL圖譜以及(b) TRPL圖譜....
..........14圖2.4不同MeO添加比例下的鈣鈦礦薄膜SEM圖,(a)MeO0、(b) MeO10、(c) MeO20.......................................................16圖2.5不同比例之添加劑對結晶過程之影響示意圖.........................16圖2.6 (a) PEAI 、(b) CH3-PEAI、 (c) CH3O-PEAI、 (d) NO2-PEAI、 (e) MEAI 分 子結構...............................................
.........17圖2.7添加各項胺鹽之鈣鈦礦表面之SEM圖..............................18圖2.8添加CH3O-PEAI的鈣鈦礦元件穩定度數據圖.........................19圖2.9 BZA鹵素鹽類(a)及元件結構(b)....................................20圖2.10 BZA鹽類添加後之薄膜XRD圖譜(a)及UV-Vis圖譜(b)...............20圖2.11 BZA鹽類添加後之SEM圖,原始鈣鈦礦(a、e)、BZACl (b、f)、BZAI (c、 g)、BZABr(
d、h)................................................20圖2.12 BZA鹽類添加後之Steady-state PL(a)以及TRPL(b)....................21圖2.13 BZA鹽類添加後之XPS圖譜......................................21圖2.14碘化咪唑結構圖................................................22圖2.15 添加不同濃度碘化咪唑(a)(b)、以及經熏製(c)(d)之鈣鈦礦薄膜XRD圖 譜.......
................................................22圖2.16 添加不同濃度碘化咪唑之鈣鈦礦薄膜SEM圖樣.....................23圖2.17 咪唑結構圖....................................................24圖2.18未添加(a)以及添加咪唑(b)之鈣鈦礦薄膜SEM圖樣...................24圖2.19未添加以及添加咪唑之鈣鈦礦薄膜XRD圖譜........................24圖2.20 (a) CH3NH3PbI3及(b) CH3NH3P
bI3-x(SCN)x之SEM圖..................25圖2.21 CH3NH3PbI3 以及CH3NH3PbI3-x(SCN)x之XRD圖譜..................26圖2.22添加KSCN以及NaSCN之鈣鈦礦薄膜XRD圖譜.....................27圖2.23未添加(a)以及添加KSCN(b)、NaSCN(c)之鈣鈦礦薄膜SEM圖樣........27圖2.24未添加以及添加KSCN、NaSCN之鈣鈦礦薄膜EQE圖譜(a)、UV-Vis圖譜 (b)、Rsh/Rs阻抗比值圖(c)。..........................
............28圖2.25未添加(a)(b)以及添加15 mol%(c)(d) NH4SCN之鈣鈦礦薄膜SEM圖 樣.....................................................29圖2.26各個添加比例之鈣鈦礦薄膜(a)PL圖譜以及(b)SCLC曲線............29圖2.27常見的離子液體陽離子與陰離子類型..............................31圖2.28 添加1.5 wt% EMIC前(a)後(b)之鈣鈦礦薄膜SEM圖................32圖2.29添加1.5 wt% E
MIC後元件之(a)XRD圖譜、(b) UV–vis吸收光譜、(c)PL圖 譜(d)J-V曲線圖、(e)EQE光譜、(f)Nyquist曲線圖.....................32圖2.30 BMII結構圖....................................................33圖2.31由BMII引導的鈣鈦礦結晶機制示意圖.............................33圖2.32添加BMII後之鈣鈦礦薄膜SEM圖..............................34圖2.33 BMIMBF4結構圖.........
......................................35圖2.34鈣鈦礦薄膜之XPS比較圖.......................................35圖 2.35 BMIMBF4元件效率之穩定性測試.................................36圖2.36 MPIB結構圖...............................................37圖 2.37添加MPIB前後之鈣鈦礦晶體SEM圖...........................38圖 2.38 MPIB添加與原始鈣鈦礦之(a) XPS圖
譜(b) FT-IR圖譜................38圖2.39 EMIMBF4結構圖...............................................39圖2.40新型態鈣鈦礦晶體形成機制示意圖................................40圖2.41新型態鈣鈦礦晶體之XRD圖譜...................................40圖2.42新型態鈣鈦礦晶體之SEM圖.....................................40圖2.43最佳添加比例之新型態鈣鈦礦晶體之SEM圖.............
...........41圖2.44三種離子液體(a) EMIMBr、(b) EMIMSCN、(c) EMIMDCI之分子結構。....................................................43圖3.1 EMIMSCN NMR Spectrum.........................................45圖3.2 EMIMSCN結構圖................................................45圖3.3 EMIMDCI NMR Spectrum........................
.................46圖3.4 EMIMDCI結構圖................................................46圖4.1.1 添加不同濃度EMIMBr之元件J-V曲線圖..........................57圖4.1.2 添加不同濃度EMIMBr之元件IPCE圖譜..........................57圖4.1.3 添加不同濃度EMIMBr之鈣鈦礦薄膜XRD圖譜....................59圖4.1.4 未添加EMIMBr(Ref.)之鈣鈦礦薄膜SEM圖像...................
