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「新2国际线址」致敬杨树、曹原、李少杰
作者:匿名   发布时间:2020-01-11 11:19:09


「新2国际线址」致敬杨树、曹原、李少杰

新2国际线址,“90后”女博导的学术舞台

⬜法治周末记者 宋媛媛

浙江大学,从来不乏传奇人物,杨树就是其中的一位,不少人因为她是“90后女博导”而注意到她,可她说:“对科研的热爱无关性别和年龄。”

杨树是第十二批国家“青年千人计划”的入选者、浙江大学电气工程学院“百人计划”研究员、博士生导师,主要从事宽禁带半导体电力电子器件的设计、微纳制造、分析表征以及可靠性研究。

“90后”跃上学术舞台

1990年,杨树出生于安徽合肥。

16岁那年,杨树考入复旦大学微电子专业,毕业后又进入香港科技大学学习。2012年,她成为香港博士研究生奖学金计划获奖者之一。

2014年,杨树获得香港科技大学电子计算机工程博士学位。随后,在香港科技大学担任客座助理教授。2015年,她获得香港科技大学博士研究优秀奖,每年仅3位获奖者。

“她是一位极为谦虚及易于合作的学者。”杨树的博士导师、香港科技大学电子与计算机系教授陈敬对于自己的得意门生评价颇高,他曾对媒体表示:“她具有极为出色的理解能力和物理直觉,思维缜密,基础扎实。在指导下能够快速地找到问题的核心。”

2016年,在英国剑桥大学进行博士后研究工作的杨树被浙江大学引进,担任“百人计划”研究员,并成为了当年最年轻的博士生导师之一。

在很多人的印象里,教授、博导的年纪应该是四五十岁,甚至更年长。

对于“90后”的“小字辈”走向学术前台,杨树的本科毕业设计导师、长江特聘教授、复旦大学微电子学院刘冉教授在接受媒体采访时曾指出,“美国的体系是读完博士就可以当助理教授、带博士,中国是欧洲系统,一般正教授才能当博导,进行独立研究。但学者的学术创新能力在他们30岁至40岁时期最强,从这个角度,采用美国的这个体系虽然是个压力,但是很锻炼人”。

杨树果然不负众望。浙江大学官网教师个人主页显示,杨树2018年获得国际功率半导体器件与集成电路年会青年研究者奖。每年两位获奖者,她是该奖项创办30年以来中国内地首位获奖者。

截至目前,杨树已在《电子器件快报》等专业权威期刊及会议发表论文70余篇。其研究成果被包括美国工程院院士、英国皇家工程院院士、中国科学院院士以及多家国际领先的半导体公司多次引用和正面评价。

凭借这些耀眼的成绩,杨树入选了第十二批国家“青年千人计划”。

公开资料显示,“青年千人计划”正式启动于2010年12月,从2011年开始,每年引进400名左右海外优秀青年人才,为中国科技、产业的跨越式发展提供了有力的支撑。

但与此同时,“青年千人计划”的申报条件也极为苛刻。

有统计数据显示,在第十二批国家“青年千人计划”中,1975至1979年龄段125人,1980至1984年龄段375人,1985至1990年龄段63人。而1990年出生的仅有两人,占比仅为0.35%。而杨树就是其中之一。

在得知杨树被选入第十二批国家“青年千人计划”时,刘冉显得并不意外,“杨树在博士期间的学术表现优异,发表文章的水平都很高。‘千人计划’是给这种青年学者一个机会,让他们有进行独立研究的机会,自己带团队”。

兴趣是最好的老师

对于不少女生来说,理工科的学习如同噩梦一般,杨树却不这么认为。

“兴趣是最好的老师。”杨树在接受媒体采访时曾表示,“在香港科技大学和剑桥大学的科研训练,让我对电力电子器件的物理机制和性能优化充满了兴趣,找到了自己喜欢的方向。”

在进入浙江大学之后,杨树带领团队主攻gan(氮化镓,属于第三代半导体材料)半导体器件的核心技术及物理机理研究。

这种仅仅一片几毫米见方的材料,就能够阻断数千伏的高压和导通几十安培的电流。与传统的半导体材料硅相比,氮化镓有助于实现高能效、高功率的功率转换系统,有着广泛的应用前景。

