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宝妈妈爱吃醋
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努力中的女人

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为什么没有获得诺贝尔物理学奖?

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meimeimilly

因为薛其坤的发现是非常有历史意义的,让现代物理学向前迈了很大的一步,所以说是诺奖级别的成就,

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童心惠敏

发表SCI论文300余篇(包括3篇science、3篇nature physics、30篇Phys. Rev. Lett.、1篇PNAS、40余篇Phys. Rev. A/B、40余篇Appl. Phys. Lett.和4篇英文特邀综述文章或书章节),文章被引用3900多次(两篇代表性文章PRL94和PRL95分别被引用215次和126次)。在国际会议上应邀做大会/主题/特邀报告100余次,其中四次在美国物理学会年会做邀请报告。从20世纪80年代开始,有关“量子霍尔效应”的研究已数次斩获诺贝尔奖。但关于这一家族中的“量子反常霍尔效应”,却一直进展缓慢,全世界的物理学家都在苦苦探索。2013年,中国科学院院士、清华大学副校长薛其坤带领他的研究团队,在国际上首次实现了“量子反常霍尔效应” 。

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非人勿扰的2016

从事凝聚态实验方面的研究,主要是铁电和多铁材料方面的研究,但是这已经不是热点了,我来简单列下我认为实验方面现在的研究热点吧。1. 最近及其火热的trihalide perovskite. 不管是理论方面还是实验方面研究的论文发表数目都是指数级别的增长。最新一期的science上面,居然有两篇是实验方面的Halide perovskite, 即将发表的一期science上面也有一篇(从science express可以看到)。Perovsikite来源于最原始的氧化物 ABO3 结构,而在新的trihalide perovskite中,人们用Cl, I, F, 代替了氧位。A位和B位也可以做很多替换,甚至A位可以加入具有极化性质的化学分子. 这一系列的材料最新的特征是可以作为solar cell的新体系的材料,很多科研都是着重于他们的光伏性质。但是他也是perovskite的一种,所以很多perovskite具有的性质都还没有研究清楚(相信很快会有成果出来)。2. Graphene 就不用多说了吧超级大热点基本每一个有凝聚态实验的物理系都会有专门的组在做这个。当然具体的问题是什么我也不是很了解啦,可以参考Graphene3. Topological insulator (拓扑绝缘体),这也是超级大热点,由这个引出的各种新现象比如说上了新闻联播的量子反常霍尔效应,由清华大学薛其坤教授领导的小组做出来的science级别的文章。当然这个拓扑绝缘体养活的不光是拓扑绝缘体本身,还有很多基于拓扑绝缘体的heterostructure,比如说Bi2Se3/NbSe2,以及各种interface的新现象。同样,有凝聚态实验的物理系,都会有专门负责用MBE生长topological insulator的组。可以看到2014年这个热点有多热,属于瞬间爆发的类型,而且2015年这才刚开始,就已经快赶上2014年之前任意一年最高的发表或者引用数量了。这个是我博士期间研究的课题,比较了解,可以多写一点东西,我自己感觉还是比较热门的,但是可能只是因为我研究它所以觉得他热门。关于拓扑缺陷,最近非常热的就是Skyrmion, 尤其是Takura组同个Lorentz TEM 成功image skyrmion lattice之后,这方面理论和实验方面的研究就开始铺天盖地了。关于skyrmion,理论方面有很多尝试去manipulate 这种topological defects的建议,比如说thermal gradient 引起的dynamic( Phys. Rev. Lett. 111, 067203 (2013) ),还有其creation 和annilation的整个过程,据我了解暂时还没有任何的实验证据,但是我知道很多组在尝试用不同的手段去manipulate skyrmion了。(貌似有一篇Nature 子刊系列,说创造了磁单极子,也与skyrmion有关,具体细节不太清楚了,貌似知乎上之前有人详细分析过的,有机会可以来贴个链接)另外一种不是很火的拓扑缺陷,就是我研究的六角锰氧化物中的ferroelectric vortex,这个体系里面,已经实验证实了电场不能移动vortex,但是strain和strain gradient可以,而且已经有很成熟的理论支持。很有意思的connection是在skyrmion(magnetic)里需要thermal gradient,在ferroelectric vortex(electric)里需要strain gradient,这里面是不是有很深的物理在里面还不清楚,我也很想知道里面的答案。

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