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中国科学院大学凝聚态物理专业2020年考研招生简章招生目录
招生年份:2020 本院系招生人数: 120 凝聚态物理专业招生人数: 未公布 专业代码 : 070205

研究方向

070205 凝聚态物理   01 (全日制)光阻, 聚合物量子物理和超导, 二维材料;表面科学;应用物理学器件   02 (全日制)胶体相互作用;自组装动力学;生物系统的多价结合;细菌运动   03 (全日制)低维结构的制备与物性;界面载流子输运与器件机理;原位透射电子显微学   04 (全日制)磁性异质结构薄膜的制备及其磁电输运性质的研究;磁性功能材料的磁畴结构、显微结构研究   05 (全日制)高温超导薄膜物理及薄膜材料制备研究   06 (全日制)薄膜生长技术、过程与机理;新材料探索;水科学;低温等离子体,凝聚态表面;微结构与量子力学;功能性过渡金属氧化物的新材料研究   07 (全日制)新型超导等量子关联材料探索及其非常规物理特性研究   08 (全日制)半导体物理及材料制备;GaAs基、GaN基发光二极管外延材料MOCVD生长技术研究;新型LED器件工艺研究   09 (全日制)非平衡态统计物理的实验研究   10 (全日制)类石墨烯的单原子层二维材料;三维和二维拓扑绝缘体以及拓扑半金属;多种二维体系的异质结构   11 (全日制)固体中离子运/电子输运及其在储能中应用   12 (全日制)新光电功能材料设计、制备、结构、物性及其应用;高温超导材料制备及机理研究   13 (全日制)利用强磁场和低温条件下的红外光谱来研究拓扑量子材料,强关联和低维电子体系的物理性质   14 (全日制)磁性纳米结构与自旋电子学;低维纳米材料的电磁、光电性能的研究   15 (全日制)高压综合极端条件下的新材料和奇异物理现象探索;高压新物相合成及量子态调控;高压中子散射晶格及电子结构表征   16 (全日制)非常规超导以及拓扑超导电输运及热力学性质研究;复杂氧化物薄膜电输运性质研究   17 (全日制)角分辨光电子能谱;X射线材料结构和激发研究;高温超导以及界面超导;拓扑物态电子结构研究   18 (全日制)新超导体探索、铁硒基高温超导晶体和薄膜制备及物性   19 (全日制)分子纳米结构自组装机制及界面电子结构的理论研究等   20 (全日制)氧化物半导体功能材料与器件应用研究;柔性透明电子学/光电子学与器件应用研究   21 (全日制)X射线衍射分析方法用于Cryo-EM的图像处理和解析   22 (全日制)低维量子体系的结构与物性调控;未来信息科学中的材料   23 (全日制)原子尺度对称性破缺下的新奇物性   24 (全日制)低维结构与器件的新奇物性研究   25 (全日制)新型量子材料低维结构的精确控制生长及其量子现象的人工调控   26 (全日制)基于石墨烯的新型光电器件探索以及宽禁带半导体单晶生长和物性研究   27 (全日制)自旋电子学材料、物理和器件   28 (全日制)金属间化合物的结构、磁性、磁热效应及相关机理;复杂氧化物薄膜/异质结界面量子序调控及其机理研究   29 (全日制)能量存储与转换器件;纳米离子学;光电一体化能源系统   30 (全日制)固体材料中的离子的储存和输运特性研究;高性能锂二次电池及其关键材料研究与开发   31 (全日制)低维材料体系中元激发和准粒子的探测和研究   32 (全日制)纳米材料物理   33 (全日制)高通量超导研究   34 (全日制)新型量子演生材料设计研制;量子功能极端条件调控;超高能量密度物质   35 (全日制)晶体结构和缺陷的电子衍射和高分辨率电子显微学研究;电子晶体学图像处理理论和方法研究   36 (全日制)高能量密度锂电池及固体离子学;电池材料及其基础科学问题的计算模拟研究   37 (全日制)电子显微学方法与结构分析;强关联系统的电荷序,轨道序和结构相变研究;新型多铁材料及超导材料结构   38 (全日制)物理与生物交叉研究;超高精度单分子荧光技术研究生物分子的运行机理   39 (全日制)关联电子材料的中子散射和输运性质研究   40 (全日制)拓扑物态与量子输运;自旋物理与器件   41 (全日制)多维超快红外光谱对生物分子结构,功能和超快动力学的探测   42 (全日制)介观纳米结构中新奇的量子传输性质/新型纳米器件   43 (全日制)自旋、能谷量子态物性研究及其在量子信息/量子计算的应用;超快磁光激光光谱学   44 (全日制)利用高分辨角分辨光电子能谱(ARPES)技术,研究关联电子材料、拓扑量子材料和新型二维材料的物理性质   45 (全日制)碳纳米管结构批量调控,基本物性及其在微纳光子电子器件方面的应用研究   46 (全日制)材料的高通量制备与表征;新型亚稳材料的探索及物性   47 (全日制)新型高压功能材料制备与新颖物性研究   48 (全日制)单分子激发态动力学探测、单自旋量子态的探测与控制、及DNA单分子测序   49 (全日制)极低温下的拓扑量子物态研究;低温量子输运研究,在极低温和强磁场条件下研究低维材料的输运性质   50 (全日制)关联电子材料的热力学性质和核磁共振谱研究;低温强磁场物性   51 (全日制)太阳能材料与器件   52 (全日制)激发态量子动力学;材料基因及材料计算;新型电子材料与器件物理   53 (全日制)量子计算和量子信息及其物理实现;量子信息处理在凝聚态物理中的应用   54 (全日制)现致力于在国内创建世界领先水平的低温扫描探针实验室并进行强关联电子体系的基础物理研究   55 (全日制)开展基于金刚石的量子计算和信息处理实验研究   56 (全日制)介观超导体的光学以及电输运性质,高温超导体及关联电子材料的远红外光学物性   57 (全日制)新型超导材料的探索   58 (全日制)拓扑磁性和磁畴结构及其材料制备研究   59 (全日制)探索过渡金属化合物和氧化物新材料;功能材料单晶生长   60 (全日制)颗粒复合材料的电、磁及声学性质的研究;颗粒物质实验和理论;基于第一原理的计算及其应用   61 (全日制)新型功能纳米结构的可控制备,新奇物性与功能调控;太阳能电池材料(硅薄膜/量子点,CIGS薄膜,钙钛矿及石墨烯电极)的制备和研发   62 (全日制)新型高温超导微波/毫米波器件的研制及应用研究   63 (全日制)低维纳米结构的生长与物性研究   64 (全日制)金属间电子强关联材料的异常电子输运行为研究   65 (全日制)磁学;非易失性阻变、相变、铁电存储技术;基于忆阻器的神经形态存储与计算   66 (全日制)非晶态物理和材料;新型非晶合金的研发(高能量、超稳定、可相变);先进非晶态材料的制备、结构和物性研究   67 (全日制)表面物理与计算物理   68 (全日制)先进中子散射技术及其在磁性、能源材料中的应用   69 (全日制)无机电磁功能材料晶体生长、结构与物性   70 (全日制)复杂系统和生物大分子的动力学研究   71 (全日制)二维量子材料的生长与原位表征;单分子及金属-有机分子自组装体系;复杂过渡金属氧化物的表征和性能调控   72 (全日制)新型拓扑磁性材料设计、物理与器件;新型磁相变智能材料设计、制备和机理研究;磁性拓扑半金属生长与物性研究   73 (全日制)轻元素二维材料的控制合成与电子结构调控;光电化学催化中的表/界面问题;非贵金属纳米等离激元材料   74 (全日制)过渡金属二硫化物中拓扑超导研究   75 (全日制)凝聚态物质中量子相干效应的研究;量子霍尔效应;低维量子输运;拓扑量子物态;纳米器件   76 (全日制)二次电池材料结构设计、性能预测、材料内部及表面的物理化学过程   77 (全日制)纳米光学、等离激元光子学、纳光子器件、表面增强光谱、表面等离激元增强的光与物质相互作用   78 (全日制)低维量子材料的分子束外延(MBE),基于扫描隧道显微镜/扫描隧道谱(STM/STS)的物性分析与调控研究   79 (全日制)基于第一性原理计算方法的材料物性和机理研究   80 (全日制)无机功能氧化物材料的制备、电子显微学结构分析、结构和物性的关联   81 (全日制)统计物理及其在软物质和生命物质体系中的应用   82 (全日制)功能材料的电子显微学研究   83 (全日制)高能量密度锂电池与固态锂电池材料;储能材料的同步辐射原位表征;锂电池材料与器件失效分析与逆向分析   84 (全日制)低温下凝聚态的电子基态、低能激发态、以及各类相互作用的研究   85 (全日制)二维原子晶体的可控制备与加工、物性调控及其功能电子器件研究   86 (全日制)表面、界面和低维系统的光电性质   87 (全日制)固态量子信息的多场调控与材料研究;量子计算/量子精密测量   88 (全日制)高性能热电材料输运机制研究   89 (全日制)强关联量子材料的超快光谱学研究   90 (全日制)新型二次电池体系探索及相关基础科学研究   91 (全日制)新材料中的自旋轨道力矩效应的研究及其在器件中的应用;薄膜材料中的拓扑斯格明子的研究以及相关器件的制备   92 (全日制)超导量子电路的制备和量子现象及其在量子计算和量子模拟中的应用研究   93 (全日制)强关联及拓扑超导的核磁共振研究   94 (全日制)碳纳米材料与结构的制备、物性和功能器件研究   95 (全日制)凝聚态物理实验: 超导材料和其它量子材料的光电子能谱研究   96 (全日制)材料表面、界面物理性质的极低温强磁场扫描隧道显微镜(STM/STS)研究 更多研究方向

