Eftersom det påverkar alla aspekter av saken omkring oss är det ett av de största forskningsområdena inom fysik och inkluderar bland annat imitationer som supraledande, halvledarfysik, materialvetenskap, Elektronik, magnetism och vätskor. Forskningen bedrivs i samarbete med ledande nationella och internationella forskargrupper. Det mesta av fysiken i det permanenta tillståndet fokuserar på kristaller.
Således lägger upplösningens fysik grunden för Materialvetenskap. De viktigaste teoretiska verktygen är kvantmekanisk modellering och kraftfulla datorbaserade beräkningsmetoder. Kondenserad materiefysik syftar till att förstå strukturen och fysikaliska egenskaperna hos atomer kondenserade i fasta ämnen eller vätskor baserat på de mest grundläggande fysiska lagarna. Forskningen ägnas åt tillämpningen av makroskopisk elektromagnetism, dess konstitutiva relationer och numeriska metoder.
Följaktligen har kristallina material ofta elektriska, magnetiska, optiska och mekaniska egenskaper som kan användas inom teknik. Krafterna mellan atomer i kristaller kan se ut på olika sätt. De viktigaste verktygen är elektromagnetisk modellering och analytisk funktionell teori, ofta i samarbete med andra relaterade områden av signalanalys, matematiska och numeriska metoder och optimeringsteori.
Dessa studier är relevanta för framtida tillämpningar inom spinelektronik och kvantdatorer. Detta beror främst på det faktum att periodiciteten hos atomer i kristaller bidrar till matematisk modellering. Bakgrund [redigera wikit text] fast material bildas av tätt packade atomer som interagerar med varandra. De teoretiska operationerna kommer att stödjas och kompletteras av en planerad experimentell verksamhet som utforskar nanostrukturer av halvledare och topologiska isolatorer.
Beroende på olika faktorer i bildandet av ett fast material kan materialets atomer bilda regelbundna geometriska mönster av en kristall eller en oregelbunden sådan amorf struktur. Forskningen fokuserar på teoretiska studier av magnetism på nano-och atomnivå i nya kvantmaterial såsom halvledarnanotrådar, grafer och topologiska isolatorer, samt elektronisk och dekontaminerad transport i molekylära system.
Denna interaktion leder till mekaniska, termiska, elektriska, magnetiska och optiska egenskaper för fasta material. Till exempel i natriumkloridtabellen består kristallen av natrium-och kloridjoner, vilka hålls ihop med jonbindningar. Detta kan också tillämpas, till exempel transistorer och halvledare.