① 凝聚態物理找工作
凝聚態名義上是物理學中比較有用的專業,實際就業之中,是找工作比較難的一個專業。讀半導體物理、磁性物理方向的可能還好一些。 相對來說光學類找工作要方便很多。理論物理方向道理上是很難找工作的,實際上他們都去自學IT、金融數學、統計一類的方向了,出來可以去IT或者金融,也不錯。
② 女碩士研究生凝聚態物理專業就業情況怎樣
凝聚態物理專業碩士畢業生主要就業方向是高等院校、科研院所和高科技公司,做研究員、工程師、技術骨乾等等,前景還是很樂觀的。
顯然最適合做計算機硬體方面的研究工作,從事晶體管、集成電路、高純硅、納米技術等研究就業前景十分廣闊,真可以說是錢途無量,缺點在於目前在國內尚屬冷門,還不太吃香,建議走出國門,一定會備受外國公司青睞,建議適當多聯系學習與凝聚態物理相關聯的學科,包括理論物理、核物理、化學、數學、生物、電子技術、計算機科學等等。
凝聚態物理的研究對象除晶體、非晶體與准晶體等固相物質外還包括從稠密氣體、液體以及介於液態和固態之間的各類居間凝聚相,例如液氦、液晶、熔鹽、液態金屬、電解液、玻璃、凝膠等。經過半個世紀的發展,凝聚態物理學取得了巨大進展,研究對象日益擴展,更為復雜。一方面傳統的固體物理各個分支如金屬物理、半導體物理、磁學、低溫物理和電介質物理等的研究更深入,各分支之間的聯系更趨密切;另一方面許多新的分支不斷涌現,如強關聯電子體系物理學、無序體系物理學、准晶物理學、介觀物理與團簇物理等。從而使凝聚態物理學成為當前物理學中最重要的分支學科之一,從事凝聚態研究的人數在物理學家中首屈一指,每年發表的論文數在物理學的各個分支中居領先位置。有力地促進了諸如化學、物理、生物物理學和地球物理等交叉學科的發展。
③ 凝聚態物理畢業之後有什麼就業方向
凝聚態名義上是物理學中比較有用的專業,實際就業之中,是找工作比較難的一個專業。讀半導體物理、磁性物理方向的可能還好一些。 相對來說光學類找工作要方便很多。理論物理方向道理上是很難找工作的,實際上他們都去自學IT、金融數學、統計一類的方向了,出來可以去IT或者金融,也不錯。
④ 凝聚態物理就業前景
畢業生既可以繼續攻讀博士學位或赴海外深造,也可以在科研機構、高等院校、國家政府部門和相關領域從事物理方面的教學、服務和管理工作,或在信息、材料、能源等相關高技術的企事業單位從事技術性工作。凝聚態物理是近年來物理學中不斷發現新現象、新成果的重要分支。該專業以凝聚態物質的物理現象和物理規律為研究對象,主要研究內容包括:高溫超導物理、巨磁阻材料物理、磁性物理與材料、新型超導材料的探索、低維強關聯體系物理、自旋電子學、納米團簇及介觀物理,人工微結構及表面物理等。
總之,凝聚態物理就業前景還是非常好的。
⑤ 吉林大學凝聚態物理博士好就業嗎
不好就業。凝聚態物理是對於研究生而言,凝聚態物理是分理論,計算,實驗三個方向的,不同方向的就業前景相差甚遠。做理論的,直接去找工作不大可能,基本都是進了研究所和高校做博後。計算物理的,和理論物理差不多,不讀博後不去做老師也都基本轉到CS方向了。實驗的話,就業是三個中相對最好的,一般來說可以去大的半導體公司或者企業做工程師。
⑥ 凝聚態物理碩士畢業,到底該找什麼工作
主要就業方向是高等院校、科研院所和高科技公司,做研究員、工程師、技術骨乾等等。也可以在科研機構、高等院校、部門和相關領域從事物理方面的教學、服務和管理工作,或在信息、材料、能源等相關高技術的企事業單位從事技術性工作。
如果你對研究型的工作感興趣,計算方面的可以進公司做研發,軟體測試;實驗方面的可以進LED、材料方面的公司做技術或研發。當然,無論哪個方向的都可以進科研機構和高校。
凝聚態物理專業研究方向
該專業的研究方向有:高溫超導及相關強關聯體系的基本電子性質、低維自旋和電荷系統、納米功能材料的基本電子性質研究、自旋電子學材料基本性質。
凝聚態物理專業就業前景
目前凝聚態物理學正處在枝繁葉茂的興旺時期。並且,由於凝聚態物理的基礎性研究往往與實際的技術應用有著緊密的聯系,凝聚態物理學的成果是一系列新技術、新材料和新器件,在當今世界的高新科技領域起著關鍵性的不可替代的作用。
近年來凝聚態物理學的研究成果、研究方法和技術日益向相鄰學科滲透、擴展,有力的促進了諸如化學、物理、生物物理和地球物理等交叉學科的發展,與此相應此專業的相關人才應用范圍很廣,前景還是很樂觀的。
⑦ 凝聚態物理專業碩士畢業就業前景
凝聚態物理專業碩士畢業就業前景還是很好的,畢業就業前景不錯,國內有很多知名的科技企業都在做相關研發,如華為等。
凝聚態物理學是從微觀角度出發,研究由大量粒子組成的凝聚態物質的結構、動力學過程及其與宏觀物理性質之間聯系的一門學科。簡單地說,凝聚態物理的研究對象除晶體、非晶體與准晶體等固相物質外還包括從稠密氣體、液體以及介於液態和固態之間的各類居間凝聚相。
凝聚態物理專業其他情況簡介。
本研究方向旨在通過計算機模擬研究材料物性和設計新型材料,目前主要從事結構穩定性、晶體缺陷和摻雜理論、以及過渡金屬表面的催化機制研究。
具體涉及高性能的磁性半導體材料、太陽能電池材料、儲氫材料、合金催化劑材料的性能研究及設計,以及復雜系統物理的模擬計算。本專業擁有較完備的科學計算軟體,自己的集群計算中心以及中科院和國家超算中心等豐富計算資源。
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