考试科目

①101思想政治理论  ②201英语一  ③601高等数学(甲)或617普通物理(甲)或619物理化学(甲)  ④809固体物理或811量子力学或819无机化学 更多考试科目信息

初试
参考书目

601:
《高等数学》(上、下册),同济大学数学教研室主编,高等教育出版社,1996年第四版,以及其后的任何一个版本均可。
617:
全国重点大学理科类普通物理教材
619:
《物理化学》(第五版),上、下册,傅献彩、沈文霞、姚天扬、侯文华编,高等教育出版社,2005年。书中以“*”号作记的,不作要求。
809:
黄昆编著,《固体物理学》,第1版,北京大学出版社,2009年9月1日
阎守胜编著,《固体物理基础》,第3版,北京大学出版社,2011年6月1日
811:
《量子力学教程 》 曾谨言著(科学出版社 2003年第1版)。
819:
1.《无机化学》第三版,曹锡章 等编著,高等教育出版社,2003年出版。
2.《无机化学》(修订版),张祖德 编著, 中国科学技术大学出版社,2008年出版。
3. 基础无机化学(上、下),原著:张淑民,修订:吴集贵,王流芳,兰州大学出版社,1995(上册),1996(下册)出版。
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复试科目

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同等学力
加试科目

更多同等学力加试科目

题型结构

601:
试卷结构:单项选择题、简答题、计算题,其分值约为1:1:3
大学理科的《大学物理》或《普通物理》课程的基本内容,包含力学、电学、光学、原子物理、热学等。
619:
主要题型可能有:是非题、选择题、填空题、简答题、计算题、综合题等。
809:
试卷结构
第一部分:简答题,共50分
第二部分:计算题、证明题,共100分
819:
试卷结构
选择题,填空题,问答题,计算题等
更多题型结构

