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  •   強磁場超伝導材料学 / High Field Superconducting Materials  
      淡路 智, 土屋 雄司  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学研究科Webページ

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-g.html

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    1,目的

     実用超伝導材料の基本概念と超伝導マグネットの原理を理解する。

    2,概要

     実用超伝導材料に関連する基礎物性について学び,これを踏まえた電磁現象を理解することで,実用超伝導材料に必要な機能を学習する。最終的にその実用例としての超伝導マグネットについて,その仕組みを理解する。

    3,達成目標等

     a. 超伝導が専門でない学生は,超伝導材料や応用機器の仕組みを理解して使うことができる。

     b. 超伝導が専門の学生は,応用に必要な機能を理解して研究を推進することができる。

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/english/academics/master.html (under "Timetable & Course Description")

    Google Classroom will be used

    1. Objective

     The objective is to understand the basics of practical superconducting materials and magnet.

    2. Summary

     This course covers the basic properties of superconductors,related to the practical superconducting cables. At last part of the course, the principle of superconducting magnets are learned as the example of superconducting applications.

    3. Goal

     a. For studens who's speciallity is not superconductivity, they can operate superconducting applications such as superocnducting magnets with deep undestand of those principle.

     b. a. For studens who's speciallity is superconductivity, they can sudy with a deep undestand of functions of practical superconducting materials.

  •   超電導エネルギー工学 / Superconducting Energy Engineering  
      津田 理, 長﨑 陽  
      工  
       
       

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    目的:超電導現象を理解して工学的に応用するために必要な基礎知識とその応用技術を学ぶ。

    概要:超電導の基礎概念と,輸送や電力・エネルギー分野などの主要な構成要素である超電導マグネットの基本技術を中心とし,さらに,多方面の分野に利用される超電導応用技術の最新の研究開発動向や展望について講義する。

    達成目標:超電導現象が理解でき,その応用が可能となる。

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    <Objective>

    Study on basic knowledge and applied technology for understanding superconducting phenomena and developing a new technological application

    <Contents>

    Basic concept of superconductivity, basic technology of superconducting coils for transport, power, and energy applications, the latest developments of research and development in applied superconductivity are discussed in this lecture.

    classcode:tm5xkbk

  •   低温・超伝導物理学 / Low Temperature Physics and Superconductivity Physics  
      山下 太郎, 加藤 雅恒  
      工  
       
       

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    低温における基礎物性の振る舞いや、代表的な低温物理現象である超伝導の特徴について講義する。

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    In this course, students will understand the basic physical properties of solids, especially superconductors, at low temperatures.

  •   物性物理学Ⅲ / Magnetism and Superconductivity  
      木村 憲彰  
      理  
      前期  
      前期 月曜日 2講時  

    磁性及び超伝導は、物質中の電子が織りなす集団的な量子現象であり、いずれもその本質は電子の相互作用にある。この授業では、磁性と超伝導の基礎について微視的、巨視的な観点から解説し、物質中の電子の振舞いがいかにして物性を決定づけているかを学ぶ。

    Magnetism and superconductivity are collective quantum phenomena of electrons in materials, and their essence lies in the interaction of electrons. In this course, basic concepts of magnetism and superconductivity will be explained from both microscopic and macroscopic perspectives, and students will learn how the behavior of electrons in matter determines their physical properties.

  •   低温物理工学 / Low Temperature Nano-Science  
      加藤 雅恒  
      工  
       
       

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    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

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    1.目的

    低温での基礎物性のふるまいを理解し,低温における際立った量子現象である超伝導の概要を学ぶ.

    2.概要

    量子力学、熱力学、統計力学を駆使して,低温物性,超伝導の性質およびその物理的な考え方を学ぶ.

    3.達成目標等

    ・超伝導の性質とその物理的な考え方を理解する.

    ・物性物理学に共通する物理的なものの見方を習得する.

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    1. Objective

    To understand the behavior of basic physical properties at low temperatures and to learn about superconductivity, a prominent quantum phenomenon at low temperatures.

    2. Outline

    Students will learn the properties of low temperature properties and superconductivity and their physical concepts by making full use of quantum mechanics, thermodynamics, and statistical mechanics.

    3. Objectives

    To understand the properties of superconductivity and its physical concepts.

    To acquire the physical viewpoint common to condensed matter physics.