...60圖4.1.5 添加1 wt% EMIMBr(Br1)之鈣鈦礦薄膜SEM圖像...................60圖4.1.6 添加3 wt% EMIMBr(Br3)之鈣鈦礦薄膜SEM圖像...................60圖4.1.7 添加5 wt% EMIMBr(Br5)之鈣鈦礦薄膜SEM圖像...................61圖4.1.8 添加不同濃度EMIMBr之鈣鈦礦薄膜UV-Vis圖譜...................62圖4.1.9添加不同濃度EMIMBr之鈣鈦礦薄膜PL圖譜.......................63圖4.1.10 (a)Ref
.、(b)Br1、(c)Br3、(d)Br5之純電子(electron-only)元件之I-V特性曲 線圖..................................................65圖4.2.1添加不同濃度EMIMDCI之元件J-V曲線圖.........................67圖4.2.2添加不同濃度EMIMDCI之元件IPCE圖譜.........................68圖4.2.3添加不同濃度EMIMDCI之鈣鈦礦薄膜XRD圖譜...................69圖4.2.4未添加EMIMDCI(Ref.)之鈣鈦礦薄膜
SEM圖像.....................70圖4.2.5添加1 wt% EMIMDCI(DCI1)之鈣鈦礦薄膜SEM圖像................71圖4.2.6添加3 wt% EMIMDCI(DCI3)之鈣鈦礦薄膜SEM圖像................71圖4.2.7添加5 wt% EMIMDCI(DCI5)之鈣鈦礦薄膜SEM圖像................71圖4.2.8添加不同濃度EMIMDCI之鈣鈦礦薄膜UV-Vis圖譜.................72圖4.2.9添加不同濃度EMIMDCI之鈣鈦礦薄膜PL圖譜......................7
4圖4.2.10 (a)Ref.、(b)DCI1、(c)DCI3、(d)DCI5之純電子(electron-only)元件之I-V特 性曲線圖....................................................75圖4.3.1 添加不同濃度EMIMSCN之元件J-V曲線圖........................77圖4.3.2 添加不同濃度EMIMSCN元件之IPCE圖譜........................78圖4.3.3 添加不同濃度EMIMSCN之鈣鈦礦薄膜XRD圖譜..................79圖4.3.4
未添加EMIMSCN(Ref.)之鈣鈦礦薄膜SEM圖像....................80圖4.3.5 添加1 wt% EMIMSCN(SCN1)之鈣鈦礦薄膜SEM圖像...............81圖4.3.6 添加3 wt% EMIMSCN(SCN3)之鈣鈦礦薄膜SEM圖像...............81圖4.3.7 添加5 wt% EMIMSCN(SCN5)之鈣鈦礦薄膜SEM圖像...............81圖4.3.8 添加不同濃度EMIMSCN之鈣鈦礦薄膜UV-Vis圖譜.................83圖4.3.9 添加不同濃度EMIMSCN之鈣鈦礦薄膜PL圖譜
....................84圖4.3.10 (a)Ref.、(b)SCN1、(c)SCN3、(d)SCN5之純電子(electron-only)元件之I-V 特性曲線圖..................................................85圖4.4.1 EMIMBr、EMIMDCI、EMIMSCN三者之分子結構圖.................86圖4.4.2三種離子液體添加劑之鈣鈦礦薄膜SEM圖像.......................89
An Introduction to the Methods of Relativistic Molecular Quantum Mechanics
為了解決量子力學 的問題,作者Wilson, Stephen 這樣論述:
Molecular electronic structure calculations have assumed increasing importance in a wide range of research fields. Applications abound in fields as diverse as molecular electronics and pharmacology, radioastronomy and organic synthesis. The vast majority of contemporary molecular electronic struc
ture studies are performed within the framework of non-relativistic quantum mechanics. However, recent years have seen a growing recognition of the importance of relativistic effects in molecules, especially in systems containing heavy atoms. This has fuelled the development of methods for relativis
tic molecular electronic structure studies. This book describes the essential theoretical and computational apparatus for a relativistic quantum chemistry.