资料说明

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复试
分数线

      中国科学院大学凝聚态物理专业考研复试分数线对考研人来说是非常重要的信息,考研复试分数线就决定了考多少分才能有机会进复试的一个最低标准。如果中国科学院大学凝聚态物理专业考研复试分数线过高的话,那么对于基础相对较差的考生肯定就会有一定的难度,而如果中国科学院大学凝聚态物理专业考研复试分数线较低的话就会比较容易。当然复试分数线也受试题难度等影响,也不能完全根据分数线来判断考研难易程度。我们提供的复试分数线可能来源于大学名研究生院网站,也可能由中国科学院大学凝聚态物理专业的研究生提供,不代表学校官方数据,可能有误差,供考生参考,如有误差本站不承担相应责任。

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录取比例

      中国科学院大学凝聚态物理专业考研录取比例代表着你有多大的概率或者可能性考研成功,这是每个考研人都十分关注的非常现实的一个问题。中国科学院大学凝聚态物理专业考研报录比,顾名思义,是报考人数与录取人数的比例关系。中国科学院大学凝聚态物理专业研究生历年录取比例以及历年报录比的对每个考生都非常重要。知道了中国科学院大学凝聚态物理专业研究生录取比例,就可以做到心中有数,在起跑线上就已经处于领先地位了。我们提供的报录比可能来源于大学名研究生院网站,也可能由中国科学院大学凝聚态物理专业的研究生提供,不代表学校官方数据,可能有误差,供考生参考,如有误差本站不承担相应责任

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难度系数

      中国科学院大学凝聚态物理专业考研难度系数是经过多届(一般3届以上)大量的报考中国科学院大学凝聚态物理专业研究生的考生根据专业课的难度、分数线、报录比等多种因素分析出来的参考数据,最高为10(代表非常难考,代表强手多,竞争大,需要足够的重视和付出,考研复习时间建议一年以上),最低为3(代表竞争不大,报考人数少,正常情况下好好复习半年左右就有比较大的成功率)。难度系数仅供考生参考,不代表学校官方数据,不对数据承担相应的责任。

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导师信息

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研究方向
详情

中国科学院大学凝聚态物理以上招生信息(招生目录、考试科目、参考书、复试信息)均来源于中国科学院大学研究生院,权威可靠。导师信息、历年分数线、招生录取比例、难度分析有些来源于在校的研究生,信息比较准确,但是可能存在一定的误差,仅供大家参考。
中国科学院大学凝聚态物理专业考研大纲和考研真题都是非常重要的,希望大家在考研的过程中一定要重视!一般考研大纲都是可以在网上免费下载的,考研网的中国科学院大学凝聚态物理专业考研真题是最全的!
中国科学院大学凝聚态物理专业2016年考研招生简章招生目录
招生年份:2016 本院系招生人数: 110 凝聚态物理专业招生人数: 未公布 专业代码 : 70205