  •   機能無機材料化学 / Chemistry of Advanced Inorganic Materials  
      滝澤 博胤, 林 大和  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学研究科Webページ

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-g.html

    (大学院シラバス・時間割・履修登録)にて確認すること。

    機能無機材料の設計においては,結晶化学や状態図,固体物性等の理解が重要である。固体化学の知識を基礎として,高温,高圧,電場,磁場等の反応場制御による材料合成法や,セラミックスのキャラクタリゼーション技術,複合化・組織制御による機能発現等について体系的に講義するとともに,先端無機材料の話題について概説する。

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    https://www.eng.tohoku.ac.jp/english/academics/master.html (under "Timetable & Course Description")

    Design of functional inorganic materials is based on the knowledge of crystal chemistry, phase equilibria, solid state physics, etc. The aims of this class are to provide introductions to inorganic synthesis under high temperature, high pressure, electric and magnetic fields, characterization of solids, and the concepts for material design by microstructure developments on the basis of solid state chemistry. The current topics of advanced inorganic materials are discussed.

  •   凝縮系物理学特論 / Lecture on Condensed Matter Physics  
      佐藤 宇史  
      理  
      後期  
      後期 火曜日 2講時  

    固体電子論(結晶構造、フォノン、自由電子、バンド構造など)の基礎を復習し、金属・半導体・超伝導体における電子論や、光電子分光などの電子状態を観測する実験手法について学習する。さらに、凝縮系物理学における最近のトピックスである、トポロジカル絶縁体、高温超伝導体、原子層物質などにおいて発現する様々な特異物性と、その背後にある電子構造との関連について理解する。

    We revisit the basics of condensed-matter physics such as crystal structure, free electrons, and energy band structure, and learn electron dynamics of metals, semiconductors, and superconductors. We also study basic principle of key experimental techniques to prove electronic structure, such as photoelectron spectroscopy. Unusual physical properties of topological insulator, high-temperature superconductor, and atomic-layer materials, and their relationship with underlying electronic states will be introduced.

  •   材料科学A / Materials Science A  
      近藤 創介, 秋山 英二, 笠田 竜太, 小山 元道  
      工  
       
       

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    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    物質・材料の基礎的微視構造や物性の理解を基に、社会的な要請に合う実用特性を理解・評価する道筋を学ぶ。具体的には金属、セラミックスなど代表的な物質・材料について、結晶構造、状態図、相変態、巨視的および微視的欠陥、拡散、強度、破壊など材料の基本的物性・特性について講義する。できるだけ多くの実例を交えながら基礎と実用の結びつきを解説する。

    Google Classroom のコード: hdvjzev

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    The goal of this course is understanding of basic properties of materials, of how properties are related to microstructures, of how microstructures are controlled by processing, of how materials are used and applied to our life and industry in the world. This course will provide concise introduction to the microstructures, phase diagram, phase transformation, small and large defects in the materials, diffusion, strength, fracture and basic properties of materials. Examples related to the basic properties and applications will be introduced.

    Google Classroom Code: hdvjzev

  •   材料科学Ⅰ / Materials Science I  
      水谷 正義  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    物質・材料の基礎的微視構造や物性の理解を基に、社会的な要請に合う実用特性を理解・評価する道筋を学ぶ。具体的には金属、セラミックスなど代表的な物質・材料について、結晶構造、状態図、相変態、巨視的および微視的欠陥、拡散、強度、破壊など材料の基本的物性・特性について講義する。できるだけ多くの実例を交えながら基礎と実用の結びつきを解説する。

    本講義は,Google Classroomを利用する場合がある.その場合のクラスコードは「crsjux3」である.

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of

    the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    The class code for Google Classroom can be confirmed on the Graduate School of Engineering Website.

    Timetable & Course Description(https://www.eng.tohoku.ac.jp/english/academics/master.html)

    Micro-structures and some properties of materials or structures are lectured fundamentally. Concretely, crystal structures, equilibrium diagram, phase transformation, macroscopic and microscopic defects, diffusion, strength and fracture of metallic or ceramic materials are learned.

    In this lecture, Google Classroom may be used. The class code is "crsjux3".

  •   物性物理原論C / Fundamentals of Nano-Science C  
      山下 太郎  
      工  
       
       

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    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    1.目的

    様々な物質で発現する物性物理現象について、理解を深めることを目的とする。

    2.概要

    金属や誘電体、磁性体、超伝導体等において発現する多彩な物理現象や

    秩序状態、電場・磁場に対する応答、その微視的機構について解説する。

    3.達成目標等

    種々の物質の具体的な物性物理現象を理解すること。

    連絡や資料掲載など必要に応じ、Google Classroomを利用する。

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of

    the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    1. Objective

    To understand physical phenomena emerged in various materials.

    2. Outline

    We will study the various physical phenomena, ordered states, electric/magnetic responses, and their microscopic mechanisms in metals, dielectrics, magnets, and superconductors.

    3. Learning objective

    To understand the physical properties of many kinds of materials.

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