| 理论物理
考试科目:
①英语
②固体物理
③专业基础综合考试
④硕士论文报告(请准备Powerpoint)
①至③为笔试,英语(有听力)
招生导师:王玉鹏 招生人数: 2人 ( 含1名硕博连读生 )
拟带博士生的研究内容:
1.低维强关联电子体系的研究是凝聚态理论研究的主流方向,它包括了高温超导体、量子霍尔效应、超大磁阻、有机导体及碳纳米管等重要物理系统。许多重大的物理问题仍然悬而未决。计划在这一领域从事理论研究,包括低维导体中的金属――绝缘体转变问题、拓扑性元激发问题、超导机制问题等。
2.人造纳米周期结构是一种新型物质形态,它在下一代电子器件方面有着潜在的应用前景,拟研究这类系统的输运性质。
招生导师:刘邦贵 招生人数: 3人 ( 含1名硕博连读生 )
拟带博士生的研究内容:
1.与半导体相容的磁性材料的第一原理研究与设计
2.纳米结构生长的模拟研究
3.纳米磁性理论研究
4.纳米结构的电子、磁性与结构理论研究
5.基本电子和自旋系统的理论研究
招生导师:刘伍明 招生人数: 3人( 含 1名硕博连读生 )
拟带博士生的研究内容:
1.凝聚态理论 :
1.1. 自旋电子材料理论;
1.2. 强关联及无序系统理论;
1.3. 纳米材料理论。
2.原子分子物理、量子光学和量子信息理论:
2.1. 玻色-爱因斯坦凝聚;
2.2. 物质波和原子激光理论;
2.3. 量子信息。
3.统计物理和数学物理:
3.1. 非线性可积模型;
3.2. 非平衡态统计物理。
招生导师:孙庆丰 招生人数:2人
拟带博士生的研究内容:
1.人造体系的 Kondo效应;
2.介观纳米体系的退相干问题;
3.自旋-轨道耦合对量子输运的影响;
( 4) 介观小环的持续流和AB效应。
招生导师:方忠 招生人数:2人
拟带博士生的研究内容:
1.新型功能材料的电、磁、光学特性的第一原理计算研究
2.强关联体系中的奇异物性研究
3.有机材料、纳米体系、超晶格、表面及界面、等的大规模量子模拟
招生导师:吴飙 招生人数:3人
拟带博士生的研究内容:
光晶格中 BEC的行为和性质,特别是动力学不稳定性,以及其他BEC和费米气系统。这个领域已成为国际物理界的焦点具有广阔的发展前景。分子磁体也是一个主要研究方向,现在这个领域里有很多有趣的实验没有很好的解释,比如挖洞 效应和非指数驰豫。分子磁体在信息存储和量子计算机上有重要的应用前景。另外,表面物理,量子混沌,和量子计算机也将是有兴趣的研究领域。
等离子体物理
考试科目:
①英语
②固体物理或
等离子体物理学
③专业基础综合考试
④硕士论文报告(请准备Powerpoint)
①至③为笔试,英语(有听力)
招生导师:杨思泽 招生人数 : 6人
拟带博士生的研究内容:
1.高能量密度等离子体法表面制膜和改性研究;
2.等离子体源离子注入 (PSII) 表面制膜及改性研究;
3.电子回旋共振 (ECR) 等离子体物理及应用研究;
4.等离子体放电处理对植物种子的影响。
招生导师:杨宣宗 招生人数 : 1人
拟带博士生的研究内容:
1.高温等离子体物理:球形托卡马克中微波电流启动的实验研究和等离子体边界湍流特性及相干结构研究。
2.基础等离子体物理:尘埃等离子体和大气等离子体的实验和数值模拟。
3.低温等离子体物理:螺旋器(HELICON)和介质阻挡放电(DBD放电)及材料生长研究。
4.快脉冲放电技术:等离子体驱动微小碎片加速器模拟空间环境对飞行器影响的研究。
凝聚态物理
考试科目:
①英语
②固体物理
③专业基础综合考试
④硕士论文报告(请准备Powerpoint)
①至③为笔试,英语(有听力)
招生导师:闻海虎 招生人数: 4人 ( 含4名硕博连读生 )
拟带博士生的研究内容:
1.利用电磁热技术研究高温超导体的低能激发和其他输运行为,从而判断其超导波函数配对对称性,基态性质和赝隙区反常特性, 理解电子态相图并建立超导模型。
2.研究超导体混合态特性和磁通动力学, 努力提高现有超导体的临界电流和临界磁场。
3.我们计划寻找新的 Mott绝缘体,进行掺杂导致金属绝缘体相变和量子临界相变,期望获得新的奇异电子态,如超导态。
招生导师:李建奇 招生人数: 3人
拟带博士生的研究内容:
非常规电子态物质(包括高温超导体,巨磁阻材料,重费米子体系等等)和多种功能材料( Functional Materials)在很多方面表现出来非常独特的物理性质,这些材料中的电子行为系统地背离了朗道费米液体理论,大量的研究表明,这些系统的主要物理性能与材料内部的局域电子结构和磁结构密切相关。目前主要研究内容:电子相分离,电子轨道有序化及JT效应。主要实验手段是电子显微镜观测,包括低温结构相变研究,EELS谱分析和电子全息图像分析。
招生导师:董成 招生人数: 2人
拟带博士生的研究内容:
从 1986年以来,高温超导研究一直是处于凝聚态物理学研究的前沿。为了开发新超导材料和研究超导机理,探索合成新型超导体极其重要。近年来, 多种非含铜氧化物超导体的发现,也带动了相关理论的研究。我们的主要研究内容是:
1.研究新型超导体的材料设计、合成方法、晶体结构和超导电性。
2.粉末衍射晶体结构测定方法研究,研究新算法并开发出相应的计算机软件。
招生导师 :邱祥冈 招生人数: 2人(含1名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
1.利用远红外光谱以及电输运等测量手段研究高温超导体以及其它强关联电子体系的电子态物理性质,如高温超导体的赝能隙、凝聚能以及层间耦合;
2.3d电子系统中新型高温超导体的探索和研究;
3.计算材料物理在远红外光谱学中的应用。
招生导师:赵忠贤 招生人数: 2人
拟带博士生的研究内容:
1.在典型的铜氧化合物的体系中,进一步确认具有魔数 载流子浓度 的物理性质,探索与超导机理的关系。
2.含有周期性纳米团簇薄膜的电磁性质的研究,探索电子—激子相互作用超导体的可能性。
3.铜氧化合物高温超导单晶的浮区法制备、电化学氧化与物理性质研究
招生导师:周放 招生人数: 1人
拟带博士生的研究内容:
1.La 2-x Sr x CuO 4 、La 2-x Ba x CuO 4 、Bi 2 Sr 2-x La x CuO y 等铜氧化物超导单晶的红外浮区法制备研究,包括制备条件对结晶质量和离子掺杂的影响;
2.上述铜氧化物超导单晶的物理性质研究,包括超导态和正常态电子性质对于体系电荷浓
度和外界物理条件(如磁场、温度)的依赖行为,尤其是超导欠掺区特殊空穴浓度(如 x=1/16、1/9、1/8)附近的本征电子性质及反常现象。
招生导师:郑东宁 招生人数: 2人
拟带博士生的研究内容:
主要的研究内容是高温超导及其它氧化物功能薄膜的制备,生长机理,物理性质和器件方面的研究。
具体有:高温超导量子干涉器件的研究
超导Josepshon结量子比特和量子计算。
超导/铁电异质薄膜的研究
超导薄膜的场效应研究
氧化物薄膜生长的原位观测和生长机理
大面积双面超导薄膜的制备及特征化。
招生导师:何豫生 招生人数: 3人(含3名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
1.高温超导滤波器及实用子系统的研制,本项目是中科院院知识创新工程重要方向项目和国家863项目。与大唐电信集团等企业合作,发展成为能够显著提高移动通信系统性能的创新技术,提供高温超导移动通信基站接收机前端子系统样机。研究的新型微波器件还将用于卫星或雷达等军、民用系统。
2.可调谐(铁电/超导)微波器件,如移相器、滤波器等。
3.高温超导体的微波特性及相关的物理问题研究,微波频率下的磁通动力学研究。
招生导师:曹立新 招生人数: 1人
拟带博士生的研究内容:
研究高温超导体、铁电体、超大磁电阻材料等复合集成的氧化物异质结的生长过程、结构和物理性质。研究赝型生长的氧化物超薄膜中的纳米尺度的结构调制。利用超高真空扫描探针显微镜观测研究氧化物薄膜和异质结原位生长过程中的生长模式和表面界面形态。研究高温氧化物超导体和超大磁电阻材料的异质结的电、磁界面效应和量子过程。
招生导师:王恩哥 招生人数: 3人(含3名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
1.由于许多纳米材料是在非平衡状态下获得的,探讨其形成与稳定机理是当今众多交叉学科的研究热点之一。本研究将在原子尺度上研究表面原子吸附、扩散、形核和生长的表面动力学过程,及其相关的量子效应。
2.从第一性原理出发,探讨水与物质表面的相互作用及在各种限于环境下的特殊表现,揭示其在自然界所扮演的特殊角色。
3.利用化学和物理方法,制备轻元素纳米材料。研究其物性(电学、力学、热学等)与微观结构的关系。
招生导师:薛其坤 招生人数: 5人(含5名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
1.极低温强磁场扫描隧道显微学和自旋极化扫描隧道显微学;
2.半导体/金属纳米结构和量子结构(量子点/量子线等)原子尺度上的控制生长和量子效应;
3.半导体自旋电子学和量子信息学;
4.宽禁带半导体(ZnO/MgZnO)材料生长和紫外探测器研制。
研究手段包括超高真空变温扫描隧道显微镜和原子力显微镜、角分辨光电子能谱、表面磁光科尔效应、分子束外延、低能和高能电子衍射等。目标是为发展新的纳米材料与器件、新型微电子器件和自旋量子器件进行相关的基础研究。
招生导师:郭沁林 招生人数: 1人
拟带博士生的研究内容:
用各种真空表面分析技术,包括电子能谱仪( AES, EELS, HREELS, LEED)、 光电子能谱仪 (XPS, UPS)、扫描隧道显微镜(STM)等,对固体材料进行表面、界面的物理和化学方面的研究工作。研究集中在有序氧化物薄膜的研制以及分子、原子与薄膜表面的相互作用上。研究内容涉及薄膜材料的表面组成和结构、表面态和电子结构、表面分散、表面吸附及脱附、催化过程和催化机理等。