研究方向

01 非晶材料的低温物理性能研究;非晶物理  02 表面/界面离子传输;低维结构的制备与光电性质  03 纳米磁性多层膜的磁各向异性、磁耦合与自旋相关输运  04 薄膜生长技术、过程与机理;新材料探索;水科学;低温等离子体,凝聚态表面;微结构与量子力学  05 GaN基材料的MOCVD生长及物性研究,GaN基材料在发光二极管、激光器、紫外探测器、微电子方面的应用研究  06 纳米流体中离子输运特性及其在新能源中的应用;下一代先进电池体系及相关材料  07 新型光电功能材料探索、结构、物性及晶体生长  08 磁性纳米结构与自旋电子学;磁共振;磁性氧化物单晶  09 非常规超导体和相关材料的物理性质研究;扫描隧道谱学;扫描隧道显微镜和扫描隧道谱仪  10 主要用角分辨光电子能谱研究新奇超导体和强关联电子材料的电子结构和电子激发性质。  11 多重极端条件下奇异物理现象的探索和机理研究  12 铜氧化物超导体中的本征电子相及功能材料的磁性质研究  13 生物马达蛋白之动力学与机理研究  14 分子纳米结构自组装机制及界面电子结构的理论研究等  15 氧化物半导体材料及相关太阳能电池和光电子器件研究  16 晶体结构分析方法研究;晶体学计算机软件设计  18 低维量子体系的结构与物性调控;未来信息科学中的材料  19 纳米材料与纳米器件的可控制备、新奇物理特性研究及在信息技术等领域的应用  20 氧化物薄膜的分子束外延生长及其表面的新奇物理现象  21 基于SiC衬底的石墨烯材料生长、物理特性研究和器件应用探索  22 自旋电子学材料、物理和原理型器件研究  23 半导体纳米结构的可控生长及机理,原子尺度的半导体器件  24 金属间化合物、复杂氧化物薄膜磁热效应及输运特性研究  25 新能源材料与器件及其相关基础科学问题  26 材料中电子和离子输运;锂离子电池关键材料  27 利用低温超高真空扫描隧道显微镜从事:复杂过渡金属氧化物的可控生长及高分辨表征、吸附于金属及半导体表面有机分子的物理化学性质等研究  28 纳米材料物理  29 氧化物低维体系自旋极化输运机制研究;氧化物体系光电效应机制研究  30 新型量子态和含能物质的超常条件研制及多元调控  31 功能材料晶体结构和缺陷的高分辨电子显微学研究  32 锂电池高容量正负极材料,固体离子学材料、器件与测量  33 原位电子显微技术,关联体系的结构问题研究  34 单分子生物物理,膜蛋白和细胞膜生物物理  35 低维电子系统物性,如量子霍尔效应、拓扑绝缘体等  36 一维纳米热电材料制备及表征;铁电磁性材料结构与性能  37 介观纳米结构中新奇的量子传输性质/新型纳米器件  38 开展基于金刚石的量子计算和信息处理实验研究  39 强关联先进材料能带电子结构的高分辨角分辨光电子能谱研究;先进科研仪器研制  40 单分子测控及激发态动力学研究  41 低维材料及其微纳器件中电荷和自旋输运的量子调控  42 关联电子材料的热力学性质和核磁共振谱研究  44 薄膜太阳能电池和有机/无机杂化太阳能电池;光催化材料合成与光分解水制氢;光子晶体  45 (1)表面量子相互作用; (2)激发态量子动力学;(3)能量转化和存储微观机制、太阳能电池、表面与水相互作用等。  46 强制非平衡体系的组织结构特征及其物理性质  47 介观超导体的光学以及电输运性质,高温超导体及关联电子材料的远红外光学物性,氧化物高温超导体薄膜、超大磁电阻薄膜及其异质结的制备及  49 新超导材料探索,单晶生长,材料的物性表征与研究  50 磁性物理学和磁性材料  51 低维纳米体系的可控制备、纳米器件的构造及相关物理  52 液体和颗粒物质的实验和理论研究  53 (1)氧化物磁电子学; (2)电荷、轨道及自旋序调控与自旋极化电子输运行为; (3)氧化物人工结构材料设计及维度/界面、层间耦合  54 高压-低温-磁场条件下超导及其它电子关联系统的物态及物性的研究。超导及其它先进材料的高温高压合成。  55 磁性材料和强关联电子体系  56 非晶材料和物理  57 轻元素纳米新材料探索及其物理性质;原子尺度上的表面生长动力学;受限系统中水的行为与特性  58 中子散射谱仪设计与应用;磁性物质结构与性能关系的中子散射研究  60 复杂系统和生物大分子的动力学研究  61 生物钟和神经动力学;钙离子信号的非线性动力学  62 低温下凝聚态物质中量子干涉效应和精细电子结构的研究  63 电子离子在新能源材料中的混合输运及相关物理化学过程  64 基于高通量组合薄膜技术探索新(超导)材料及物理研究  67 表面和人工低维结构的电子态调控、单原子尺度物性  69 生物分子马达工作机理研究  71 准一维纳米功能材料的可控制备、结构与性能  72 量子霍尔效应;低维量子输运;拓扑量子物态;纳米器件  73 电子显微学及其在材料科学中的应用(多铁性,超导,磁性,铁电等材料及纳米材料的电子显微学研究)。  74 薄膜材料低维输运性质及磁学光学特性研究  75 纳米材料器件及其物理  76 电阻型存储器的材料与物理研究;固态量子信息与计算  77 (1)超导量子计算和量子模拟;(2)超导量子电路中的原子物理和量子光学现象;(3)超导物理(单电子隧道谱、约瑟夫森效应等)。  78 探索高临界温度超导体及相关机理研究  79 超导薄膜材料和器件的物理与应用  80 核磁共振法研究超导体电子配对的对称性与自旋涨落等  81 超导单晶制备与物性研究  82 碳纳米管、石墨烯及其相关纳米材料的制备、结构、性能和应用基础研究  83 新型高温超导体的超导机理和奇异正常态性质的研究  84 现致力于在国内创建世界领先水平的低温扫描探针实验室并进行强关联电子体系的基础物理研究  85 激光冷却,玻色-爱因斯坦凝聚,玻色-费米混合简并系统,量子存储,量子信息,光泵原子磁场计  86 致力于太阳能材料的设计、制备与相关器件研究  87 1、GaAs基、GaN基发光二极管外延材料MOCVD生长技术研究。2、新型LED器件工艺研究。  88 新超导材料探索、高温超导机理、超导体磁通物理、Mott绝缘体中新现象研究  89 新型铁基超导薄膜制备和物理性质、薄膜生长过程、微结构特征化、超导体相关的表面界面效应  91 先进电子显微方法及其在材料科学、凝聚态物理当中的应用  92 低维纳米结构的生长与物性研究  93 新型超导等量子关联材料的探索及其物理性质的研究  94 软物质物理实验:胶体体系的统计物理和材料特性、颗粒固体的形变和声学性质、新型胶体材料的研究  95 利用中子散射研究非常规超导体以及其他强关联电子材料中的自旋涨落  96 主要从事基于微纳米结构/微流体芯片的生物物理研究  98 金属间电子强关联材料的异常电子输运行为研究  99 无机功能氧化物材料的制备、电子显微学结构分析、结构和物性的关联   更多研究方向

考试科目

①101思想政治理论  ②201英语一  ③601高等数学(甲)或617普通物理(甲)或619物理化学(甲)  ④809固体物理或811量子力学或819无机化学   更多考试科目信息

初试
参考书目

601高等数学(甲):
《高等数学》(上、下册),同济大学数学教研室主编,高等教育出版社,1996年第四版,以及其后的任何一个版本均可。

617普通物理(甲):
全国重点大学理科类普通物理教材

619物理化学(甲):
《物理化学》(第五版),上、下册,傅献彩、沈文霞、姚天扬、侯文华编,高等教育出版社,2005年。书中以“*”号作记的,不作要求。
说明
主要题型可能有:是非题、选择题、填空题、简答题、计算题、综合题等。

819无机化学:
1.《无机化学》第三版,曹锡章 等编著,高等教育出版社,2003年出版。
2.《无机化学》(修订版),张祖德 编著, 中国科学技术大学出版社,2008年出版。
3. 基础无机化学(上、下),原著:张淑民,修订:吴集贵,王流芳,兰州大学出版社,1995(上册),1996(下册)出版。

