深愛凝聚態物理!這位成電本科生直博北大,對基礎研究一往情深!

深愛凝聚態物理!這位成電本科生直博北大,對基礎研究一往情深!

鄧楚涵在北大實驗室

鄧楚涵 物理學院應用物理學專業2016級本科生

◇四川省優秀畢業生,曾獲國家獎學金、優秀學生獎學金,擔任學校中國大學生物理學術競賽暑期集訓的助教

◇四川省第三屆大學生普通物理知識競賽決賽特等獎

◇第九屆中國大學生物理學術競賽二等獎

◇第二屆西南地區大學生物理學術競賽二等獎

◇保送至北京大學凝聚態物理直博


鍾情物理的熱愛之心

鄧楚涵是一個成都小夥子,他喜歡做實驗,在實驗中發現新的現象、新的規律。另外,他也喜歡運動,曾在校運動會上參加過3000米長跑。同時,他還喜歡讀書、旅遊,興趣廣泛。

生活中如此多面的鄧楚涵,卻一直對物理情有獨鍾,從初中起就對物理感興趣,他覺得學習物理是人們認識和改造世界的一種方式。

深愛凝聚態物理!這位成電本科生直博北大,對基礎研究一往情深!

在大一的時候,鄧楚涵在經管學院就讀,經管學院的老師給予了他很多幫助,而他始終無法割捨對物理的熱愛,於是在大一下學期時毅然選擇轉入了物理學院應用物理學專業。

鄧楚涵說,在轉專業後還是面臨了很多困難,比如需要適應新的環境、需要面對基礎學科繁雜的公式,但是他在學院老師和同學的幫助下不斷地成長進步,在來新學院新班級的那個學期,就取得專業第二名的優異成績。

雙線運行的競賽之旅

紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。鄧楚涵愛物理,不僅限於物理理論公式和定理的推導,他更愛把物理知識轉變為實踐的過程。

大二階段,是鄧楚涵課程最多的時光。但是,在課程學習之餘,鄧楚涵毅然報名參加了兩項物理競賽——大學生普通物理知識競賽和大學生物理學術競賽。

在大學生普通物理知識競賽中,鄧楚涵憑藉過硬的理論基礎入選校隊,從校賽到省賽,與隊友們一起經過了高強度的備賽,最終電子科技大學代表隊在四川省大學生物理知識競賽中憑藉壓倒性的優勢,斬獲了特等獎。

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鄧楚涵在電子科大實驗室

他愛拼搏,永不止步。在參加四川省大學生普通物理知識競賽的過程中,他還與大學生物理學術競賽結下了不淺的緣分。歷時大半年,他經過在校內賽、西南賽上的突出表現,他入選了校隊,衝進了國賽。

在暑期兩個月的集訓中,他和隊友分工合作,知難而上。鄧楚涵回憶,有一次在面對一道非常複雜的問題時,他一連幾天都沒有進展,但是他仍然沒有灰心,而是積極地查閱文獻,廢寢忘食地構建模型、推導公式,與隊友一起通宵探討解決之道,甚至主動聯繫外校老師進行交流,終於在比賽前解決了此題。

物理學院吳喆、吳明和等多位老師也給予了他們很多指導,最終電子科技大學代表隊獲得了全國二等獎的好成績。

本著對科學的熱愛,他和同學在比賽後還一起把中國大學生物理學術競賽中的這道題深入研究了下去,在物理學院滕保華老師的指導下,進行了更加細緻的分析。

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鄧楚涵參加物理競賽(左一)

進入高年級,鄧楚涵也沒有徹底退出競賽。在大三暑期時,他還擔任了學校中國大學生物理學術競賽暑期集訓的助教,幫助學弟學妹們研究賽題,協助他們進行實驗或是理論推導,並最終收穫了全國一等獎。

持之以恆的科研之旅

科學研究不分國界,在大三上學期,鄧楚涵遠赴非洲加納海岸角大學進行學習交流。他與當地學生一起學習,並與老師們探討自然科學的魅力。

出於對固體物理的興趣,鄧楚涵主動去了解了凝聚態物理的一些方向,在物理學院喬梁老師的實驗室參與了NbS₂材料的研究,這為他在之後選擇研究生方向時起了關鍵的作用。

凝聚態物理是指研究固體、液體的科學,包含了方方面面的內容,包括磁學、半導體、超導、生物物理、納米結構等等,是物理學中最大的一個分支。現在的科技發展很快,很多技術都可以與凝聚態物理沾點邊。

正是得益於在電子科技大學以及物理學院科創平臺上的鍛鍊和了解到的前沿知識,最終鄧楚涵決定去北京大學凝聚態物理直博,繼續他的物理夢。

研究生階段是對本科所學知識的深入,他想沿著物理學的道路繼續前進,在導師的指導下完成科研工作,同時在科研的過程中學習新知識,拓寬眼界,培養自己的國際化視野,把眼光放長遠,不只侷限於物理,把握住時代的機遇,不負青春。



資料小卡片:

1、什麼是“凝聚態”?

物質不是隻有固態、液態、氣態嗎?非也!凝聚態,指的是由大量粒子組成,並且粒子間有很強相互作用的系統。自然界中存在著各種各樣的凝聚態物質。固態和液態是最常見的凝聚態。低溫下的超流態,超導態,玻色- 愛因斯坦凝聚態,磁介質中的鐵磁態,反鐵磁態等,也都是凝聚態。

2、“凝聚態物理”在研究什麼?

凝聚態物理學是從微觀角度出發,研究由大量粒子(原子、分子、離子、電子)組成的凝聚態的結構、動力學過程及其與宏觀物理性質之間的聯繫的一門學科。

凝聚態物理是以固體物理為基礎的外向延拓。凝聚態物理的研究對象除晶體、非晶體與準晶體等固相物質外還包括從稠密氣體、液體以及介於液態和固態之間的各類居間凝聚相,例如液氦、液晶、熔鹽、液態金屬、電解液、玻璃、凝膠等。

3、凝聚態物理學有哪些分支?

經過半個世紀的發展,目前已形成了比固體物理學更廣泛更深入的理論體系。特別是上世紀八十年代以來,凝聚態物理學取得了巨大進展,研究對象日益擴展,更為複雜。

一方面傳統的固體物理各個分支如金屬物理、半導體物理、 磁學、低溫物理和電介質物理等的研究更深入,各分支之間的聯繫更趨密切;

另一方面許 多新的分支不斷湧現,如強關聯電子體系物理學、無序體系物理學、準晶物理學、介觀物 理與團簇物理等,從而使凝聚態物理學成為當前物理學中最重要的分支學科之一。

凝聚態物理學正處在枝繁葉茂的興旺時期。並且,由於凝聚態物理的基礎性研 究往往與實際的技術應用有著緊密的聯繫,凝聚態物理學的成果是一系列新技術、新材料和新器件,在當今世界的高新科技領域起著關鍵性的不可替代的作用。

二十世紀八十年代後凝聚態物理學的研究成果、研究方法和技術日益向相鄰學科滲透、擴展,有力的促進了諸如化學、物理、生物物理和地球物理等交叉學科的發展。

液體和固體兩種凝聚態,其體積隨壓力和溫度的變化均較小,即等溫壓縮率和體膨脹係數都較小,故在通常的物理化學計算中常忽略其體積隨壓力和溫度的變化。

課後練習:研究“凝聚態物理”有什麼用?


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