招生导师:顾长志 招生人数: 3人(含2名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
1.CVD和PVD方法制备信息功能薄膜的研究;
2.薄膜与低维材料的物性研究;
3.纳米材料的聚焦离子束(FIB)和电子束(EBL)微加工技术研究;
4.基于量子现象的低维人工结构与器件特性研究。
招生导师:周钧铭 招生人数: 2人(含2名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
用 MOCVD方法制备GaN基异质结材料,用于研制高亮度发光二极管,激光器,紫外探测器及高温大功率微波器件。用MBE方法制备GaAs基异质结材料,用于研制高频高速微波器件及各种波长探测器;用X射线,光荧光,TEM等进行异质结材料的物性研究。
招生导师:曹则贤 招生人数: 1人(含1名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
1.表面过程与薄膜生长机理
2.薄膜新材料探索
3.纳米结构发光
4.低能离子与固体相互作用
5.脉冲电子束技术
扫描探针谱学 (STM,。AFM)
招生导师 :贾金锋 招生人数:3人(含3名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
1.全同有序纳米结构的制备及其奇特物理性质的研究
2.局域功函数的 STM测量
3.金属薄膜中量子井态及其对物性的影响
4.利用 STM/AFM研究生物、有机分子的自组装现象及纳米催化
5.表面界面原子及电子结构的研究;
研究手段包括超高真空变温扫描隧道显微镜和原子力显微镜、角分辨光电子能谱、表面磁光科尔效应、分子束外延、低能和高能电子衍射等。
招生导师:孟庆波 招生人数: 3人(含1名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
1、 纳米太阳能材料的制备与物性研究;
2、 固态纳米晶染料太阳能电池的制备;
3、 纳米半导体粒子(量子点) 三维周期孔薄膜地组装及其在光催化等领域的应用研究;
4、 光子晶体、复合光子晶体和可控带隙的光子晶体地制备与物性研究。
招生导师:陈东敏 招生人数:9人
拟带博士生的研究内容:
1.探索纳米体系的量子现象 , 包括因空间局限导致的电子能谱的量子化, 电子的相干行为, 电子波界面反射相位移, 量子尺寸效应晶体管(Quantum Size Effect Transistor)器件。
2.研究稀释磁性半导体及新型磁性材料中自旋流的形成,操纵,检测及在自旋电子器件的应用。
3.探讨电子自旋 , 核自旋,超导及其他量子体系为基本qubit的量子信息与计算的基础问题。 从制备qubit着手, 进而发展对纠缠态的控制和测定,qubit之间的耦合和逻辑操纵,最终实现量子计算的演示
4.开拓低温扫描多探针(头)多功能显微探测技术在上述研究课题中的应用。
招生导师:夏钶 招生人数:1 人( 含1名硕博连读生 )
拟带博士生的研究内容:
当前自旋电子学的一个关键问题是将金属磁电子学的成就与现代半导体工业基础结合。如何在原子尺度上处理实际的铁磁 |半导体接触,对于理论研究一直是一个很大的挑战。我们将在自行发展的基于LMTO纳米体系散射矩阵的计算方法的基础上,发展一套处理非平衡态电子结构和自旋极化的方法。研究 1)铁磁金属|半导体界面的电子输运,包括自旋注入和近邻效应。探索利用铁磁金属|半导体界面的自旋相关散射特性来实现半导体中自旋诱导极化的新机制;2)磁矩对电流的响应;3)磁性金属薄膜中由于自旋极化电流导致的自旋转矩与金属|半导体界面的周期性调制间的关系,探索降低数据读写的临界电流的可能性。
招生导师:高世武 招生人数: 2人
拟带博士生的研究内容:
1、凝聚态理论和表面物理
从理论上研究表面和纳米材料的电子激发态结构,光学特性,光激发和电子激发的动力学过程,电子的输运和驰豫,电子和声子间的能量转换和耗散,激光和隧道电子引起的原子和分子动力学过程。
2、计算生物物理
结合理论模型分析,分子动力学模拟,和并行计算方法,模拟计算生物分子系统,如细胞膜和离子通道结构,生物离子与水的相互作用和输运动力学性质,及其它们对其生物特性影响。联系电话:
招生导师 :唐为华 招生人数: 3人(含1名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
目前正在进行的主要研究工作包括:( 1)PED沉积钙钛矿及其衍生结构高温超导和庞磁电租氧化物,磁性透明氧化物半导体和磁性掺杂SiC等外延薄膜;(2)异质外延薄膜生长及其异质截面输运特性研究;(3)100纳米以下的量子结构的制备与物理表怔;(4)1D功能纳米结构的生长和表征;(5) 微加工新技术探索 .