然而,中国在氮化镓电力电子器件方面的研究工作起步较晚,与美国、日本等国家相比仍存在一定差距,目前一些尖端技术仍受制于人。

杨树和团队所研究的基于同质外延技术的新型垂直结构氮化镓器件,能够有效拓展器件的耐压和功率等级,实现更低的导通和开关损耗,克服传统结构所面临的动态性能退化问题。

踏踏实实做事

据了解,氮化镓的许多相关实验,均需要在超净间中完成,对于设备条件要求极高。而浙江大学为此项研究给予了极大支持。

早在2012年,浙江大学电力电子器件团队和苏州高新区就携手打造了专门用于新型半导体电力电子器件研制的实验室,为芯片制备提供了良好的实验条件。这也是国内高校中为数不多的具有该领域研发的实验室。

“近年来,中国的社会经济发展迅速,对于人才的需求极为迫切,国家给年轻人才提供了非常好的发展机遇和平台,希望这些在海外学业有成的年轻人回到祖国来,为国家的发展做出自己的贡献。”浙江大学电气工程学院院长盛况在接受媒体采访时表示。

归国后的杨树和团队正是借助于浙江大学的这个实验平台,向具有更低损耗、更高频率的新型氮化镓和碳化硅电力电子不断攻关,致力于打造出更多适用于智能电网、新能源汽车等领域的高效电力电子器件。

在媒体采访时,杨树表示非常感谢浙江大学和学院的实验平台,以及很多老师和前辈的指引和帮助。她认为,能够回到自己的国家,回到自己熟悉的环境,能够在这样的实验室里做一份自己热爱的事业,心里非常踏实。

面对各种赞誉,杨树更希望通过自己的努力,能够为学科的发展贡献一份微薄的力量,“未来的路还很长,我们很珍惜已有的平台,会一步一个脚印走下去,也希望在这个过程中能够为本学科的发展贡献绵薄之力”。

“90后”科学家破解“世纪难题”

⬜法治周末记者 宋媛媛

曾一度被调侃为“衰败一代”的“90后”群体,如今也在各行各业中绽放出自己独特的光芒。这其中,一位中国的“90后”科学家在世界物理学领域可谓赚足了眼球。他就是曹原。

揭开“超导”面纱

谈到曹原不能不提到超导。超导又称为超导材料,指在某一温度下,电阻为零的导体。以电力为例,电力在发电站传输到终端用户的过程中会随着传输距离的加长而不断衰减。为了保证电能的稳定性,所需消耗异常惊人。

自19世纪电力发明以来,不少科学家为了实现电力传输零损耗付出巨大心血。

1911年,荷兰物理学家海克·卡莫林·昂内斯证实汞在温度接近-273℃时,流通的电子会无限接近于“无阻”通行。作为人类史上第一个发现超导体存在的科学家,卡莫林于1913年被授予诺贝尔奖。

然而,这一实验虽然解决了电力零损耗传输的材料,却因材料实现超导的环境条件限制,而止于理论试验。

随着对超导研究的不断探寻,1980年,欧洲物理学家发现铜氧化材料可以替代汞,在最低温度达到-140℃实现“超导”。但这依旧在应用中难以实现。

此后的整整30年里,物理学家们一直徘徊在解开铜氧化超导研究的难题中。

时间来到2018年。曹原,这位来自中国,二十出头的“准博士学生”,在“世纪难题”中找到一个出口。曹原在攻读麻省理工博士期间,通过实验发现石墨烯的排列结构中具有非规超导电性的因子。

为了将理论转化为成果,曹原历经一次又一次的试验。终于,奇迹诞生了。即旋转到特定的“魔法角度”(1.1°)叠加时,终于证实了这一理论的可行性。

为“天才少年”开绿灯

1996年,曹原出生在素有“天府之国”美称的成都,3岁时随父母举家搬迁到深圳。

上世纪90年代的深圳,在电子信息产业领域开于全国之先,支柱产业地位明显。

自打记事起,曹原就对市面上的各种电子产品产生了极大的兴趣。他最喜欢的事情就是从电子市场淘来一大堆物件拆了装,装了又拆。这些经历,为他日后改写世界科学进程埋下深深的伏笔。