809固体物理:
黄昆编著,《固体物理学》,第1版,北京大学出版社,2009年9月1日
阎守胜编著,《固体物理基础》,第3版,北京大学出版社,2011年6月1日

811量子力学:
《量子力学教程 》 曾谨言著(科学出版社 2003年第1版)。
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复试科目

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同等学力
加试科目

更多同等学力加试科目

题型结构

更多题型结构

资料说明

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中国科学院大学凝聚态物理专业2015年考研招生简章招生目录
招生年份:2015 本院系招生人数: 121 凝聚态物理专业招生人数: 未公布 专业代码 : 70205

研究方向

01 非晶材料的低温物理性能研究;非晶物理  02 表面/界面离子传输;低维结构的制备与光电性质  03 纳米磁性多层膜的磁各向异性、磁耦合与自旋相关输运  04 凝聚态物理,低温等离子体物理  05 GaN基发光二极管外延研究,红外、紫外探测器外延研究,  06 纳米流体中离子输运特性及其在新能源中的应用;下一代先进电池体系及相关材料  07 新型光电功能材料探索、结构、物性及晶体生长  08 磁性纳米结构与自旋电子学;磁共振;磁性氧化物单晶  09 利用非弹性中子散射研究强关联体系的自旋涨落  10 高温超导体光电子能谱研究;高温超导氧化物薄膜制备及研究  11 新超导体探索和粉末衍射结构分析方法  12 铜氧化物超导体中的本征电子相及功能材料的磁性质研究  13 生物马达蛋白之动力学与机理研究  14 分子纳米结构自组装机制及界面电子结构的理论研究等  15 氧化物半导体材料及相关太阳能电池和光电子器件研究  16 晶体结构分析方法研究;晶体学计算机软件设计  17 蛋白质动态结构及光合模拟系统的超快光谱研究  18 低维量子体系的结构与物性调控;未来信息科学中的材料  19 低维信息功能材料的制备、物性与器件研究  20 氧化物薄膜的分子束外延生长及其表面的新奇物理现象  21 基于SiC衬底的石墨烯材料生长、物理特性研究和器件应用探索  22 自旋电子学材料、物理和原理型器件研究  23 半导体纳米结构的可控生长及机理,原子尺度的半导体器件  24 金属间化合物、复杂氧化物薄膜磁热效应及输运特性研究  25 新能源材料与器件及其相关基础科学问题  26 材料中电子和离子输运;锂离子电池关键材料  27 氧化物人工低维结构的生长与性能调控  28 纳米材料物理  29 氧化物低维体系自旋极化输运机制研究;氧化物体系光电效应机制研究  30 新型量子态和含能物质的超常条件研制及多元调控  31 功能材料晶体结构和缺陷的高分辨电子显微学研究  32 锂电池高容量正负极材料,固体离子学材料、器件与测量  33 原位电子显微技术,关联体系的结构问题研究  34 单分子生物物理,膜蛋白和细胞膜生物物理  35 低维电子系统物性,如量子霍尔效应、拓扑绝缘体等  36 一维纳米热电材料制备及表征;铁电磁性材料结构与性能  37 介观纳米结构中新奇的量子传输性质/新型纳米器件  38 自旋电子学/自旋输运,超快磁光激光光谱;固态量子计算  39 强关联先进材料能带电子结构的高分辨角分辨光电子能谱研究;先进科研仪器研制  40 单分子及表面元激发的探测﹑控制﹑及其动力学过程  41 低维材料及其微纳器件中电荷和自旋输运的量子调控  42 关联电子体系的热力学性质和磁性研究  44 薄膜太阳能电池和有机/无机杂化太阳能电池;光催化材料合成与光分解水制氢;光子晶体  45 表面激发动力学和能源转化机制  46 强制非平衡体系的组织结构特征及其物理性质  47 固体中的电子态、受限系统中的量子现象、表面等离子体  49 新超导材料探索,单晶生长,材料的物性表征与研究  50 磁性物理学和磁性材料  51 低维纳米体系的可控制备、纳米器件的构造及相关物理  52 液体和颗粒物质的实验和理论研究  53 特殊氧化物的奇异磁、电性质及其关联效应  54 超导研究中的压力调控  55 磁性材料和强关联电子体系  56 非晶材料和物理  57 轻元素纳米新材料探索及其物理性质;原子尺度上的表面生长动力学;受限系统中水的行为与特性  58 中子散射谱仪设计与应用;磁性物质结构与性能关系的中子散射研究  60 复杂系统和生物大分子的动力学研究  61 生物钟和神经动力学;钙离子信号的非线性动力学  62 低温下凝聚态物质中量子干涉效应和精细电子结构的研究  63 电子离子在新能源材料中的混合输运及相关物理化学过程  64 稀土永磁材料的结构与磁性  65 高温高压下的晶体结构分析、超硬材料、能源与环境  67 表面和人工低维结构的电子态调控、单原子尺度物性  68 使用固体核磁共振谱研究能源相关材料中的基本问题  69 生物分子马达工作机理研究  70 等离激元光子学,表面增强光谱,单分子光谱,纳米光学和近场光学  71 准一维纳米功能材料的可控制备、结构与性能  72 量子霍尔效应;低维量子输运;拓扑量子物态;纳米器件  73 功能材料的电子显微学研究;高压合成及高压物性研究  74 薄膜材料低维输运性质及磁学光学特性研究  75 纳米材料器件及其物理  76 电阻型存储器的材料与物理研究;固态量子信息与计算  77 超导量子计算、超导体单电子隧道谱研究  78 新超导体探索及相关机理研究  79 超导薄膜材料和器件的物理与应用  80 核磁共振法研究超导体电子配对的对称性与自旋涨落等  81 超导单晶制备与物性研究  82 准一维纳米功能材料的可控制备、结构与性能  83 新型高温超导体的超导机理和奇异正常态性质的研究  84 现致力于在国内创建世界领先水平的低温扫描探针实验室并进行强关联电子体系的基础物理研究  85 激光冷却,玻色-爱因斯坦凝聚,玻色-费米混合简并系统,量子存储,量子信息,光泵原子磁场计  86 致力于太阳能材料的设计、制备与相关器件研究  87 1、GaAs基、GaN基发光二极管外延材料MOCVD生长技术研究。2、新型LED器件工艺研究。  88 新超导材料探索、高温超导机理、超导体磁通物理、Mott绝缘体中新现象研究  89 新型铁基超导薄膜制备和物理性质、薄膜生长过程、微结构特征化、超导体相关的表面界面效应  91 先进电子显微方法及其在材料科学、凝聚态物理当中的应用  92 低维纳米结构的生长与物性研究  93 新型量子关联材料的探索及其物理性质的研究  94 软物质物理实验:胶体体系的统计物理和材料特性、颗粒固体的形变和声学性质、新型胶体材料的研究  95 利用中子散射研究非常规超导体以及其他强关联电子材料中的自旋涨落  96 主要从事基于微纳米结构/微流体芯片的生物物理研究  97 超常规条件下新材料的制备、表征、调控与物理  98 金属间电子强关联材料的异常电子输运行为研究  99 无机功能氧化物材料的制备、电子显微学结构分析、结构和物性的关联   更多研究方向