現代時間與自然:艾略特與懷海德
為了解決量子力學 的問題,作者陳映華 這樣論述:
本論文嘗試以自然哲學的視角閱讀艾略特(Thomas Stearn Eliot)的《四首四重奏》、《透明人》,以及《阿爾弗瑞德‧普魯弗洛克的情歌》等作品。透過科學的角度,本論文希冀處理艾略特詩中的兩個重要主題:現代時間與自然。十九世紀前的科學著作,如:笛卡兒(René Descartes)、牛頓(Isaac Newton)、湯瑪斯‧楊(Thomas Young)等,皆以自然哲學稱之。科學對他們而言,是關乎自然和宇宙的哲學。此外,時間與光的研究密不可分。本論將時間分為兩個路線探討:光有多快及光有多小?我將它們對時間產生的影響力拿來解決艾略特《四首四重奏》中的時間問題:(一) 〈焚毀的諾頓〉代表時
間的靜止與瞬時性。(二)〈東科克〉不斷環繞著開始即結束、而結束便是開始的概念。(三)〈乾燥的薩爾維吉斯〉描述一個疊加態(superposition)的世 界,一個量子力學的初始狀態。 (四)〈小吉丁〉闡述在微觀下的自然,光子(photon)的傳播特性顯示時間在第四度空間以上倒流的可能性,瓦解牛頓(Isaac Newton)的時間觀。 論文共分為三章。第一章爬梳懷海德(Alfred North Whitehead)如何分析笛卡兒(René Descartes)、洛克(John Locke)、牛頓、愛因斯坦在哲學及科學的介紹為伊始,作為閱讀艾略特詩作的導言。第二章由科學角度看時間觀念的變化,從普
遍認定的牛頓三維線性時間觀:空間即空間、時間即時間的概念,跨越到愛因斯坦以降的時間觀:藉光速影響時間及其扭曲空間的能力,將時間增視為三度空間的第四個坐標系,使〈焚毀的諾頓〉和〈東科克〉具可行性。在此,時間是相對的,而光速為一常數(constant)。第三章就量子力學中,微觀下光子的特性:1) 光在波粒二相性(wave-particle duality)中的疊加態、2)光子的傳播違背線性時間因果關係(causality)來閱讀〈乾燥的薩爾維吉斯〉、〈小吉丁〉和《阿爾弗瑞德‧普魯弗洛克的情歌》。本章將普魯弗洛克視為一 擁有強大計算能力的超級/量子電腦,他將自身置於疊加態之奇想,在做出選擇前,藉著對
波函數(wave function)坍塌機率的計算,臆想諸多其他角色的可能性。 另外,論文提及艾略特重要信件公開及詩中時間可行性的科學佐證。信件方面,我提到關於西元2020年在普林斯頓大學圖書館公開的,艾略特給艾蜜莉‧海爾(Emily Hale)的1131封信及同年在哈佛大學公開的艾略特聲明信及其意義。科學佐證方面,包含:1) 太空人雙胞胎之一——史考特‧凱利(Scott Kelly)在太空旅行中,染色體中的端粒(telomere)變長,代表時間可能可以倒流。2)在量子力學的微觀狀態下,熱力學中向來視為不可隨時間遞減的時間之箭/熵(time’s arrow / entropy)卻在疊加態
中遞減。在此不但作為光子具有違反時間能力的證明,也同時證明艾略特詩中的時間描述,就二十一世紀角度來說,是有科學根據的。 在結論中,本論文作者藉由觀察二維世界生物——螞蟻眼中的世界,對比三維世界的人類眼中所見之巨大差異,解釋懷海德時間觀中的綿延(duration)為覺察事件(event)的能力,擴延(extension)為統合相關事件並產生意義的能力。觀察低維度宇宙的方式,或能對較高維度中既存的巨大差異,有更多的理解。另外,光的疊加態或許能理解成宇宙法則劃定前的階段。在此完全符合艾略特的信仰觀。如創世記一章三節道,『神說:「要有光。」就有了光。』光與暗物質相互定義彼此。
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#1.波耳:主要是個哲學家然後才是奠基量子力學的物理學家?
今日是丹麥物理學家尼爾斯・波耳(Niels Bohr, 1885-1962)的生日,他是舊量子理論(old quantum theory)與後來量子力學(quantum mechanics)的奠基 ... 於 www.hk01.com -
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個關於量子力學基本問題方面的演講,題目是「量子力學到底怎麼了」(What's Matter with. Quantum Mechanics ?)。 在這次講座中,溫伯格深入分析了量子力學發展過程中 ... 於 ejournal.stpi.narl.org.tw -
#3.量子力學的基本特質
二、 量子力學的主要特性: 3.1 量子理論的基本定律是用多維波動函數來表達,滿足一個線性複數波方程式(linear complex wave equation), 因此它的解答是相 ... 於 www.worldofmastermind.com -
#4.費曼物理學講義III:量子力學(1)量子行為 - 華藝電子書
第1 冊解說量子力學最基本的觀念:量子行為、波動觀與粒子觀、機率幅、全同粒子、自旋。 量子力學有以下的疑問,本書都能讓你豁然開朗: .量子力學中用機率幅來描述自然, ... 於 www.airitibooks.com -
#5.量子力學與文化現象 - 科學人雜誌
國美館也舉辦了一場線上直播座談:「量子力學與文化現象」,由台北藝術大學美術系助理教授沈伯丞擔任主持人,與台灣大學物理系教授高涌泉及本次展覽的 ... 於 sa.ylib.com -
#6.量子力學
光與物質小站首頁 / 量子力學簡介. by Topquark. 於 web.mit.edu -
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寫在前面——編者的期望編輯. 我在重做這本教科書時有過說明,這本教科書的目錄是按照朗道的《量子力學》重製的。朗道是一個掌握了物理世界深刻規律的人。 於 zh.m.wikibooks.org -
#9.每日一句學管理::Erwin Schrodiger量子力學之父 - 經理人
(1887年8月12日-1961年1月4日)生於奧地利維也納。奧地利理論物理學家,量子力學的奠基人之一。1926年他提出薛丁格方程式,為量子力學奠定了堅實的基礎。 於 www.managertoday.com.tw -
#10.量子理論發展史概述
量子力學 是描述微觀世界的基本理論。它能很有效地解釋原子結構、原子光譜的規律性、化學元素的性質、光的吸收輿輻射等等方面。1928年狄拉克將相對論運用於量子力學,又 ... 於 www3.ptgsh.ptc.edu.tw -
#11.量子力學入門- 維基學院,自由的研習社群
量子力學 (Quantum Mechanics,或稱量子論)是描述微觀物質(原子,亞原子粒子)行為的物理學理論,量子力學是我們理解除萬有引力之外的所有基本力( ... 於 zh.wikiversity.org -
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#13.我們能做出量子計算機卻至今摸不透量子力學
量子力學 對人類來說,仍然是一個巨大的“黑箱”,目前量子力學很多的“詮釋”都只是對“黑箱”所呈現出來的這些事物規律做一些“說得通”的詮釋, ... 於 scitech.people.com.cn -
#14.沙灘上的薛丁格,生活中的量子力學 - 第 90 頁 - Google 圖書結果
提出隨機性之後,有人說服他「上帝不會擲骰子」,令他改為反對這項量子力學固有的基本特質,甚至開始懷疑量子力學的機率性原則是否有效。但不管怎麼說,愛因斯坦可是量子 ... 於 books.google.com.tw -
#15.量子力學與混沌理論的人生十二堂課- 林文欣 - Readmoo讀墨 ...