招生导师;章综 招生人数: 2人
拟带博士生的研究内容:
1.分子纳米磁体的宏观量子遂道效应的研究和中子散射应用:
Mn12-ac 是有机和无机复合磁性化合物,它的单晶样品是当前研究宏观量子遂道效应的最佳选择,是研究量子计算,量子存储的热点课题。我组有从事它的研究的设备,技术储备。
2.散裂中子源是我所,我组承担的国家任务,它将为我国的物理,化学,生物,材料,核物理,核医学等多学科课题研究提供一个大科学平台。目前在设计阶段,经费充足,前景美好,研究课题众多。
招生导师:张泮霖 招生人数: 2人(含1名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
1.中子衍射晶体结构和磁结构分析
2.为中国散裂中子源上的谱仪进行选型研究,并对部分谱仪进行设计
招生导师:韩秀峰 招生人数: 3人(含2名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
1. 磁隧道结和隧穿磁电阻(TMR)效应及磁随机存储器(MRAM)的研究;
2. 基于自旋阀和磁隧道结的磁敏感材料和磁敏传感器的研究;
3. 纳米限制磁电阻材料的微制备及自旋输运性质的研究。
4. 低维磁纳米结构材料的微磁学及自旋输运性质的研究;
5. 半金属和金属氧化物磁隧道结的微制备及其自旋输运性质的研究;
招生导师:王震西 招生人数: 1人
拟带博士生的研究内容:
暂无
招生导师 :蔡建旺 招生人数:1人
拟带博士生的研究内容:
铁磁/反铁磁交换作用:铁磁/反铁磁体系中反铁磁磁畴分布、界面自旋分布以及交换各向异性的形成机制;铁磁/反铁磁的各类界面缺陷的产生及其与交换偏置的关系,控制界面原子的扩散,提高热稳定性; Mn系反铁磁有序相的形成机制及其磁钉扎性能的最优化。
纳米氧化层的微结构与自旋结构:纳米氧化层的引入是当前磁电子器件 ——巨磁电阻自旋阀的一项革新发展,研究纳米厚度磁性薄膜氧化后对自旋极化输运、磁结构、原子扩散的独特影响与机制。
磁性多层膜的层间耦合:层间耦合由于布洛赫电子的量子干涉导致,研究不同磁结构、甚至不同磁有序的层间耦合特征。
超高密度磁记录介质的制备、表征与磁性: FePt、CoPt有序相纳米颗粒分散在非磁基体的复合薄膜的低温合成及有序相低温形成的机制;纳米磁性颗粒分散在非磁基体的界面效应。
招生导师 :沈保根 招生人数: 2人
拟带博士生的研究内容:
研究稀土 -过渡族金属间化合物的结构、磁性和磁熵变,重点研究稀土-过渡族化合物中的磁结构、交换作用、磁晶各向异性、磁性相变、磁熵变、磁体积效应和磁输运性质,探索新型磁性功能材料,例如: 高性 能 的 新型稀土永磁材料和具有室温大磁熵变的新型磁热效应材料。研究一级相变和二级相变体系在外场下产生大磁熵变的物理机制。 研制实用性 稀土 永磁材料制备的关键工艺技术和方法,研究 稀土 永磁材料的相结构、微结构与宏观磁性的关系。
招生导师:孙继荣 招生人数: 2人
拟带博士生的研究内容:
1.锰氧化物薄膜、异质结中 带有自旋极化载流子的运动规律, 异质结 磁场效应的一般规
律。
2.自旋极化巡游电子和磁性稀土离子、过渡族离子之间的相互作用及相关效应。
自旋极化对非平衡载流子的产生、运动的影响。
招生导师 :成昭华 招生人数:5人
拟带博士生的研究内容:
1.自旋电子材料的显微结构表征;
2.磁性金属/半导体异质结构以及半导体自旋电子学;
3.低维人工结构材料(包括磁性量子点、磁性纳米线以及磁性超薄膜)的磁性及其自旋结构表征;
4.过渡金属氧化物(单晶、多晶和薄膜)与巨磁电阻材料的结构、自旋相关输运;
5.稀土永磁薄膜以及稀土-过渡族化合物的结构、磁性和磁熵变;
6.扫描隧道隧道显微学(包括自旋极化)在磁学及磁性材料中的应用;
7.穆斯堡尔谱学(低温强磁场)在磁学及磁性材料中的应用。
招生导师:李庆安 招生人数: 2人
拟带博士生的研究内容:
主要从事磁性氧化物多晶及单晶材料的合成及其结构、磁性、输运性质的实验研究;与 MBE稀释磁半导体相关的低维磁性理论。
招生导师:吴光恒 招生人数: 2人(含2名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
课题组目前承担 863,973,国家基金委重点课题等多个项目。研究组的工作内容为适合航天,海洋,精密机械和智能器件的磁性材料的基础研究和应用研究。以合金单晶的基本磁性和应用功能为主要内容,包括磁致伸缩和磁性智能材料和磁性纳米线阵列材料。本组实验设备完备,测试手段齐全,材料制备条件先进。课题的特色为处在物理科学和材料科学的结合部,学生能够结合本组和本国家重点实验室的条件,学生选择课题的范围较大,可以适合自己的方向尽量发挥特长,在基础知识和实验本领两方面可以得到全面发展,适应在不同地区和各种岗位上有用的科技本领。由于本研究组的工作特点, 学生动手实验的工作较多,研究工作相对辛苦。 报考学生要求具有物理或者材料物理专业背景。
招生导师:段晓峰 招生人数: 3人(含1名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
利用高分辨电子显微学,会聚束电子衍射,电子能量损失谱,电子全息等技术研究铁电薄膜材料,新型高有序磁性合金,半导体材料,纳米材料的显微结构和微区成分。
招生导师:张 泽 招生人数: 1人
拟带博士生的研究内容:
利用高分辨、电子能量损失谱、电子全息等现代电子显微分析方法,研究金属 /半导体纳米线的生长机制及结构与性能间关系;综合其他物理方法,研究巨磁电阻、隧道结、半导体量子阱/点等薄膜材料的显微结构及其对物理性能影响;复杂晶体结构中新型缺陷研究。
招生导师:饶光辉 招生人数: 3人
拟带博士生的研究内容:
1.新型稀土功能材料探索;
2.变磁性材料晶格效应研究;
3.x射线粉末衍射结构分析方法研究。
4.稀土金属间化合物晶体结构、相变及晶体结构与物理性能关系研究;
超导、磁性、超大磁电阻等无机材料结构-性能关系研究。
招生导师:梁敬魁 招生人数: 2人
拟带博士生的研究内容:
1. 应用 X-射线衍射、热学分析和CALPHAD相图计算等方法,并辅以物理性能测试,研究无机功能材料,包括金属合金体系、氧化物体系、无机盐体系化合物的合成和晶体结构,以及相关体系的相关系。总结材料的组分、晶体结构与物理性能关系的规律,为探索新型磁性材料、高Tc氧化物超导材料、激光非线性光学材料、电铁压电材料、稀磁半导体材料、半导体发光材料等提供依据。
2.探讨X-射线粉末衍射测定晶体结构的方法。
招生导师:李方华 招生人数: 2人
拟带博士生的研究内容:
1.高温超导体新材料晶体结构和微结构的电子衍射和高分辨电子显微学研究
2.电子晶体学图像处理的理论和方法研究
3.原子分辨率晶体缺陷分析技术的发展和应用
4.测定半导体和其它材料中原子分辨率晶体缺陷的研究
5.薄膜和界面精细结构的研究
以上工作属于衍射物理、晶体学、电子与物质相互作用的范畴。
招生导师:解思深 招生人数: 1人(含1名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
1.一维纳米材料(碳纳米管、半导体纳米线和氧化物纳米线等)的定向制备和生长动力学
2.纳米材料的结构与缺陷对性能的影响
3.纳米材料的发光性能和输运特性
招生导师:周维亚 招生人数: 2人
拟带博士生的研究内容:
(1)探索优化有序纳米结构依托模板的 新工艺、新方法; 制备有序的纳米结构体系。
(2)研究利用碳纳米管内嵌或外包覆制备新型准一维纳米材料的方法;研究纳米结构材料
掺杂的动力学过程和物理化学性质。
(3)制备有序的复合纳米结构体系,研究其形成机理、界面结构、物理性质 与应用价值 .
招生导师:闫新中 招生人数: 1人
拟带博士生的研究内容:
研究高温超导电性的物理机制。采用自旋涨落及配对涨落交换近似的理论框架 , 求解准二维体系的Green函数的方程, 计算相变温度随搀杂浓度的变化的函数关系,研究体系的反铁磁相变, 超导相变, 以及赝能隙物理。计算超导态及相变温度以上赝能隙态的热力学量, 与铜氧化物超导体的实验结果相比较, 力求理论解释实验。
招生导师:陈小龙 招生人数: 4人
拟带博士生的研究内容:
1.宽带隙半导体GaN,SiC等晶体生长及其低维材料的制备和物性;
2.新型激光晶体,非线性光学晶体的探索,晶体生长和物性;
3.多晶X射线结构分析和应用;
4. 晶体生长机理研究。
招生导师:黄学杰 招生人数: 3人
拟带博士生的研究内容:
1、凝聚态材料中的离子和电子输运研究;
2、纳米离子学研究及其在锂离子电池中的应用,侧重于新型电极材料、电解质材料及其界面问题研究;
3、离子电子空间分布可控材料及新型固体燃料电池研究。
招生导师:陈立泉 招生人数: 3人(含2名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
1.纳米材料和纳米器件中离子和电子输运特性的实验和理论研究。
2.锂离子电池、纳晶太阳能电池和燃料电池中的物理过程和化学过程及相关材料的设计、合成、表征、以及在能源器件中的应用。
招生导师:高鸿钧 招生人数:7人(含5名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
( 1)纳米电子器件基本功能单元的材料、构造与物性;
( 2)低维功能分子体系的组装与结构特性;
( 3)超高密度信息存储/分子存储的材料、技术及相关物理问题;
( 4)有机-无机复合体系自组织结构的实验与生长动力学;
( 5)UHV-STM研究固体表面原子结构及其在表面上的自组织生长;
( 6)低维生物体系的制备与物性。
招生导师:邹炳锁 招生人数: 2人
拟带博士生的研究内容:
利用现代化学思想设计纳米材料及其各种复合结构,包括无机-有机杂化复合、无机核壳结构等, 合成出各种形状、组成的纳米材料和复合结构,进行界面修饰, 研究尺寸、界面和组成对其物性的影响, 研究量子尺寸效应、介电限域效应及表面态的贡献, 研究其中不同元激发的动态学, 研究各种元激发间的相互作用, 开发设计光子学材料和器件, 探索将相关光子学材料与器件应用到纳米光子学、纳米生物医学和其它领域。
招生导师:王楠林 招生人数: 3(含2名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
1.过渡金属氧化物单晶生长
2. Mott绝缘体附近的反常金属行为研究
3.用红外反射谱研究高温超导体的电荷动力学和配对机理
4.NaxCoO体系的低温物性
5.部分 Pyrochlore晶格结构的过渡氧化物光学性质
6.二维有机导体和超导体,及部分导电聚合物的光学响应研究
招生导师:金 铎 招生人数: 1人
拟带博士生的研究内容:
强关联电子体系及低维体系电子特性:强关联电子体系及低维体系中的特殊低温物理性质,包括重费米子体系的金属-绝缘体转变、费米液体-非费米液体转变、超导-正常态转变及磁有序-正常态转变行为;高温超导体超导机理以及磁通动力学研究。
极低温实验技术:根据极低温实验研究需求,研制具有不同功用的稀释制冷机;将现代物理测量技术的最新成果用于极低温条件;研究能够提供极低温、强磁场、超高压等混合极端条件的新型实验装置。
招生导师:白海洋 招生人数: 2人
拟带博士生的研究内容:
亚稳材料 (包括纳米材料、新型非晶材料、 复合功能材料等)的低温物理性质,包括热学、电学、磁学和力学性质。亚稳材料结构及结构演化和性能的关系。亚稳材料特殊性能和效应的微观机制。
招生人数:王云平 招生人数: 1人
拟带博士生的研究内容:
1.研究Mn12分子磁体中的宏观量子隧道现象及其在量子存储和量子计算方面的可能应用
2. 利用超导量子干涉效应,验证p-wave超导体中可能存在的超导波函数的反号现象
3. 探索具有分立或准分立能级材料参与的量子效应。
招生导师:吕 力 招生人数: 1人(含1名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
低维、纳米材料(如碳纳米管、纳米线、二维电子气等)中电子的强关联问题,以及用这些材料构成的二端或三端器件中电子的量子相干和输运等问题;低温-强磁场-高压极端条件下低维强关联电子体系的相变问题;固态量子计算的实验研究。
招生人数:张殿琳 招生人数: 1人(含1名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
金属 ,准晶,和电荷密度波材料中的电子输运现象。包括电子自由程的研究,弱局域化现象,退相干效应,隧道效应,以及光电导效应的研究等。
招生导师:汪卫华 招生人数: 4人(含1名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
1.非晶、纳米材料的结构及极端条件下的物理性能;
2.新型非晶、纳米材料的探索及形成规律研究;
3.非晶态物理;
4.高压下的非平衡相变及亚稳材料的合成;
5.新材料的在微重力及空间条件下的制备形成规律研究
招生导师:靳常青 招生人数: 3人(含2名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
1.超导材料的高压研究(材料研制、基本物性研究、结构表征):
A-Cu-O体系超导材料
含卤素的超导系列
Mg-基超导材料
2.磁电材料的高压制备、物性与结构的关联研究:
Mn基多层钙钛矿结构的化合物
复合钙钛矿结构化合物
类钙钛矿结构过渡金属氧化物
3.超高压技术和物性:
新型凝聚态体系的超高压状态
招生导师:禹日成 招生人数: 1人
拟带博士生的研究内容:
1.用常压和高压方法合成 超巨磁阻( CMR)锰氧化物和双钙钛矿结构化合物;通过X- ray和电镜等手段对其进行结构的研究;用Mag Lab 和SQUID等仪器进行物性研究。弄清结构与物性之间的关系。
2.高压、低温、强磁场下CMR材料的电输运性质的研究。用金刚石对顶压砧和Mag Lab结合进行CMR材料在极端条件下的电输运性质的研究。
3.高压下的结构和物性研究。通过同步辐射(Synchrotron)进行高压下的原位结构研究;通过进行高压下原位电阻、电容的测量,结合Synchrotron的研究进行电子结构和晶体结构相变的研究。
4.高压合成C-N-B等超硬材料。
招生导师:陈赓华 招生人数: 1人(含1名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
1. 分析约瑟夫森电荷及磁通(或位相)量子比特的实施方案;
2. 约瑟夫森量子比特中量子态能级的计算与参数确定;
3. 用于制备约瑟夫森量子比特的深亚微米隧道结工艺;
4. 建立约瑟夫森量子比特中量子态的测量系统(主要是软件部分)。
招生导师:赵士平 招生人数: 1人
拟带博士生的研究内容:
今后几年的研究内容包括:( 1)基于超导约瑟夫森结的基础物理和器件的研究,包括超导量子干涉器件的研究及其应用,宏观量子现象、量子态的操作及其在量子计算领域的应用等;(2)氧化物超导材料中的电子本征隧道过程和强关联电子系统物理性质的研究;(3)采用飞秒激光泵浦探测技术研究凝聚态材料中的电子态弛豫的超快过程。
招生导师 : 王鹏业 招生人数: 1人
拟带博士生的研究内容:
开展生物大分子的动力学实验及理论研究。实验上,利用荧光和单分子方法研究 DNA 分子与组蛋白相互作用的动力学和马达蛋白的运动;理论上,利用布朗动力学和分子动力学等方法对上述系统进行分析。这些方面属于物理学与生命科学交叉的前沿领域,是国际上的研究热点,具有巨大的发展潜力。
招生导师:孙 刚 招生人数: 2人
拟带博士生的研究内容:
(1) 对颗粒物质的集团动力学性质的实验和理论研究。实验包括对颗粒物质的 静态和动态 性质的研究, 力和波在颗粒物质中的传播等。理论包括 利用分子动力学及原胞自动机等方法对前述相关问题展开的研究。
(2) 通过基于第一原理的计算对颗粒复合材料的电、磁及声学性质的理论研究,以及制作和测量这类复合材料的实验研究。
(3) 利用声波波动方程进行的全息的反问题的研究。这包括通过对声波波动方程和弹性波动方程的全息的反运算求解出物体内部的结构。
(4) 液体的微观结构和性质及其随成分、温度、压力的变迁 .