考试科目

①101思想政治理论  ②201英语一  ③601高等数学(甲)或617普通物理(甲)或619物理化学(甲)  ④809固体物理或811量子力学或819无机化学 更多考试科目信息

初试
参考书目

601高等数学(甲):
《高等数学》(上、下册),同济大学数学教研室主编,高等教育出版社,1996年第四版,以及其后的任何一个版本均可。

617普通物理(甲):
全国重点大学理科类普通物理教材

809固体物理:
黄昆编著,《固体物理学》,第1版,北京大学出版社,2009年9月1日
阎守胜编著,《固体物理基础》,第3版,北京大学出版社,2011年6月1日

811量子力学:
《量子力学教程 》 曾谨言著(科学出版社 2003年第1版)。

619物理化学(甲):
《物理化学》(第五版),上、下册,傅献彩、沈文霞、姚天扬、侯文华编,高等教育出版社,2005年。书中以“*”号作记的,不作要求。

819无机化学:
1.《无机化学》第三版,曹锡章 等编著,高等教育出版社,2003年出版。
2.《无机化学》(修订版),张祖德 编著, 中国科学技术大学出版社,2008年出版。
3. 基础无机化学(上、下),原著:张淑民,修订:吴集贵,王流芳,兰州大学出版社,1995(上册),1996(下册)出版。
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中国科学院大学凝聚态物理专业2014年考研招生简章招生目录
招生年份:2014 本院系招生人数: 32 凝聚态物理专业招生人数: 未公布 专业代码 : 70205

研究方向

01 凝聚态物理理论  02 纳米量子结构及其物性调控;分子及其复合体量子结构与物性;新型二维原子晶体(含石墨烯)材料的探索及其器件物理;扫描隧道显微术的发展  03 凝聚态系统关联和拓扑效应;自旋电子学理论及器件研究;非平衡量子输运 更多研究方向

考试科目

①101思想政治理论  ②201英语一  ③601高等数学(甲)  ④811量子力学 更多考试科目信息

初试
参考书目

《量子力学教程 》
曾谨言著(科学出版社 2003年第1版)
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复试科目

研究方向03为电子电气与通信工程学院代招. 更多复试科目信息

同等学力
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中国科学院大学凝聚态物理专业2012年考研招生简章招生目录
招生年份:2012 本院系招生人数: 130 凝聚态物理专业招生人数: 未公布 专业代码 : 70205

