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题目(Title):
微纳世界的音乐之声:用原子尺度机电器件探索纳米世界
主讲人(Speaker):
王曾晖
开始时间(Start Time):
2025-04-02 15:30
结束时间(End Time):
2025-04-02 17:00
报告地点(Place):
物质学院5-103教室
主办单位(Organization):
物质科学与技术学院
协办单位(Co-organizer):
简介(Brief Introduction):
报告人简介:
王曾晖博士本科毕业于复旦大学物理系。在美国西雅图华盛顿大学物理系获得博士学位后,先后在美国康奈尔大学和凯斯西储大学开展科研工作。2016年起就职于电子科技大学。王曾晖教授长期从事纳米材料与器件特别是纳米机电器件的研究,累计在Science, Nature Physics等期刊上发表相关论文30余篇。目前担任《物理学报》和Chinese Physics Letters的青年编辑工作组成员,《中国科学:信息科学》编委会成员及青年编委,中国仪器仪表学会微纳器件与系统技术分会理事;担任多个国际会议 (IEEE MEMS, IEEE NEMS, IEEE NANO, IEEE IFCS, IEEE EDTM, Transducers, AVS, APCOT等) 的技术委员会成员/主席 (TPC member/chair),当选2023/2024 IEEE Distinguished Lecturer(杰出学术报告人)。
讲座摘要:
纳米机电器件顾名思义,是具有机械运动自由度的纳米电子器件。基于纳米机电器件的精密测量研究则涵盖并交叉了凝聚态物理、新型信息材料、精密测量、信号传感、微纳加工、纳米力学、电子器件、机械力学、传感器技术等诸多研究方向,属于高度学科交叉的科学领域。
特别有趣的是,纳米机电器件同时也构成了微纳世界的各种乐器,能够演奏出独特的音乐之声。如同宏观世界中的乐器各有各的特色,这类微纳器件在研究低维及纳米尺度的物理现象中,也展现有一些独到的潜力和优势,例如研究纳米材料中的力学各项异性效应、纳米尺度上的力学非线性效应,以及低维体系中的独特相变过程等。在这些工作中,通过精密测量低维纳米材料的机械振动—也就是仔细倾听这些乐器所奏出的音乐之声—能够帮助研究者们观察到一些原来不容易被测量的现象,进而探索新的低维物理过程和材料体系,带来新的科学发现。
邀请人:齐彦鹏,蒋易凡,沈晓钦
王曾晖博士本科毕业于复旦大学物理系。在美国西雅图华盛顿大学物理系获得博士学位后,先后在美国康奈尔大学和凯斯西储大学开展科研工作。2016年起就职于电子科技大学。王曾晖教授长期从事纳米材料与器件特别是纳米机电器件的研究,累计在Science, Nature Physics等期刊上发表相关论文30余篇。目前担任《物理学报》和Chinese Physics Letters的青年编辑工作组成员,《中国科学:信息科学》编委会成员及青年编委,中国仪器仪表学会微纳器件与系统技术分会理事;担任多个国际会议 (IEEE MEMS, IEEE NEMS, IEEE NANO, IEEE IFCS, IEEE EDTM, Transducers, AVS, APCOT等) 的技术委员会成员/主席 (TPC member/chair),当选2023/2024 IEEE Distinguished Lecturer(杰出学术报告人)。
讲座摘要:
纳米机电器件顾名思义,是具有机械运动自由度的纳米电子器件。基于纳米机电器件的精密测量研究则涵盖并交叉了凝聚态物理、新型信息材料、精密测量、信号传感、微纳加工、纳米力学、电子器件、机械力学、传感器技术等诸多研究方向,属于高度学科交叉的科学领域。
特别有趣的是,纳米机电器件同时也构成了微纳世界的各种乐器,能够演奏出独特的音乐之声。如同宏观世界中的乐器各有各的特色,这类微纳器件在研究低维及纳米尺度的物理现象中,也展现有一些独到的潜力和优势,例如研究纳米材料中的力学各项异性效应、纳米尺度上的力学非线性效应,以及低维体系中的独特相变过程等。在这些工作中,通过精密测量低维纳米材料的机械振动—也就是仔细倾听这些乐器所奏出的音乐之声—能够帮助研究者们观察到一些原来不容易被测量的现象,进而探索新的低维物理过程和材料体系,带来新的科学发现。
邀请人:齐彦鹏,蒋易凡,沈晓钦