生命意義與宇宙真相的三大終極問題,盡在量子力學及混沌理論之中。 本書以淺顯易懂、娓娓道來的方式從全像原理、暗物質與暗能量、費曼的路徑積分、耗散 ... 於 readmoo.com -
#16.量子力學- Modern Physics
但是在詮釋這個公式時,通過將物體中的原子看作微小的量子諧振子,他不得不假設這些原子諧振子的能量,不是連續的,而是離散的(古典物理學的觀點恰好相反):. 於 sites.google.com -
#17.愛因斯坦會如何看待量子運算? - DigiTimes
... 從學生時代開始就著迷於愛因斯坦與量子力學哥本哈根學派的論戰。愛因斯坦對於量子糾纏的機率性假說是無法接受的,他說這如同是「鬼魅似的遠距 ... 於 www.digitimes.com.tw -
#18.量子力學基礎 - 第 413 頁 - Google 圖書結果
郭敦仁,量子力學初步.北京:人民教育出版社, 1978 4.關洪,量子力學的基本概念.北京:高等教育出版社, 1990 5.關洪,物理學史選講.北京:高等教育出版社, 1994 6. 於 books.google.com.tw -
#19.快樂學習「量子力學」圖解唯物世界到廣大宇宙的最先進物理學 ...
然而,現代物理學有更多比相對論更困難、更奇妙、更有趣的理論,那就是「量子力學」。本書用簡單的圖表,讓你一眼讀懂量子力學的核心論述,是初學者也能輕鬆學習的入門 ... 於 24h.pchome.com.tw -
#20.量子力學所產生的應用與未來發展將改變人類的生活型態從e ...
愛因斯坦-波多爾斯基-羅森弔詭(英語:Einstein-Podolsky-Rosen paradox),簡稱「愛波羅弔詭」、「EPR弔詭」(EPR paradox)是阿爾伯特·愛因斯坦、鮑里斯 ... 於 www.peopo.org -
#21.量子力學
書名:量子力學,ISBN:9865647915,作者:姚珩著,出版社:CS滄海,出版日期:2018-04-01,分類:量子Quantum. 於 www.tenlong.com.tw -
#22.基礎量子力學(二)/姚珩 - 國立臺灣師範大學開放式課程
第一章:前言:量子物理無法說清楚的4個問題;兩個數學基本定理. 請至基礎量子力學(一)觀看 檔案 · 僅顯示主題 1. 2. 第二章:量子力學的數學基礎. 於 ocw.lib.ntnu.edu.tw -
#23.量子力學-新人首單立減十元-2021年10月|淘寶海外
去哪儿购买量子力學?当然来淘宝海外,淘宝当前有1405件量子力學相关的商品在售,其中按品牌划分,有重慶出版集團有限公司95件、高等教育出版社377件、清華大學出版 ... 於 world.taobao.com -
#24.量子力学到底是什么?其实早已在你身边
物质组成的量子化和物理量的量子化,都说明量子化是微观世界的本质特征。这就是“量子力学”这个词的由来,是描述微观世界的基础理论。在量子力学出现 ... 於 kjt.ah.gov.cn -
#25.量子力學_百度百科
量子力學 (Quantum Mechanics),為物理學理論,是研究物質世界微觀粒子運動規律的物理學分支,主要研究原子、分子、凝聚態物質,以及原子核和基本粒子的結構、性質的 ... 於 baike.baidu.hk -
#26.《沙灘上的薛丁格》:量子力學到底是什麼? - MPlus
文|Charles Antoine. 譯|林承賢. 在量子層級,觀察者的行為以及測量物理屬性的行為,都會造成許多干擾:我們獲得的結果通常由亂數決定,且物體的 ... 於 www.mplus.com.tw -
#27.何謂量子力學? - 日常
量子力學 (英語:Quantum Mechanics,或稱量子論)是描寫微觀物質 (原子,亞原子粒子)行為的物理學理論 ,與相對論一起被認為是現代物理學的兩大 ... 於 jiuwo12.blogspot.com -
#28.量子概念的物理內涵與發展
量子力學 自誕生至今已發展超過上百年,即便如此,物理學家與哲學家仍然持續爭論著「測量(measure)」在量子力學的真正意味。量子理論剛起步時, ... 於 pb.ps-taiwan.org -
#29.量子力學~~ 和尚終於戰勝科學家
金剛經: 凡所有相皆是虛妄一切有為法如夢幻泡影此前量子力學尚未被驗證多數的科學家會說: 你們這些禿驢!!! 在胡扯些什麼啊??? 不過現在情況改變了, ... 於 stone1984.pixnet.net -
#30.【復仇者聯盟4】《終局之戰》為什麼涅布拉殺了自己卻還能活 ...