由于天资聪慧,2007年,11岁的曹原被选拔进入以“超常教育”闻名的深圳耀华实验学校。在学校里,曹原不仅是“学霸”更是“天才少年”,并因此受到特别“照顾”,几乎是“一路绿灯”。

曹原进入耀华学校后,即被选入“超常班”和“华杯赛少年班”。学校又根据其天分,将他和另两名同学专门编了一个小小班,取名“天才班”,为他们腾出了一间办公室,并安排了6位老师专门为他们授课。

曹原果然不负众望,2010年,14岁的他以理科669分的成绩考入中国科技大学少年班学院,并入选“严济慈物理英才班”。

当他念到大二时,曹原又如愿以偿地到中国科学技术大学物理系教授曾长淦的实验室学习,进行石墨烯超晶格等离激元的理论研究。

在这之后,曹原又到了中国科技大学微尺度物质科学国家实验室,还得到了物理系教授丁泽军的“真传”。

由于治学严谨、要求极严,丁泽军被冠以“古怪教授”称号,很少有学生能“入其法眼”。

然而,丁泽军却对曹原“情有独钟”,“曹原是个很聪明的家伙!”在其主导下,曹原仅用了一个寒假就完成了相关论文。

2012年,曹原作为中科院首批国际交流生被派往美国密歇根大学学习;2013年,他获得中科大“顶尖海外交流奖学金”。

2013年,他又被英国牛津大学选中,受邀前往伦敦做为期两个月的科学实验。

毕业后,曹原为了继续深造,前往美国著名的麻省理工学院攻读博士学位。

攻克多年的难题

和其他人一样,“天才”也会遇到阻碍与瓶颈。

在初入麻省理工学院时,曹原并非一帆风顺,他曾有一门非常想要学习的课程,但因能力之限而失之交臂。

之后,曹原又想尽办法通过电气工程系加入了赫瑞欧教授的课题组来学习该门课程。

其间,曹原发现,石墨烯的排列结构中具有非规超导电性的因子,他据此推测出:当两层石墨烯叠在一起发生轻微偏移的时候,材料的特性会发生剧变,并因此催生出超导体的性能。

这个发现曾让曹原一度兴奋不已,但这些数据在物理学界看来很可能只是个巧合。

当时,很多物理科学家对这个结论并不认同,认为历经上百年之久都不曾解决的难题,一个毛头小伙子怎么能够解决?

其团队导师回忆那段时间,“曹原面对质疑,什么也没说,只是埋头苦干。但仍然可以感到他并不开心”。

曹原并没有气馁,依旧信心满满的说:“实验失败是家常便饭,心态平和地对待失败就没什么压力,还有成功的希望。”他坚定地认为实践是检验真理的唯一办法。

在经历了多次失败后,终于拨云见日。当曹原把两层石墨烯材料旋转到特定叠加值时,超导体诞生了。之后,通过六个多月的反复试验,石墨烯传导的全方位理论终于确立。

2018年3月5日,曹原把论文投给世界顶级科学杂志《自然》,收到曹原的投稿后,《自然》编辑部一片哗然,就在一天之内连续刊登了两篇曹原关于石墨烯超导理论的论文。

2018年3月8日,关于石墨烯超导论文轰动世界物理学界的第三天,曹原回到中科大。这一天,是中科大少年班成立40周年纪念日,曹原将这份举世无双的研究成果当作礼物,庆祝少年班成立40周年。

“一举成名”之后,在接受媒体采访时,曹原表示,对于未来科研生涯将会走向何方自己并不知晓,但他表示,“对于石墨烯的‘魔角’,我们要做的事情还有很多”。

“在中国的凝聚态物理学家中,每个人都知道曹原的名字。”曾长淦曾自豪地表示。

一时间,世界各地已经有多所大学向曹原抛出了橄榄枝,不仅有博士后的职位,而且还有教职。

对于种种赞誉,曹原却有自己的想法:“我是一个中国人,我学成以后要回到中国去。”