研究方向

01 非晶材料的低温物理性能研究;非晶物理   02 表面/界面离子传输;低维结构的制备与光电性质   03 纳米磁性多层膜的磁各向异性、磁耦合与自旋相关输运   04 凝聚态物理,低温等离子体物理   05 GaN基发光二极管外延研究,红外、紫外探测器外延研究,   06 纳米流体中离子输运特性及其在新能源中的应用;下一代先进电池体系及相关材料   07 新型光电功能材料探索、结构、物性及晶体生长   08 磁性纳米结构与自旋电子学;磁共振;磁性氧化物单晶   09 利用非弹性中子散射研究强关联体系的自旋涨落   10 高温超导体光电子能谱研究;高温超导氧化物薄膜制备及研究   11 新超导体探索和粉末衍射结构分析方法   12 铜氧化物超导体中的本征电子相及功能材料的磁性质研究   13 生物马达蛋白之动力学与机理研究   14 分子纳米结构自组装机制及界面电子结构的理论研究等   15 氧化物半导体材料及相关太阳能电池和光电子器件研究   16 晶体结构分析方法研究;晶体学计算机软件设计   17 电子学与科学仪器研制;亚微米材料微加工工艺及物性表征   18 低维量子体系的结构与物性调控;未来信息科学中的材料   19 低维信息功能材料的制备、物性与器件研究   20 氧化物薄膜的分子束外延生长及其表面的新奇物理现象   21 基于SiC衬底的石墨烯材料生长、物理特性研究和器件应用探索   22 自旋电子学材料、物理和原理型器件研究   23 非平衡态离散体系动力学研究,非线性物理,颗粒物质物理   24 金属间化合物、复杂氧化物薄膜磁热效应及输运特性研究   25 新能源材料与器件及其相关基础科学问题   26 材料中电子和离子输运;锂离子电池关键材料   27 蛋白质结构预测,动态模拟,蛋白质晶体学,计算生物学   28 纳米材料物理   29 氧化物低维体系自旋极化输运机制研究;氧化物体系光电效应机制研究   30 新型量子态和含能物质的超常条件研制及多元调控   31 功能材料晶体结构和缺陷的高分辨电子显微学研究   32 锂电池高容量正负极材料,固体离子学材料、器件与测量   33 原位电子显微技术,关联体系的结构问题研究   34 单分子生物物理,膜蛋白和细胞膜生物物理   35 低维电子系统物性,如量子霍尔效应、拓扑绝缘体等   36 一维纳米热电材料制备及表征;铁电磁性材料结构与性能   37 介观纳米结构中新奇的量子传输性质/新型纳米器件   38 自旋电子学/自旋输运,超快磁光激光光谱;固态量子计算   39 强关联先进材料能带电子结构的高分辨角分辨光电子能谱研究;先进科研仪器研制   40 单分子及表面元激发的探测?控制?及其动力学过程   41 低维材料及其微纳器件中电荷和自旋输运的量子调控   42 关联电子体系的热力学性质和磁性研究   43 表面吸附/催化的量子调控、拓扑绝缘体的表面物理和化学   44 薄膜太阳能电池和有机/无机杂化太阳能电池;光催化材料合成与光分解水制氢;光子晶体   45 表面激发动力学和能源转化机制   46 强制非平衡体系的组织结构特征及其物理性质   47 固体中的电子态、受限系统中的量子现象、表面等离子体   48 功能材料晶体结构、相变、结构-性能关系及新材料探索   49 新超导材料探索,单晶生长,材料的物性表征与研究   50 磁性物理学和磁性材料   51 低维纳米体系的可控制备、纳米器件的构造及相关物理   52 液体和颗粒物质的实验和理论研究   53 特殊氧化物的奇异磁、电性质及其关联效应   54 超导研究中的压力调控   55 磁性材料和强关联电子体系   56 非晶材料和物理   57 轻元素纳米新材料探索及其物理性质;原子尺度上的表面生长动力学;受限系统中水的行为与特性   58 中子散射谱仪设计与应用;磁性物质结构与性能关系的中子散射研究   59 强关联电子体系与非常规超导电性   60 复杂系统和生物大分子的动力学研究   61 生物钟和神经动力学;钙离子信号的非线性动力学   62 低温下凝聚态物质中量子干涉效应和精细电子结构的研究   63 电子离子在新能源材料中的混合输运及相关物理化学过程   64 稀土永磁材料的结构与磁性   65 高温高压下的晶体结构分析、超硬材料、能源与环境   66 磁学和磁性智能材料以及金属物理学研究   67 表面和人工低维结构的电子态调控、单原子尺度物性   68 使用固体核磁共振谱研究能源相关材料中的基本问题   69 生物分子马达工作机理研究   70 等离激元光子学,表面增强光谱,单分子光谱,纳米光学和近场光学   71 准一维纳米功能材料的可控制备、结构与性能   72 量子霍尔效应;低维量子输运;拓扑量子物态;纳米器件   73 功能材料的电子显微学研究;高压合成及高压物性研究   74 薄膜材料低维输运性质及磁学光学特性研究   75 纳米材料器件及其物理   76 电阻型存储器的材料与物理研究;固态量子信息与计算   77 超导量子计算、超导体单电子隧道谱研究   78 新超导体探索及相关机理研究   79 超导薄膜材料和器件的物理与应用   80 核磁共振法研究超导体电子配对的对称性与自旋涨落等   81 超导单晶制备与物性研究   82 准一维纳米功能材料的可控制备、结构与性能   83 新型高温超导体的超导机理和奇异正常态性质的研究   84 现致力于在国内创建世界领先水平的低温扫描探针实验室并进行强关联电子体系的基础物理研究   85 激光冷却,玻色-爱因斯坦凝聚,玻色-费米混合简并系统,量子存储,量子信息,光泵原子磁场计   86 致力于太阳能材料的设计、制备与相关器件研究   87 1、GaAs基、GaN基发光二极管外延材料MOCVD生长技术研究。2、新型LED器件工艺研究。   88 新超导材料探索、高温超导机理、超导体磁通物理、Mott绝缘体中新现象研究   89 新型铁基超导薄膜制备和物理性质、薄膜生长过程、微结构特征化、超导体相关的表面界面效应   90 物性和晶体结构   91 先进电子显微方法及其在材料科学、凝聚态物理当中的应用   92 低维纳米结构的生长与物性研究    更多研究方向

考试科目

①101思想政治理论  ②201英语一  ③617普通物理(甲)或619物理化学(甲)④809固体物理或811量子力学或819无机化学 更多考试科目信息

初试
参考书目

617普通物理(甲)
主要参考教材:
全国重点大学理科类普通物理教材

619物理化学(甲)
主要参考书
《物理化学》(第五版),上、下册,傅献彩、沈文霞、姚天扬、侯文华编,高等教育出版社,2005年。书中以“*”号作记的,不作要求。


809固体物理
主要参考书目
黄昆原著,韩汝琦改编,《固体物理学》高等教育出版社,1988年10月

811量子力学
主要参考书目:
《量子力学教程 》 曾谨言著(科学出版社 2003年第1版)。

819无机化学
参考教材:
《无机化学》第三版,武汉大学、吉林大学等校编,高等教育出版社。
更多初试参考书目信息

复试科目

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同等学力
加试科目

更多同等学力加试科目

题型结构

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中国科学院大学凝聚态物理专业2011年考研招生简章招生目录
招生年份:2011 本院系招生人数: 未公布 凝聚态物理专业招生人数: 82 专业代码 : 70205

