<td id="wa4yw"><option id="wa4yw"></option></td>
  • <td id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></td><noscript id="wa4yw"><source id="wa4yw"></source></noscript>
    <bdo id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></bdo><input id="wa4yw"></input>
    <table id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></table>
  • <td id="wa4yw"><option id="wa4yw"></option></td>
    <option id="wa4yw"></option>
  • <table id="wa4yw"></table>

  •   “95后天才少年”曹原最近有了新動向。

      據加州大學伯克利分校(University of California,Berkeley)學校官網顯示,27歲的天才少年曹原將于2024年7月起正式擔任該校電子工程與計算機科學系助理教授( Assistant Professor)。

      官網顯示,他目前還在尋找研究二維材料、低溫電性傳輸、納米光子學、超材料等相關領域,具有高度上進心的研究生和博士生研究員,組建科研團隊。

      該校官網顯示,曹原的研究領域為Physical Electronics(物理電子學)、Micro/Nano Electro Mechanical Systems(微納機電系統)、Physics(物理)。加利福尼亞大學伯克利分校簡稱伯克利,坐落于美國舊金山灣區伯克利市,是公立研究型大學,被譽為“公立常春藤”。在2023年U.S.News世界大學排名中,加州大學伯克利分校位列第4名。

    從深圳走出的“天才少年”,被Nature稱為“石墨烯駕馭者”

      曹原1996年出生,四川成都人。11歲時就因天賦秉異而被選拔進入深圳耀華實驗小學超常班。2010年,14歲的曹原以669分的高考成績被中科大少年班錄取,并入選“嚴濟慈物理英才班”。曹原在中國科大就讀期間,先后兩次榮獲新創校友基金會設立或資助的海外交流獎學金與郭沫若獎學金(后者是中國科大本科生最高榮譽獎)。2014年,他到麻省理工學院讀研究生,2016年獲麻省理工學院碩士學位,2020年獲麻省理工學院博士學位。

      從2021年到2024年,曹原在哈佛大學擔任初級研究員,此后將加入加州大學伯克利分校擔任教職。

      曹原的個人網站上顯示,他專注于“扭曲電子學”——材料中的電子學與“扭曲”的研究。他在網站上自我介紹道:“我的興趣和專業非常多樣,涵蓋物理學、電子工程、納米技術和計算機科學。我也是電子黑客、天文攝影和小提琴的愛好者。”

      2018年,年僅22歲的曹原因發現石墨烯超導角度轟動國際學界,開辟了凝聚態物理研究的新領域,成為《Nature》雜志創刊149年來以第一作者身份發表論文的最年輕中國學者。當年,《Nature》發布的“年度世界十大科學人物”中曹原位居榜首。Nature在年度文章中介紹他為:“開創了一個全新研究領域的杰出科學家”。

      此后,曹原連續在國際頂刊上發文,目前,他至少已經在頂尖學術期刊《Nature》和《Science》上發表了9篇論文,包括8篇《Nature》和1篇《Science》。僅2021年上半年就密集發布了4篇,被Nature稱為“石墨烯駕馭者”。

      曹原發表的8篇Nature+1篇Science如下:

      公開資料顯示,石墨烯是由一層碳原子組成六邊形結構的二維原子晶體。由于石墨烯優異的光學、電學、力學特性,其在材料學、微納加工、能源、生物醫學和藥物傳遞等方面具有重要的應用前景,被認為是一種革命性的材料。而超導石墨烯的出現為其應用開辟了更多的可能性。例如,它可以用于超高速計算機中的新型超導量子設備。

      2021年8月,曹原獲凝聚態青年物理學家全球最高獎,據伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校網站描述,曹原獲獎的理由是:表彰其在“扭曲雙層石墨烯中發現和探索超導電性和相關量子現象”中所取得的成就。

    相關文章

    石墨烯中不同色散類型能帶實現選擇性調控

    中國科學技術大學物理系中國科學院強耦合量子材料物理重點實驗室曾長淦教授等與國內外同行合作,利用精心設計的人工籠目超晶格勢場,成功實現了石墨烯中不同色散類型能帶的選擇性調控。相關研究結果于8月6日發表在......

