诺贝尔物理、化学奖选讲:光、量子与结构
花伟杰
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1 导言
1.1 诺贝尔和诺贝尔奖
1.2 课程定位与安排
1.3 课程考核要求
1.4 2024物理诺奖:人工神经网络
1.5 2024化学诺奖:蛋白结构预测与新蛋白设计
1.6 ---往届诺奖(不讲)---
1.7 *2022化学诺奖:点击化学
1.8 *2022物理诺奖:量子信息
1.9 *2023物理诺奖: 阿秒脉冲
1.10 *2023化学诺奖:量子点
2 X射线的发现
2.1 什么是光
2.2 伦琴发现X射线
2.3 冷发光
2.4 伦琴以后的X射线发现总览
3 X射线光谱
3.1 原子结构以及X射线与原子相互作用
3.2 X射线管中X射线产生的两种机制
3.3 特征X射线辐射
3.4 各种各样的X射线光谱
3.5 X射线光电子能谱
3.5.1 光电效应
3.5.2 X射线光电子能谱
4 X射线衍射与X射线晶体学
4.1 晶体结构的早期探索历史
4.2 光的衍射
4.3 X射线衍射原理
4.4 X射线衍射应用I:DNA的晶体结构测定
4.5 X射线衍射应用II:其它重要生化物质的晶体结构测定
5 各种各样的光源
5.1 激光
5.2 同步辐射
5.3 X射线自由电子激光
5.4 X射线自由电子激光在化学中的应用举例
6 各种各样的光谱
6.1 拉曼光谱
6.2 氢原子光谱
6.3 外加电、磁场中的光谱分裂
6.4 核磁共振光谱
7 量子力学与量子化学
7.1 线性代数基础
7.2 量子力学的诞生
7.3 量子力学导论
7.4 薛定谔方程的求解
7.5 波函数的探索
7.6 鲍林与价键理论
7.7 密度泛函理论
7.8 杂合量子力学与牛顿力学
7.9 计算化学软件开发
8 碳材料家族
8.1 富勒烯
8.2 石墨烯
8.3 其它碳基材料
9 怎样获得诺贝尔奖?
9.1 怎样获得诺贝尔奖?
10 课程论文宣讲
10.1 宣讲
X射线衍射应用II:其它重要生化物质的晶体结构测定
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