研究方向

非晶材料的低温物理性能研究;非晶物理  表面/界面离子传输;低维结构的制备与光电性质  纳米磁性多层膜的磁各向异性、磁耦合与自旋相关输运  凝聚态物理,低温等离子体物理  GaN基发光二极管外延研究,红外、紫外探测器外延研究,  纳米流体中离子输运特性及其在新能源中的应用;下一代先进电池体系及相关材料  新型光电功能材料探索、结构、物性及晶体生长  磁性纳米结构与自旋电子学;磁共振;磁性氧化物单晶  利用非弹性中子散射研究强关联体系的自旋涨落  高温超导体光电子能谱研究;高温超导氧化物薄膜制备及研究  新超导体探索和粉末衍射结构分析方法  铜氧化物超导体中的本征电子相及功能材料的磁性质研究  生物马达蛋白之动力学与机理研究  分子纳米结构自组装机制及界面电子结构的理论研究等  氧化物半导体材料及相关太阳能电池和光电子器件研究  晶体结构分析方法研究;晶体学计算机软件设计  电子学与科学仪器研制;亚微米材料微加工工艺及物性表征  低维量子体系的结构与物性调控;未来信息科学中的材料  低维信息功能材料的制备、物性与器件研究  氧化物薄膜的分子束外延生长及其表面的新奇物理现象  基于SiC衬底的石墨烯材料生长、物理特性研究和器件应用探索  自旋电子学材料、物理和原理型器件研究  非平衡态离散体系动力学研究,非线性物理,颗粒物质物理  金属间化合物、复杂氧化物薄膜磁热效应及输运特性研究  新能源材料与器件及其相关基础科学问题  材料中电子和离子输运;锂离子电池关键材料  蛋白质结构预测,动态模拟,蛋白质晶体学,计算生物学  纳米材料物理  氧化物低维体系自旋极化输运机制研究;氧化物体系光电效应机制研究  新型量子态和含能物质的超常条件研制及多元调控  功能材料晶体结构和缺陷的高分辨电子显微学研究  锂电池高容量正负极材料,固体离子学材料、器件与测量  原位电子显微技术,关联体系的结构问题研究  单分子生物物理,膜蛋白和细胞膜生物物理  低维电子系统物性,如量子霍尔效应、拓扑绝缘体等  一维纳米热电材料制备及表征;铁电磁性材料结构与性能  介观纳米结构中新奇的量子传输性质/新型纳米器件  自旋电子学/自旋输运,超快磁光激光光谱;固态量子计算  强关联先进材料能带电子结构的高分辨角分辨光电子能谱研究;先进科研仪器研制  单分子及表面元激发的探测?控制?及其动力学过程  低维材料及其微纳器件中电荷和自旋输运的量子调控  关联电子体系的热力学性质和磁性研究  表面吸附/催化的量子调控、拓扑绝缘体的表面物理和化学  薄膜太阳能电池和有机/无机杂化太阳能电池;光催化材料合成与光分解水制氢;光子晶体  表面激发动力学和能源转化机制  强制非平衡体系的组织结构特征及其物理性质  固体中的电子态、受限系统中的量子现象、表面等离子体  功能材料晶体结构、相变、结构-性能关系及新材料探索  新超导材料探索,单晶生长,材料的物性表征与研究  磁性物理学和磁性材料  低维纳米体系的可控制备、纳米器件的构造及相关物理  液体和颗粒物质的实验和理论研究  特殊氧化物的奇异磁、电性质及其关联效应  超导研究中的压力调控  磁性材料和强关联电子体系  非晶材料和物理  轻元素纳米新材料探索及其物理性质;原子尺度上的表面生长动力学;受限系统中水的行为与特性  中子散射谱仪设计与应用;磁性物质结构与性能关系的中子散射研究  强关联电子体系与非常规超导电性  复杂系统和生物大分子的动力学研究  生物钟和神经动力学;钙离子信号的非线性动力学  低温下凝聚态物质中量子干涉效应和精细电子结构的研究  电子离子在新能源材料中的混合输运及相关物理化学过程  稀土永磁材料的结构与磁性  非常规超导体材料制备,超导机理和磁通态物理研究  磁学和磁性智能材料以及金属物理学研究  表面和人工低维结构的电子态调控、单原子尺度物性  使用固体核磁共振谱研究能源相关材料中的基本问题  生物分子马达工作机理研究  等离激元光子学,表面增强光谱,单分子光谱,纳米光学和近场光学  准一维纳米功能材料的可控制备、结构与性能  量子霍尔效应;低维量子输运;拓扑量子物态;纳米器件  功能材料的电子显微学研究;高压合成及高压物性研究  薄膜材料低维输运性质及磁学光学特性研究  纳米材料器件及其物理  电阻型存储器的材料与物理研究;固态量子信息与计算  超导量子计算、超导体单电子隧道谱研究  新超导体探索及相关机理研究  超导薄膜材料和器件的物理与应用  核磁共振法研究超导体电子配对的对称性与自旋涨落等  超导单晶制备与物性研究  准一维纳米功能材料的可控制备、结构与性能  新型高温超导体的超导机理和奇异正常态性质的研究   更多研究方向

考试科目

①101思想政治理论  ②201英语一  ③617普通物理(甲)或619物理化学(甲)  ④809固体物理或811量子力学或819无机化学 更多考试科目信息

初试
参考书目

更多初试参考书目信息

复试科目

更多复试科目信息

同等学力
加试科目

更多同等学力加试科目

题型结构

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中国科学院大学凝聚态物理专业初试科目
601高等数学(甲)
617普通物理(甲)
619物理化学(甲)
809固体物理
811量子力学
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