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光譜為眼研究與應用,國(guó)產(chǎn)為刃:岑誠(chéng)研究員的量子材料研究之路

來(lái)源:北京卓立漢光儀器有限公司   2025年07月03日 15:07  
  在量子材料研究的前沿領(lǐng)域全面協議,有這樣一位學(xué)者 —— 她橫跨中美科研舞臺(tái),用光譜之眼解碼物質(zhì)微觀奧秘具體而言;她攜國(guó)際視野回歸祖國(guó)工具,以國(guó)產(chǎn)儀器為刃,開(kāi)辟科研新戰(zhàn)場(chǎng)喜愛。今天重要的角色,卓立漢光帶大家走近中科院物理所岑誠(chéng)老師,聆聽(tīng)她與量子材料向好態勢、國(guó)產(chǎn)儀器的故事優勢領先。
 
  學(xué)術(shù)征程: “接軌國(guó)際” 到 “扎根中國(guó)”
 
光譜為眼,國(guó)產(chǎn)為刃:岑誠(chéng)研究員的量子材料研究之路
  從中國(guó)科大到美國(guó)高校共創美好,從企業(yè)研發(fā)到大學(xué)任教推動並實現,岑誠(chéng)的科研足跡跨越兩大洲。但二十年后的選擇覆蓋範圍,卻指向一個(gè)讓她驚喜的答案——中國(guó)科研的崛起優化程度。
 
  岑誠(chéng)老師,本科就讀于中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)物理專業(yè)奮勇向前,2004 年赴美國(guó)匹茲堡大學(xué)攻讀物理學(xué)博士學(xué)位不斷豐富。畢業(yè)后,她先在 IBM 研究院擔(dān)任研究員組建,專注于半導(dǎo)體與低維納米材料研究各有優勢,后因向往獨(dú)立科研轉(zhuǎn)向高校,在美國(guó)西弗吉尼亞大學(xué)從助理教授逐步晉升至副教授重要的意義。
 
光譜為眼持續,國(guó)產(chǎn)為刃:岑誠(chéng)研究員的量子材料研究之路
  2022年*冠疫情期間,國(guó)外科研環(huán)境受限再獲,加之國(guó)內(nèi)科研實(shí)力的顯著提升產品和服務,岑老師懷抱對(duì)祖國(guó)科技事業(yè)的赤誠(chéng)之心,毅然決定回國(guó)發(fā)展體驗區。她向中科院物理所投遞簡(jiǎn)歷后增多,被懷柔新園區(qū)的 “綜合極*實(shí)驗(yàn)條件裝置” 吸引 —— 該平臺(tái)集成了超快光學(xué)、*強(qiáng)磁場(chǎng)新格局、極低溫明顯、超高壓力等先進(jìn)實(shí)驗(yàn)條件,為凝聚態(tài)物理研究提供了理想環(huán)境。2023年創新為先,岑老師在懷柔園區(qū)搭建完成實(shí)驗(yàn)室真正做到,首*科研儀器進(jìn)場(chǎng)并投入使用,目前已初步產(chǎn)出研究成果持續向好。就此習慣,岑老師在這片充滿活力的科研沃土上開(kāi)啟新征程,致力于引*我國(guó)量子材料研究邁向國(guó)際前沿進展情況。
 
  應(yīng)用探討:光譜學(xué)在強(qiáng)關(guān)聯(lián)體系研究中的發(fā)展
 
光譜為眼的積極性,國(guó)產(chǎn)為刃:岑誠(chéng)研究員的量子材料研究之路
  當(dāng)傳統(tǒng)電學(xué)測(cè)量困于宏觀平均時(shí),顯微光譜技術(shù)的“微觀之眼”正打開(kāi)新的窗口——這是岑誠(chéng)團(tuán)隊(duì)破解量子材料奧秘的關(guān)鍵武*至關重要。
 
  光譜學(xué)手段在強(qiáng)關(guān)聯(lián)體系研究中展現(xiàn)出獨(dú)*優(yōu)勢(shì)不久前,尤其在超導(dǎo)相變、金屬絕緣體相變等基礎(chǔ)物理過(guò)程的探索中提升行動,能提供超越傳統(tǒng)電學(xué)測(cè)量的多維信息機構。例如在氧化物界面形成的二維電子氣超導(dǎo)體系中重要性,中紅外波段的光譜測(cè)量不僅可獲取載流子濃度貢獻法治、遷移率及超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度等與電學(xué)輸運(yùn)等效的數(shù)據(jù)智慧與合力,還能通過(guò)不同頻率的光學(xué)響應(yīng)光譜分辨微納尺度的物性差異。光學(xué)手段的空間分辨率可達(dá)納米級(jí)(如近場(chǎng)光學(xué)技術(shù))快速融入,遠(yuǎn)優(yōu)于電學(xué)測(cè)量的宏觀平均效應(yīng)認為,且能結(jié)合光的頻率、偏振增強、時(shí)域等自由度重要意義,解析電子、自旋更加廣闊、聲子等多自由度的相互作用規劃,揭示能帶結(jié)構(gòu)、能隙打開(kāi)機(jī)制及載流子 - 聲子耦合等微觀過(guò)程可以使用。
 
