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年度 2022年度 開講部局 総合科学部総合科学科
講義コード ANP19001 科目区分 専門教育科目
授業科目名 物質科学実験法C
授業科目名
(フリガナ)
ブッシツカガクジッケンホウC
英文授業科目名 Experimental Methods for Materials Sciencs C
担当教員名 浴野 稔一,杉本 暁,田口 健
担当教員名
(フリガナ)
エキノ トシカズ,スギモト アキラ,タグチ ケン
開講キャンパス 東広島 開設期 3年次生   前期   1ターム
曜日・時限・講義室 (1T) 木8,金8:総H109
授業の方法 講義 授業の方法
【詳細情報】
 
基本的には対面授業とするが、
状況により遠隔授業となる場合もある。
その際には、Bb9とTeamsにより、実験法解説、演示実験による技術の把握、実験法課題提示、質疑応答などを行う。

 
単位 1.0 週時間   使用言語 J : 日本語
学習の段階 3 : 中級レベル
学問分野(分野) 25 : 理工学
学問分野(分科) 06 : 物理学
対象学生 3年次生
授業のキーワード 粉末X線回折,X線ラウエ法,高分子
トランジスタ、オペアンプ、デジタルIC、アナログ回路、デジタル回路、高温超伝導、電気抵抗零、完全反磁性、クーパー対、トンネル効果、STM 
教職専門科目   教科専門科目  
プログラムの中での
この授業科目の位置づけ
(1)X線構造解析(粉末X線回折やX線ラウエ法)の実験法を学ぶことで、固体物理学の基礎となる結晶についての基礎的事柄について習得する。
(2)高温超伝導実験をとおして試料作製・測定技術・解析の各方法になじむ。また、計測電子回路(アナログ、デジタル)による測定法を学び基礎的技術を習得する。 
到達度評価
の評価項目
総合科学プログラム
(能力・技能)
・個別学問体系に関する多様な情報源から必要な文献資料やデータを収集・解析する能力・技能 
授業の目標・概要等 物質科学の基本となる概念や基礎的原理を実験法を通じて理解することを目的とする。
物質科学実験Cでは、
(1)結晶性高分子に関する粉末X線回折やX線ラウエ法の実験法により、結晶構造解析技術を習得することで、固体物理学と高分子についての基礎的な理解を深める。
(2) 高温超伝導体の作製と基礎物性測定(電気抵抗、磁化率、ジョセフソン接合、トンネル分光)を行い最先端物質に対する理解を深める。また、計測電子回路実習を行ない、回路技術、実装技術、及び解析方法を学ぶ。
 
授業計画 以下の内容を対面授業実習形式で行う。
オンライン授業となった場合には、Bb9とTeamsにより、
実験法解説、演示による実験技術の把握、実験法課題提示、質疑応答など
各回の内容を適宜調整して提供する。

(1)
第1回 ガイダンス:X線構造解析とは(田口)
第2回 セミナー:結晶のX線回折・X線散乱の基礎(田口)
第3回 実験:粉末X線回折(田口)
第4回 実験:X線ラウエ法(田口)
第5回 実験:結晶性高分子のX線回折(田口)
第6回 実験:結晶性高分子のX線回折(田口)
第7回 実験データの解析とまとめ(田口)
-
(2)担当:浴野、杉本
第1回 超伝導基礎講義、試料作製準備
第2回 固相反応法による高温超伝導体の合成
第3回 磁気浮上の観察、電気抵抗・磁化率の測定原理習得と超伝導臨界温度決定
第4回 計測電子回路基礎実習
第5回 .計測回路・実装技術実習とこれらを利用した超伝導物性測定
第6回  SEM(EDX)による試料評価、及び走査プローブ顕微鏡(STM、AFM)測定
第7回 走査トンネル顕微鏡による高温超伝導体の原子像と電子状態の観察
(トンネル効果の測定から超伝導エネルギーギャップを決定しクーパー対の性質を調べる)
第8回 まとめ


実験終了後に報告書を作成してPDFにて提出



 
教科書・参考書等 実験法内容に沿った資料を適宜配布 
授業で使用する
メディア・機器等
 
【詳細情報】 オンライン授業可能な機器 
授業で取り入れる
学習手法
 
予習・復習への
アドバイス
疑問点があれば質問をしてほしい。

配布資料にあらかじめ目を通しておく。
実験中は気持ちを集中させる。
毎回の実験終了後にデータ整理をおこなう。 
履修上の注意
受講条件等
特になし。 
成績評価の基準等 実験法への取り組み約50%、レポートの内容約50%で評価する。 
実務経験  
実務経験の概要と
それに基づく授業内容
 
メッセージ わからない事があれば質問してください。 
その他   
すべての授業科目において,授業改善アンケートを実施していますので,回答に協力してください。
回答に対しては教員からコメントを入力しており,今後の改善につなげていきます。 
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