從《蟻人》開始,「量子力學Quantum Mechanics」這個科學概念被帶入漫威電影宇宙並且廣泛運用,甚至發展出了「量子領域Quantum Realm」這個類似於「蟲 ... 於 www.gq.com.tw -
#31.國立成功大學- 課程地圖
量子力學 (一). 本課程為英語授課,請詳英文簡介。 課程教育目標. A. 培育具備健全品格、堅實學問、關懷社會與全球視野的人材。 B. 訓練未來社會中堅及領導人才,以 ... 於 class-qry.acad.ncku.edu.tw -
#32.量子力學與文學—薛丁格的貓穿越了嗎? - 自由評論網
潛意識用來說明量子力學也合用,這個學說最知名的是在薛丁格的貓實驗,假設把一隻貓和有放射性物質相連的釋放裝置一起放進一個盒子裡,在一段時間內, ... 於 talk.ltn.com.tw -
#33.賀天平:多世界解釋量子力學詮釋中的一支奇葩
根據量子力學標准體系,量子系統遵循兩種不同演化方式。在非測量狀態下,按照薛定諤方程演化,是熵不變、決定論和連續性的﹔在測量狀態下,量子系統 ... 於 www.nopss.gov.cn -
#34.【基礎科研】談量子力學(三) - 王孟源的部落格
20世紀的前30年,是現代物理的黃金時代,狹義相對論、廣義相對論和量子力學迅速成形,使人類對宇宙運作機制的瞭解向前跨了幾個大步。在這個過程中, ... 於 blog.udn.com -
#35.Max Born 量子力學開創者135 歲冥誕紀念
量子力學 與相對論可說是現代物理學的大支柱,今天在Google 首頁上出現了一則在專研物理學的圖像,這正是為了量子力學開創者之一德國物理學家Max Born ... 於 www.saydigi.com -
#36.「當量子力學遇上道家哲學- 關懷天地的整全思考」 五天轉化 ...
「當量子力學遇上道家哲學- 關懷天地的整全思考」 五天轉化工作坊. 1. 類別/目標. 工作坊將透過一系列活動及課程,重新尋覓人類與大自然的全新平衡關係。 於 www.kfbg.org -
#37.量子力學創始者馬克斯·玻恩在WikiPedia被惡搞為玻璃心 - Cool3c
今天是量子力學創始者馬克斯·玻恩(Max Born)誕辰紀念日,但在維基百科上卻被網友將名字惡搞為「馬克斯·玻璃心」。不過隔天已經被改回到原來名字了。 於 www.cool3c.com -
#38.量子力學純銀耳環(可改夾式)/ Isha Jewelry
交錯纏繞的銀線,勾勒出宇宙銀河的想像;鑲嵌其中的立體鋯石,象徵在時空中閃耀的個性微光。-希望在另一個平行宇宙中,我們的生命,也是一樣閃耀,一樣美好。 於 www.ishajewelry.net -
#39.【量子電腦】中國九章快Google百億倍何謂量子力學
簡單地說,量子科技(quantum technology)是以量子力學(quantum mechanics,又稱量子物理學quantum physics)為基礎的技術,而量子科學是研究微觀世界的 ... 於 china.hket.com -
#40.蘭德公司2021年軍民兩用量子技術主題報告評述
黃鎣祺:隨著中美兩國競爭從貿易和投資轉向以先進「軍民兩用技術」為核心的博弈,中美兩國都在進行廣泛動員以實現在關鍵領域的關鍵突破。 量子力學創始人 ... 於 big5.ftchinese.com -
#41.量子革命來了!未來科技生活即將翻天覆地 - 科學月刊
20世紀開始的第一次量子革命,科學家利用一部分的量子物理原理, ... 由量子力學帶動的量子革命掀起了巨大的波瀾,成就了我們所看到的現代社會。 於 www.scimonth.com.tw -
#42.大科學家講量子的故事,帶你探索最先進的物理科學 - 博客來
量子力學 是二十世紀以來最重要的物理理論大發現, 它跟相對論被公認是物理學的兩大支柱, 更改寫了我們認知的世界。 本書生動地講述了量子理論的歷史背景、小故事與 ... 於 www.books.com.tw -
#43.quantum mechanics - 量子力學 - 國家教育研究院雙語詞彙
量子力學 之形成係基於:能量的輻射及吸收是量子化的(參見quantization of ... 量子力學在原子物理、分子物理、固體物理、原子核結構、粒子物理等之研究及發展有極大的 ... 於 terms.naer.edu.tw -
#44.1小時科普量子力學(Traditional Chinese Edition) , 朱梓忠
一本書光速科普量子力學,探索20世紀最偉大的物理學發現· ◎什麼是粒子的「自旋」? 自旋,與質量、電荷等物理量一樣,是微觀粒子的一個基本屬性,是量子力學當中特有 ... 於 www.amazon.com -
#45.挑戰量子力學諾貝爾物理獎頒給美法學者
他是空腔量子電動力學((cavity quantum electrodynamics, CQED)的奠基者之一 ... 在量子力學誕生的50年後,物理學家解放了深藏在原子內部的巨大能量, ... 於 newtalk.tw -
#46.諾貝爾獎得主Dr. Gerard 't Hooft蒞校演講〈超弦理論和量子力學 ...