一位“90后”环保人的慈善心

⬜法治周末特约撰稿 刘明

在工作和生活中性情平和的李少杰,总是给人一种邻家大男孩的感觉。但与很多“90后”不同的一点是,李少杰热爱公益慈善事业。他的善举从他在部队服役期间就开始了,这些年他一直坚持关爱老人、扶助困难学生。

从部队退役后,李少杰加入了山东省日照市生态环境局莒县分局队伍,成为一名环保人。至此,他的慈善心和公益情怀就这样天衣无缝地融合在一起。

持续多年的敬老爱老助老计划

今年年初的一天,两位手拿锦旗和感谢信的人来到日照市生态环境局莒县分局,锦旗上印着“敬老助老行善举,奉献爱心促和谐”。两人一到局办公室就表示感谢,并询问哪位是李少杰。细细道来人们才得知来访者是一家敬老院的工作人员,他们是前来感谢李少杰敬老爱老的善举的。

李少杰在部队服役期间,就开始了他的敬老爱老助老计划。2011年3月,李少杰在回家探亲时,拿出自己的积蓄4000元给当地一家敬老院购买了两台洗衣机,并为老人们购置了40件衣服。

虽然平时他人在部队,但他始终惦记着孤寡老人,工作再忙再累也会抽出时间,给老人们打电话嘘寒问暖。每逢老人的生辰,会有专门定制的生日蛋糕送在他们面前,这一送就是十余年。沧海桑田初心不变,这十余年里使得每位老人深深感动,众多细节上的关怀之心,爱护之意,更像冬日里的阳光温暖着老人们的心灵。

扶助困难学生,创建“爱心卡”

李少杰曾是莒县职教中心2007级国防专业学生,在服役期间虽然离开了学校,但他念念不忘母校的培育之恩,他利用回家探亲之机,重返母校看望曾给与他关怀和教导的老师。当他了解到学校每年都有家庭困难的学生为生活费发愁,心里便暗暗萌生了帮他们一把的想法。

回到部队后,经过深思熟虑,他给原来的班主任写了一封信,信中说:“尊敬的老师,您好,当年凭借学校这块坚实的跳板,我光荣地加入中国人民武装警察部队,我虽已离开了学校,但学校却留给我了诸多感激和怀念,自从上次回到母校了解到学弟学妹们因家庭贫困而发愁,我感到十分痛心。我想从微薄的津贴中节约出来一点,帮助家庭困难的学弟学妹,请老师和学校满足的我心愿。”

收到信后,学校非常重视,专门申请办理了“爱心卡”,李少杰每月将节省下来的津贴汇入卡中,校团委和学生处仔细甄选困难学生,最后,确定了20名受资助学生。每年年末,学校便举行捐资助学仪式,将“爱心卡”中的捐助款分发到20名受助学生手中。

李少杰在服役期间,也有过诸多善举。2012年,《南通日报》曾在“寻找最美丽的心灵”栏目中报道了李少杰的先进事迹。当时,李少杰在江苏省公安边防总队南通边防检查站服役。他因为在工作和执勤中表现突出,被评为“五星级”执勤标兵,成为了南通边检数字信息化实战运用的示范兵和带头人。

《南通日报》以“涓滴之水,终能汇流成河——记南通边检站监护一中队凡人善举士官李少杰”为题报道了李少杰的诸多善举。2011年2月1日,李少杰在执勤返回连队途中,发现一名因醉酒而倒在路边的老人,经悉心照料,最终将其安全送回家。后来,该名老人找到他所在部队送锦旗示谢,他的“雷锋事迹”才被大家知道。

2013年,李少杰退伍后,一如既往地关心贫困学生。2014年1月,李少杰将省吃俭用的4000元钱汇入了学校的“爱心卡”中。他助人为乐的行为给贫困生带来了希望,也给老人们送去暖暖的祝福。

如今,作为一名环保人的李少杰,在默默无闻地为当地环保工作做着贡献,而环保事业和慈善事业在精神上是相通的,都是为人们创造美丽的家园,呵护每一个人的生活。重要的是,在闲余时间,李少杰仍然积极参加公益活动,并加入了莒县善意联盟会,担任善意联盟分会的理事。涓滴之水,终汇流成河,李少杰的公益情怀和慈善心在这个新时代得到完美地融合,并不断散发着光和热。

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