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HeyJared

CDRpod Japan

Talking about various carbon-neutral technologies in many different languages!!

Podcast · By Imakazz · English · Official site

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Jul 28, 2026
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Jul 4, 2026
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  1. Episode · Jul 28, 2026

    【日常から学ぶ固体物理】不純物とキズが宝石とスマホを作る!結晶欠陥が生む意外な価値 (opens the original)

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    ▼YouTube(結晶欠陥) 【日常から学ぶ固体物理】不純物とキズが宝石とスマホを作る!結晶欠陥が生む意外な価値 https://www.youtube.com/watch?v=FI7DNGYnXHw ▼note(結晶欠陥) 完璧な結晶は「退屈」である。物質の"色"と"電気"を支配する「結晶欠陥」の魔法 https://note.com/kazzima/n/n1981db29d4d6 --- ルビーが赤くてサファイアが青い理由は、アルミナ結晶に混入した微量のクロムや鉄というキズ(不純物欠陥)のせいです。半導体も不純物ドーピングで電子の流れをコントロールします。「欠陥こそが機能を生む」—結晶欠陥の種類と、それが生み出す物性への影響を解説します。

  2. Episode · Jul 27, 2026

    【日常から学ぶ固体物理】鉛とダイヤのデバイ温度の正体!原子の固さが決める熱の限界 (opens the original)

    Episode notes

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    ▼YouTube(デバイ温度) 【日常から学ぶ固体物理】鉛とダイヤのデバイ温度の正体!原子の固さが決める熱の限界 https://www.youtube.com/watch?v=rU-GEFG88Yo ▼note(デバイ温度) デバイ温度って何??:なぜ物質ごとに「熱の感じ方」が違うのか?基礎から学ぶ結晶の熱 https://note.com/kazzima/n/nc8026434ef74 --- デバイ温度は「物質がどのくらい高周波振動に対応できるか」の指標です。ダイヤモンドは2200K超、鉛は約88Kと大きく異なり、この違いが熱容量・熱伝導率・ゼロ点振動に直結します。原子の質量と結合力が決める「熱の個性」をデバイモデルから解説します。

  3. Episode · Jul 26, 2026

    【日常から学ぶ固体物理】ダイヤモンドが銅の5倍熱を伝える理由!フォノンと格子振動の固体物理 (opens the original)

    Episode notes

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    ▼YouTube(自由電子とフォノンの熱伝導) 【日常から学ぶ固体物理】ダイヤモンドが銅の5倍熱を伝える理由!フォノンと格子振動の固体物理 https://www.youtube.com/watch?v=hwjfeJNiLnM ▼note(自由電子とフォノンの熱伝導) 熱を運ぶ二大政党「自由電子」vs「フォノン」。ダイヤモンドの熱伝導率が「銅」を凌駕する物理学的理由 https://note.com/kazzima/n/nf83f96582f6f --- 金属の熱伝導は主に自由電子が担いますが、ダイヤモンドには自由電子がなくフォノンだけで銅の5倍の熱伝導率を実現します。軽い炭素原子と強いダイヤモンド結合が作り出す高速フォノン伝播—電子とフォノンという2つの熱輸送主役の物理を解説します。

  4. Episode · Jul 25, 2026

    【日常から学ぶ固体物理】原子のシワを止める最強金属の正体!ナノ単位の障害物設計が生む超高強度 (opens the original)

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    ▼YouTube(加工硬化・材料強化機構) 【日常から学ぶ固体物理】原子のシワを止める最強金属の正体!ナノ単位の障害物設計が生む超高強度 https://www.youtube.com/watch?v=Gyv-q98v03k ▼note(加工硬化・材料強化機構) 金属を「限界突破」で強くする科学。転位の前に立ちふさがる3つの障害物 https://note.com/kazzima/n/n76cfebb3e243 --- 金属を曲げたり鍛えたりするほど強くなる「加工硬化」—その仕組みは転位同士が絡み合い動けなくなること。さらに析出粒子・粒界・固溶原子という3種の障害物が転位の動きを封じ、超高強度合金を実現します。ナノスケールで設計される材料強化機構を解説します。

  5. Episode · Jul 24, 2026

    【日常から学ぶ固体物理】鏡合わせの物理が生む家電の双子!強磁性と反強磁性の不思議な世界 (opens the original)

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    ▼YouTube(オンサーガーの相反定理) 【日常から学ぶ固体物理】鏡合わせの物理が生む家電の双子!強磁性と反強磁性の不思議な世界 https://www.youtube.com/watch?v=WjLG-izHxqc ▼note(オンサーガーの相反定理) 科学界の「双子(ツインズ)」。エネルギーの表と裏を繋ぐ"逆反応"の美しい対称性 https://note.com/kazzima/n/ndcbada4c1eb9 --- 熱を与えると電気が生まれ、電気を与えると熱が動く—これはオンサーガーの相反定理が示す物理の美しい対称性です。ゼーベック効果とペルチェ効果のように、表と裏を持つ輸送現象の双子関係を、固体物理の非平衡熱力学から解説します。

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