Gerard 't Hooft博士現為荷蘭烏特列茲(Utrecht)大學的理論物理學教授,主要工作為規範場論、黑洞物理和量子力學的基礎原理,在其眾多傑出貢獻中,特別對於電弱交互作用中 ... 於 secret.ndhu.edu.tw -
#47.量子力學,真實存在的異世界 - Medium
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/83/3b/3d/833b3d4acb911e684312a658c1836d1e.jpg. “量子力學,真實存在的異世界” is published by Godfrey Leung. 於 medium.com -
#48.快速入門量子力學,看這篇就夠啦!
說起量子力學,不得不提波動力學的創始人薛丁格。在法國物理學家德布羅意物質波理論的基礎上,薛丁格創立了波動力學理論。它和海森堡的矩陣力學等價, ... 於 kknews.cc -
#49.聚焦物理世界:認識時空、物質、宇宙與量子力學的24堂進階課: SM907
除此之外'這種用了全像術概念的理論提供了一種全新的方法'來建構一個量子重力論,亦即遵守量子力學原理的重力論。任何人如果企統一所有自然界的力'都會了解量子重力論所 ... 於 books.google.com.tw -
#50.量子力學的8種詮釋你最支持哪種? - 新浪新聞
來源:原理如果你進入原子或亞原子尺度的世界,你就來到了量子物理學的範疇。但請做好心理準備,用我們日常的眼光來看,量子物理學中的一些事物看 ... 於 news.sina.com.tw -
#51.教你如何運用量子力學來心想事成--反串文 - PopDaily
原創方法#但我相信絕對跟坊間課程差不多 以下內容歡迎身心靈工作者反駁打槍筆戰: 自從量子力學這種微觀的物理學從科研階段轉變為踏上公眾舞台之後 ... 於 www.popdaily.com.tw -
#52.量子力學(Quantum Mechanics)是研究微觀粒子的 - 中文百科 ...
量子力學 (Quantum Mechanics)是研究微觀粒子的運動規律的物理學分支學科,它主要研究原子、分子、凝聚態物質,以及原子核和基本粒子的結構、性質的基礎理論, ... 於 www.easyatm.com.tw -
#53.量子科技为何重要 - 新华网
中共中央政治局日前就量子科技研究和应用前景举行了第二十四次集体学习。习近平总书记主持学习时强调:“量子力学是人类探究微观世界的重大成果。 於 www.xinhuanet.com -
#54.量子力學- 維基百科,自由的百科全書
量子力學 (英語:quantum mechanics)是物理學的分支學科。它主要描寫微觀的事物,與相對論一起被認為是現代物理學的兩大基本支柱,許多物理學理論和科學,如原子物理 ... 於 zh.wikipedia.org -
#55.微軟的量子力學-工業技術與資訊月刊-出版品-新聞中心
微軟的量子力學 ... 一家老字號企業對基礎物理的鑽研, 能開啟一個電腦強到超乎想像的時代? ... Technology Review, Published by MIT. ... 2012年,一項粒子物理學新發現在荷蘭 ... 於 www.itri.org.tw -
#56.量子科學帶來無限可能
量子力學 描述的是在單個原子或次原子粒子尺度上,物質與能量行為和相互作用。量子現象包括量子叠加和量子糾纏。利用這些特性來處理信息,將量子現象和 ... 於 www.epochtimes.com -
#57.量子力學基本原理 - 中正大學
因此,物. 質也和輻射線一樣同時具有粒子及波動的性質,這個觀念對後來量子力學的發展. 以及我們對自然界的認識有著深遠的影響。 德國物理學家Max Born 及Werner ... 於 lab409.chem.ccu.edu.tw -
#58.量子力學- 維基語錄,自由的名人名言錄 - Wikiquote
我用比相對論還多的腦力在量子論上。 原文:On quantum theory I use up more brain grease than on relativity. 量子力學的確雄偉壯麗,然而內心卻 ... 於 zh.wikiquote.org -
#59.現代冰箱為什麼誕生得比量子力學還晚?