    兩大頂級出版社破冰一稿多投禁令,SCI投稿新趨勢

    “一稿多投”一直被認為是不端的行為,但這個“規矩”是在紙質時代信息溝通不暢的情況下制定的,近年來有關取消這一觀念的聲音已振聾發聵!實際上,兩個國際頂級出版社已經開始行動。截止目前,已經有來自Cell出......

    上海微系統所石墨烯導熱膜尺寸效應研究取得進展

    石墨烯導熱膜是電子器件和系統重要的熱管理材料。近日,中國科學院上海微系統與信息技術研究所納米材料與器件實驗室丁古巧團隊在石墨烯導熱膜尺寸效應研究方面取得進展。該工作通過建立亞微米-微米氧化石墨烯原料橫......

    石墨烯或將為土壤改良與農作物增產開辟新路徑

    北京旭華時代科技有限公司(以下簡稱旭華科技)自研的石墨烯光合作用增長液,在海南省農業科學院農業環境與土壤研究所、湖北省農業科學院糧食作物研究所等科研單位用于小麥、玉米、番茄等作物試驗后,實現了10%至......

    蘭州大學研究團隊稀土元素高效膜分離技術獲進展

    近日,蘭州大學稀有同位素前沿科學中心陳熙萌、李湛團隊的一項題為“構建二維異質結構通道:利用工程化生物膜和石墨烯進行精準的鈧篩分”的突破性研究成果發表在國際頂級期刊《先進材料》(AdvancedMate......

    除氧可提高大規模生產石墨烯質量

    石墨烯被稱為“21世紀的神奇材料”。自2004年發現以來,這種單層碳原子材料一直因其眾多獨特性能而備受推崇。但目前大量生產的石墨烯有個缺點:質量不高。現在,美國哥倫比亞大學和加拿大蒙特利爾大學聯合研究......

    除氧可提高大規模生產石墨烯質量

    科技日報訊 (記者張佳欣)石墨烯被稱為“21世紀的神奇材料”。自2004年發現以來,這種單層碳原子材料一直因其眾多獨特性能而備受推崇。但目前大量生產的石墨烯有個缺點:質量不高。現在,美國哥倫......

    科學家實現3D打印石墨烯微型超級電容器構筑與單片集成

    近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室二維材料化學與能源應用研究組研究員吳忠帥團隊與中國石油大學(華東)教授吳明鉑團隊合作,在3D打印石墨烯微型超級電容器研究方面取得進展,開發出適用......

    他們在實驗室“種”出世界最長石墨烯納米帶

    自2004年英國科學家用膠帶從石墨層上“撕”出石墨烯并在6年后獲得諾貝爾物理學獎以來,這種二維材料已成為備受矚目的“新材料之王”。石墨烯具有超高的載流子遷移率,導電性能優異,是未來高性能電子器件與芯片......

    關鍵一步!超高質量石墨烯納米帶制備迎來突破

    3月28日,上海交通大學物理與天文學院教授史志文、以色列特拉維夫大學教授MichaelUrbakh、深圳先進技術研究院教授丁峰和武漢大學教授歐陽穩根合作,開發了一種生長石墨烯納米帶的全新方法,實現超高......

    <td id="wa4yw"><option id="wa4yw"></option></td>
  • <td id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></td><noscript id="wa4yw"><source id="wa4yw"></source></noscript>
    <bdo id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></bdo><input id="wa4yw"></input>
    <table id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></table>
  • <td id="wa4yw"><option id="wa4yw"></option></td>
    <option id="wa4yw"></option>
  • <table id="wa4yw"></table>
  • XVideos