招生导师:李明 招生人数: 4人
拟带博士生的研究内容:
(1)固液界面分子组装膜的动力学、结构和相互作用,含蛋白质磷脂膜的重组及结构分析;
(2)溶致液晶模板法制备复合多层膜(包括化学合成和电化学沉积);
(3)用玻璃微管单分子操纵技术研究DNA与蛋白质的相互作用。
招生导师:范海福 招生人数: 2人
拟带博士生的研究内容:
晶体结构的衍射分析:
1.蛋白质三维结构测定中的方法学;
2. 单晶衍射分析方法在粉晶分析中的应用;
3. 电子显微学中的图像处理;
4. 非公度调制晶体结构分析;
5. 晶体学的计算机软件设计。
招生导师:江凡 招生人数: 2人(含2名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
主要研究领域包括 X光晶体学,结构生物学和生物信息学。2002年起在物理所建立了生物大分子X光衍射实验室。主要研究内容:1. 继续发展分子软对接方法和程序包。可应用于研究蛋白质-蛋白质相互作用和生物药物分子设计。2. 发展一种新的解决蛋白质晶体结构相位问题的分子置换法。3. 在国际上首先根据对蛋白质结构数据库的统计分析证明蛋白质折叠的成核理论。进一步的工作是发现折叠密码和发展蛋白质结构预测的新方法。
招生导师:王渭池 招生人数: 2人
拟带博士生的研究内容:
生物节律(或生物钟)的调控是前沿学科之一。生物节律遍布于所有的生物体中。其研究对生命体的生长发育、衰老、疾病等均有十分重要的意义。在真核细胞中,约 10%的基因受生物钟的调控,而原核生物的所有启动子都受到生物钟的节律性调节。一方面,我们试图提出一些较为完整和准确的数学模型,来解释生物体中众多基因的相互作用以及对生物节律动力学过程的影响;另一方面,通过基因工程的方法,更深入地探讨生物节律与调控基因之间的相互作用。
招生导师:冯稷 招生人数: 2人(含1名硕博连读生)拟带博士生的研究内容:
1.电子学与科学仪器
2.微加工技术在介观物理中的应用研究
招生导师:翟光杰 招生人数: 2人(含2名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容: 脉冲电子学沉积系统研究。
薄膜技术是微电子与光电子技术不断进步的保证 ,已有许多原理各异的技术用于薄膜生长和器件制作。脉冲电子束沉积(PED)和脉冲激光沉积的原理相似,但适用于任何固体靶材。用PED方法可以方便地沉积各种成分结构复杂的薄膜样品以满足不同的需求。本项目研制电压在8-20kV,频率2-20Hz的脉冲电压源;脉宽小于100ns, 电流大于400A的脉冲电子源,以及真空系统、辅助测量系统等,探索脉冲电子束产生的有关机理等。最终研制出具有自主知识产权的脉冲电子束沉积系统并实现几种透明化合物半导体外延薄膜的沉积。
光学
考试科目:
①英语
②光学
③专业基础综合考试
④硕士论文报告(请准备Powerpoint)
①至③为笔试,英语(有听力)
招生导师:张道中 招生人数: 3人(含1名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
目前正在进行的有:国家 973项目有关非周期光子晶体特性及光镊在生物上的应用的两个子课题;国家基金委及中国科学院的项目等。在光子晶体方面利用微加工技术研制能用于集成光路的光子晶体器件;在光镊方面着重于不同蛋白间相互作用的测量及细胞骨架中微管的聚合和解聚机理的研究。研究内容是,可见和近红外二维光子晶体的制作,基于光子晶体的新型光子器件的设计,制作及特性测量;由非线性材料构成的光子晶体的非线性光学效应;二维非晶及准晶光子晶体中的光子能带及光传播特性等。
招生导师:李志远 招生人数:2人
拟带博士生的研究内容:
应用和发展基于平面波展开的 传递矩阵方法 ,开展 光子晶体全光 集成回路的理论和实验研究 ; 将 传递矩阵方法 推广到非周期性的 光子晶体 光学元件和非线性的 光子晶体 功能元件; 开展分形金属薄膜材料的光学性质的理论和实验研究;应用严格和 近似的矢量衍射理论研究和设计衍射微光学元件; 应用 近场光学显微镜 理论和实验研究光波在金属表面周期性及分形结构的传播;应用 传递矩阵方法 研究半导体纳米线激光器阵列的光学性质;研究光子晶体对黑体空腔热辐射的影响。
招生导师:张 杰 招生人数: 4人(含4名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
强场物理:主要研究超短超强激光与物质相互作用物理; X射线激光物理:利用高功率激光产生X射线激光的原理和机制;超快相互作用物理:利用飞秒泵浦-探测技术研究超快物理过程;超快激光等离子体物理:主要研究快点火激光核聚变中的物理;强激光天体物理:利用强激光等离子体模拟天体等离子体中的物理过程。
招生导师 :许祖彦 招生人数:4人
拟带博士生的研究内容:
目前正在进行的研究项目有:国家高技术研究 863重大项目、北京市重大项目、中科院创新工程重大项目、中科院创新工程重要方向项目等,开展新型激光晶体、非线性光学晶体材料的新功能现象探索、光电特性的表征和应用前景评估;紫外、深紫外波段非线性谐波发生和深紫外光谱学研究;大功率全固态激光器研制应用及强光与物质相互作用研究;宽调谐相干辐射新机理和新应用研究等,在激光物理与材料科学相结合的研究中发展新型相干辐射源及其应用。
招生导师:汪力 招生人数: 2人(含1名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
1. 通过 THz时域光谱方法,研究凝聚态体系中的超快过程;
2.对大分子和生物分子的远红外光谱响应以及分子构型、构像变化的时间分辨研究;
3.THz波段超衍射极限的近场成像研究。
招生导师:翁羽翔 招生人数: 2人(含1名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
目前已经建成处于国际先进水平的飞秒时间分辨瞬态可见光吸收光谱仪,并建成了飞秒光参量放大器,用于研究蛋白质快速折叠动力学的纳秒脉冲升温时间分辨红外光谱仪的研制;利用软物质实验室提供的生物样品制备条件,实现了细菌光合膜蛋白的提取。拟应用时间分辨电子态及振动态光谱开展光合作用过程超快能量及电荷转移的机理研究,光合作用过程中三线态传能光保护机制的人工模拟,和蛋白质快速折叠过程的实验研究。
招生导师:程丙英 招生人数: 1人
拟带博士生的研究内容:
研究光子晶体的非线性对光子能带及带隙产生影响的物理机制;研究光子晶体在强光诱导时所产生的各种非线性效应及其在光电子领域的应用。
招生导师:程波林 招生人数: 2人
拟带博士生的研究内容:
1.新型钙钛矿氧化物功能薄膜与异质结的激光分子束外延及其相关物性。
2.激光分子束外延法制备硅表面外延高介电系数的薄膜研究。
3.高频可调微波器件电介质薄膜的研究。
4.用于医学成像与诊断的纳米金属团簇与有机功能团复合物薄膜的制备和研究。
5. 用PLD, ISD, MOS 法研制Y系高温超导带材 .
招生导师:杨国桢 招生人数: 1人(含1名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
1.氧化物薄膜和异质结的生长及其机理研究
2. 氧化物异质结的理论研究
3. THz谱和成像研究
4. 光及射差法用于薄膜生长的实时检测及其机理研究
招生导师:吕惠宾 招生人数: 2人
拟带博士生的研究内容:
钙钛矿结构氧化物具有介电,铁电,光电,压电,热电,超导,巨磁电阻及非线性光学等重要的特性和效应,如果把这些不同特性和效应的材料交叉耦合在一起,不仅可以探索和研制具有光、磁、电等不同特珠功能的材料和器件,而且很可能出现一些新奇的效应、现象或特性。尤其是原子尺度控制人工晶体材料的生长,引起了固体物理和材料科学研究领域的极大兴趣,人们预言,在不久的将来将会出现氧化物物理学和氧化物电子学,因此开展相关的研究工作将是十分重要和有意义的。
招生导师:付盘铭 招生人数: 3人
拟带博士生的研究内容:
1.将原子相干应用于高分辨光谱学和量子信息存储中。
2.用飞秒激光泵浦 -探测技术研究凝聚态体系中的超快过程。
3.用古典场理论及 QED方法研究高次谐波和阈值上电离,包括由电子重碰产生的高阶阈值上电离。
招生导师:吴令安 招生人数: 2人
拟带博士生的研究内容:
量子光学和非线性光学,包括与近来量子信息有关的课题。
目前主要方向为:
1.研制实用的光纤量子 密码通信系统原型,由 国家 973 《 量子通信与量子信息技术 》 项目中《 远程光纤中的量子密钥分配 》子项目 (任课题组长)和中科院方向性项目《量子通信技术的研究》 资助。
2.纠缠态光的产生和应用研究,包括新的纠缠态光源、基于参量下转换光子对的 真随机数源和 探测器的绝对标定、 量子光刻 等。 由国家自然科学基金委资助。
3.四波混频过程中非经典特性的探讨。
招生导师:魏志义 招生人数: 3人(含1名硕博连读生)
拟带博士生的研究内容:
1.秒激光脉冲放大的新原理及新技术研究。研究百 TW级峰值功率超强激光的新技术及可导致的新现象。
2.周期量级及阿秒脉冲激光的新原理及技术研究,产生持续时间仅 1~2光学振荡周期的激光脉冲及可见光波段的阿秒脉冲。
3.新型超稳飞秒激光频率梳及用于光学原子钟的研究,建立光学频标与微波频标的高精度传递关系。
4.飞秒激光频率扩展的研究,通过自相位调制及参量等技术得到宽波长范围的飞秒激光脉冲。
5.全固态高功率超短激光脉冲的研究。
招生导师:盛政明 招生人数: 2人
拟带博士生的研究内容:
相对论强激光与等离子体相互作用中的高能密度物理,包括高能粒子产生和输运;强场和超快物理及其应用,譬如超短波长和超短脉宽相干电磁波辐射产生。主要是涉及上述研究方向的数值模拟和模拟程序开发。
招生导师:冯宝华 招生人数: 2人
拟带博士生的研究内容:
1.LD泵浦的全固态系列锁模(自锁模、被动锁模、主动锁模)激光特性研究。
2.LD泵浦新型全固态微片激光特性研究。
3.光学参量激光放大技术及其在遥测遥感方面的应用。 |