現代冰箱為什麼誕生得比量子力學還晚? 人類通過哈伯太空望遠鏡能看到距離我們100億光年那麼遙遠的銀河系,卻無法得知地球數千米之深的海底世界。 於 corporate.evonik.tw -
#60.論量子力學與宗教「神足通」生物能場現象的關連性研究
量子力學 ; 神足通 ; 生物能場現象 ; 觀察者效應 ; 雙縫實驗 ; 量子糾纏 ; Quantum Mechanics ; Iddhi-vidhā ; Bioenergy Phenomenon ; Observer Effect ... 於 www.airitilibrary.com -
#61.何謂量子力學@ Light and Love - 痞客邦
量子力學 就是為了要解釋原子穩定性而被逼出來的學問,若非實驗結果環環相扣,把物理學家逼至死角,我相信無論多麼聰明的人,如何苦思也不可能憑空想出量子力學。當初若非有 ... 於 lightalove.pixnet.net -
#62.今周刊- 量子力學的不確定性告訴我們:沒有宇宙只有世界
量子力學 的不確定性,告訴我們:沒有宇宙,只有世界 ... 宇宙是由沒有顏色、沒有聲音與無形的基本粒子所組成的,連電子的位置都找不到,根本不存在實體的 ... 於 www.businesstoday.com.tw -
#63.近代物理與新認識論- 量子力學
量子力學. ──有時候,真理騎在錯誤的背上,駛入歷史. 相對論雖然備受各方矚目,但卻不是近來吸引物理界興趣的主要論題,量子力學無疑佔據了這一地位。 於 life.fhl.net -
#64.心想事成小秘密 - 珊立跟你說| SoundOn
你相信吸引力法則嗎?你知道量子力學嗎?你知道能量糾纏嗎? 只要相信改變、改變就會一直改變;你要你相信奇蹟、奇蹟就會一直發生! 於 player.soundon.fm -
#65.量子力學相關報導- Yahoo奇摩新聞
最新最豐富的量子力學相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -
#66.你也能懂量子力學
量子力學 就是向我们說明,就是因为“ 你的肉體同時佔有兩處空間,所以你才可以同時是好與壞人的組合,但你的行為必須與環境互動後才出現被認知。”。 於 hfdavidyu.com -
#67.3 分鐘影片簡單解釋量子穿隧效應 - 科技新報
量子穿隧是一種量子力學效應,在這種現象中,像電子般的次原子粒子(subatomic particles)可以穿越高度大於粒子總能量的位勢壘,除了是太陽核融合的關鍵 ... 於 technews.tw -
#68.『寶寶的量子力學』一套從小寶寶到大人都能讀的物理學繪本
將量子力學、牛頓力學、光學……等科學知識傳遞給孩子,. 就連Facebook 的創辦人馬克.祖伯都拿來和一歲不到的女兒共讀。 想培養孩子、如何 ... 於 aliceshare.com -
#69.一葉一菩提量子力學的微觀世界對佛教教理的實證 - 人間通訊社
為大家打開量子力學在研究微觀世界過程中所發現的充滿奇幻體驗,經典物理學無法解釋的新天地,也通過介紹量子機制的相關實驗,從波粒二象性別到矩陣 ... 於 www.lnanews.com -
#70.量子力學- 物理| 書籍資訊 - 滄海書局
滄海書局、滄海圖書、鼎隆圖書所提供的服務主要為大專、大學以上院校之中、英文教科書的代理進口、出版與銷售。包括下列合作夥伴:前程文化、約翰威立(John Wiley ... 於 www.tsanghai.com.tw -
#71.量子力學中概率的起源 - 科技大觀園
總而言之,量子力學中的量測及概率詮釋在物理上曾經帶給研究人員這麼大又這麼久的困擾,其原因正如溫伯格所指出的,是因為量測及概率並不內含在系統本身的薛丁格方程中。 於 scitechvista.nat.gov.tw -
#72.活生生的量子世界量子力學不只與微小的粒子有關
根據標準的物理教科書,量子力學是微觀世界的理論,用來描述粒子、原子和分. 子;而描述巨觀尺度的梨子、人和植物時,就得改用一般的古典物理。分子與梨. 於 shslc.ltsh.ilc.edu.tw -
#73.量子物理和量子力學的區別是什麼 - 迪克知識網
量子力學 是研究物質世界微觀粒子的運動規律的物理學分支學科,它主要研究原子、分子、凝聚態物質,以及原子核和基本粒子的結構、性質的基礎理論,它與 ... 於 www.diklearn.com -
#74.無人能理解的量子力學,連愛因斯坦都稱它為「詭異的遠距離 ...
量子力學 像解不開的數獨 ... 光速是宇宙的速度極限,早在20世紀40年代,愛因斯坦就稱量子力學這種現象為「詭異的遠距離行為」,經典理論和量子力學的 ... 於 tomorrowsci.com -
#75.量子電腦是什麼? | 國家實驗研究院
量子力學 主要描寫微觀的事物(例如:基本粒子),並嘗試解釋物質結構及其交互作用,量子系統在任意時刻的狀態就稱為「量子態」。不同於單純0/1,量子態以向量——大小和方向 ... 於 www.narlabs.org.tw -
#76.圖解量子力學 - 城邦讀書花園
書名:圖解量子力學,簡介:ฅ(`・ω・´)ฅ · · · · 揭開微觀世界的神祕面紗 · · · · ... 簡單又有趣的量子力學入門! ......,作者:椎木一夫,出版社:商周出版, ... 於 www.cite.com.tw -
#77.量子力學的十個大哉問,為什麼「光」占有重要地位?
量子力學 初創時,是用於描述組成物質的不同粒子的理想學科,這些粒子指的是原子、組成原子的粒子(電子、質子、中子),甚至是更小的粒子(微中子、夸克等 ... 於 www.thenewslens.com -
#78.覺得量子力學好難理解?並不是因為你不夠聰明—— 專訪旺宏 ...