光譜為眼進入當下,國(guó)產(chǎn)為刃:岑誠(chéng)研究員的量子材料研究之路
  在未來(lái)研究中,界面材料體系仍是重點(diǎn)方向應用領域,光譜學(xué)已實(shí)現(xiàn)對(duì)界面二維電子氣位置的納米級(jí)調(diào)控融合,并發(fā)現(xiàn)界面超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度提升等新奇物性,但如何系統(tǒng)性指導(dǎo)新材料設(shè)計(jì)的普適性結(jié)論尚未形成相關性。因此,需融合近場(chǎng)光學(xué)物聯與互聯、超快光譜等多技術(shù)手段穩定,突破界面材料微觀不均勻性帶來(lái)的表征挑戰(zhàn),解析掩埋界面的多自由度相互作用供給,為光控超導(dǎo)器件設(shè)計(jì)提供理論支撐優勢與挑戰。同時(shí)經驗分享,國(guó)產(chǎn)光譜設(shè)備在中紅外光源、長(zhǎng)波紅外探測(cè)器及極*環(huán)境測(cè)量系統(tǒng)等方面仍有提升空間趨勢,需加強(qiáng)核心器件國(guó)產(chǎn)化與軟件系統(tǒng)集成有力扭轉,推動(dòng)光譜技術(shù)在強(qiáng)關(guān)聯(lián)體系研究中從現(xiàn)象觀測(cè)向理論指導(dǎo)的跨越。
 
  未來(lái)期許:國(guó)產(chǎn)儀器與科研創(chuàng)新協(xié)同并進(jìn)
 
光譜為眼一站式服務,國(guó)產(chǎn)為刃:岑誠(chéng)研究員的量子材料研究之路
  實(shí)驗(yàn)室的儀器架上廣度和深度,進(jìn)口與國(guó)產(chǎn)儀器并肩而立。但岑誠(chéng)的選擇引領作用,藏著對(duì)“雙向成長(zhǎng)”的期待加強宣傳。
 
  基于對(duì)卓立漢光·光譜儀的應(yīng)用體驗(yàn),岑誠(chéng)老師對(duì)國(guó)產(chǎn)高*科研儀器的飛躍發(fā)展深有感觸用的舒心。她指出技術發展,當(dāng)前國(guó)產(chǎn)儀器已今非昔比,本地化的快速響應(yīng)與高效售后服務(wù)更是顯著優(yōu)勢(shì)集成。當(dāng)儀器突發(fā)故障時(shí)重要手段,國(guó)產(chǎn)廠商團(tuán)隊(duì)的及時(shí)響應(yīng)與專業(yè)支持,能*大程度保障實(shí)驗(yàn)連續(xù)性穩定性,這是許多進(jìn)口儀器難以*擬的像一棵樹。
 
光譜為眼,國(guó)產(chǎn)為刃:岑誠(chéng)研究員的量子材料研究之路
  她堅(jiān)信更高效,隨著國(guó)產(chǎn)光電儀器在核心技術(shù)研發(fā)全面協議、工藝質(zhì)量控制及服務(wù)生態(tài)建設(shè)上的持續(xù)精進(jìn),未來(lái)必將在全球高*科研儀器市場(chǎng)占據(jù)重要席位具體而言,為我國(guó)科技自主創(chuàng)新筑牢根基工具。岑老師亦期待與卓立漢光深化戰(zhàn)略合作,借助其光譜技術(shù)的持續(xù)迭代喜愛,實(shí)現(xiàn)對(duì)量子材料在極*環(huán)境(如超低溫醒悟、強(qiáng)磁場(chǎng)、高壓)下的高精度原位光譜測(cè)量高質量,推動(dòng)量子材料研究發(fā)展也逐步提升,為全球科學(xué)探索貢獻(xiàn)中國(guó)智慧。
 
  【致卓立漢光的同行者】 —— 感恩相伴註入了新的力量,不負(fù)信賴重要的作用!——
 
  【岑老師簡(jiǎn)介】
 
  岑誠(chéng),女去創新,懷柔研究部杰出研究員足夠的實力、博士生導(dǎo)師。2004年在中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)少年班系獲得學(xué)士學(xué)位,2010年在美國(guó)匹茲堡大學(xué)獲得凝聚態(tài)物理專業(yè)博士學(xué)位更適合。2011年至2012年于IBM Research擔(dān)任研究員高效。2012年至2022年于美國(guó)West Virginia University歷任助理教授和終身副教授。在美期間要素配置改革,她曾分別獲得美國(guó)自然科學(xué)基金和能源部的Career Award體系。2022年加入中國(guó)科學(xué)院物理研究所。
 
  主要研究方向:研究方向著眼于利用掃描探針和光場(chǎng)作為手段帶動產業發展,從微納尺度對(duì)量子材料中的新奇物相進(jìn)行激發(fā)和表征責任製,并實(shí)現(xiàn)對(duì)量子相變可即時(shí)響應(yīng)的、在空間上可編程的主動(dòng)調(diào)控必然趨勢。

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