(I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics.) 量子力學到底是什麼?為什麼量子力學可以這麼難懂?最近夯翻天的量子電腦,又 ... 於 buzzorange.com -
#79.觀念平台-台灣必須重建科技領導力 - 旺得富理財網
... 工業時代的研發製造,技術知識內涵除了牛頓力學外,也有傳統的電子學與古典量子力學,此類技術發展比較成熟,靠的是規模、成本優勢、組織管理等。 於 wantrich.chinatimes.com -
#80.【專欄】量子電動力學與化學之間的連結:電磁極化子化學
【專欄】量子電動力學與化學之間的連結:電磁極化子化學 ... 化學是一門研究物質性質與變化的自然科學,主要探討由原子、分子和離子所組成的化合物以及它們 ... 於 newsletter.sinica.edu.tw -
#81.7-5 量子力學與原子模型- Week 7 量子的概念 - Coursera
Video created by National Taiwan University for the course "普通物理學-電磁學、光學及近代物理(General Physics (1))". 第七講的主題則是「量子力學」, ... 於 www.coursera.org -
#82.可能性法則:量子力學如何改善思考、生活和愛的方式 - 露天拍賣
2021年11月超取$99免運up,你在找的可能性法則:量子力學如何改善思考、生活和愛的方式就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品 ... 於 www.ruten.com.tw -
#83.圖解量子力學| 誠品線上
作者, 椎木一夫. 出版社, 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司. 商品描述, 圖解量子力學:·國立中山大學化學系退休教授李良修好評 ... 於 www.eslite.com -
#84.「對稱性破缺-超科學‧藝術展」直播座談-量子力學與文化現象
本次直播座談,將邀請北藝大美術系沈伯丞助理教授、臺大物理學系高涌泉教授及參展藝術家王郁媜,分享「量子力學」及「粒子物理學」在藝術、科幻電影等文化層面上的 ... 於 event.culture.tw -
#85.1小時科普量子力學 - Google 圖書結果
如果波函數的坍縮速度是無窮大的(瞬時的),則量子力學中就還有一個無窮大存在。有句話說:「One infinity can explain everything」(一個無窮大可以解釋一切)。 於 books.google.com.tw -
#86.科學家成功類比並測量了自旋磁性粒子的KPZ運動 - WONGCW ...
來自能源部橡樹嶺和勞倫斯伯克利國家實驗室及加州大學伯克利分校的研究人員通過利用互補的計算計算和中子散射技術發現了在量子力學系統中存在的一種 ... 於 blog.wongcw.com -
#87.主旨2
量子力學 是描寫微觀物質的一個物理學分支,與相對論一起被認為是現代物理學的兩大基本支柱,許多物理學理論和科學,如原子物理學、固態物理學、核物理學和粒子物理學以及 ... 於 stuweb2.nhsh.tp.edu.tw -
#88.量子力學的發跡與遠景
2005年已被物理界訂為國際物理年,旨在紀念愛因斯坦於1905年,寫下近代物理史上最重要的一頁。由於愛因斯坦反對以波耳( Bohr) 為首所主張,世稱哥本哈根學派的量子力學詮釋 ... 於 cpanel-199-19.nctu.edu.tw -
#89.Josh Samani: 「薛丁格的貓」與量子力學- 賈許‧薩馬尼 - TED
這樣的假設也在量子力學的世界裡, 例如繞著氫原子轉的電子。 電子其實沒有特定軌道, 比較像是繞著原子核亂飛 ... 於 www.ted.com -
#90.打造「全宇宙最寒冷空間」,NASA助科學家研究量子力學
美國太空總署(NASA)打造了一個號稱是「全宇宙最寒冷地方」的冷原子實驗室(CAL),讓科學家在太空站進一步鑽研量子力學。 於 www.bnext.com.tw -
#91.量子力学下的宇宙是怎样的存在 - 全网搜
提到量子力学,很多人都会产生难以细述的印象,很多影视剧中将量子力学与时空穿越画上了等号,这种艺术创作带来的印象虽说不是错误,但是很浅薄。 於 sunnews.cc -
#92.量子力學與混沌理論的人生十二堂課 - Google 圖書結果
薛丁格(量子力學大師)奧地利物理學家薛丁格「推導」的「波動方程式」,被視為20世紀最重要的成就之一,主導量子力學的革命。最著名的物理思想實驗是他提出的「薛丁格的 ... 於 books.google.com.tw -
#93.諾貝爾獎與氣候變遷:我們確實處在一個充滿複雜系統的世界
在物理學界,特別是討論到量子力學的時候,難以預測的狀況經常發生,例如「薛丁格的貓」,處在既是生存又是死亡的疊加狀態,直到外在因素的介入決定了 ... 於 crossing.cw.com.tw -
#94.量子力學- 臺大開放式課程(NTU OpenCourseWare) - 國立臺灣 ...
量子力學. 易富國. 易富國主講的量子力學. 本課程共 80 講,包含: 影片檔 82 個 課程回饋. 單元1.第0-1講、Chapter 0 Complex Linear Algebra ... 於 ocw.aca.ntu.edu.tw -
#95.世界第一簡單量子力學 - momo購物網
「量子力學」是為了記述在以分子、原子、基本粒子、光子這些研究對象所隸屬的微觀世界中所觀察到的各種物理現象,而創設發展出來的學問。它的地位足以與愛 ... 於 m.momoshop.com.tw -
#96.「量子力學」如何天翻地覆的改變我們對世界的理解? - 泛科學
在量子力學裏,量子態可以用波函數(wave function)來描述,概念有點像是震動的彈簧在不同的時間裡有不同的形狀;薛丁格方程式則用來計算波函數如何隨著 ... 於 pansci.asia -
#97.量子力學揭示「多世界」和另外空間 - 新唐人電視台
量子力學 被提出來之後,科學家發現雖然觀測到的電子都是一個一個的,它們卻似乎可以同時像水波一樣到處瀰漫並能和相距遙遠的微觀粒子相互作用。 於 www.ntdtv.com