2023-04-19 23:57:51 | 29高考网
清华在院校改革之后,根据苏联模式(直接学的加里宁工学院)成为一所工科院校。理科都归并到北大。改革开放之后,清华才开始逐渐学习美国的模式,但由于基础的原因,理科的物理、数学、化学、生物等专业,清华的排名并不高。中国物理的重镇在北大、中科院、南京大学、中科大,复旦。清华,缺乏历史传承,没有出色的带头人。高等研究院,除了数学,别的都是应用类的,都可以归类的工科。
高研招了一个弦论背景的人,Bartłomiej Czech,这个人属于是85年左右全世界做的最好一批人之一,是最近比较火的kinematic space的提出者,他和合作者提出的思想暗示时空在AdS/CFT对偶下通过量子纠缠层展出来,是最近弦论届提出的几个重要思想之一,但是由于北美名校的opening实在太少,他选择来清华,大概明年会入职,他的中文也说的很溜,读本科的时候对中国文化比较感兴趣,所以选了一些中文课。另外高研能给他offer我估计跟祁晓亮等人有些关系。来参加过今年strings的summer school的人应该见过他,他讲的全息纠缠熵。
据我所知,弦论领域80-85年左右做的最好的那批人(偏物理的)除了少数几个,如Tom Hartman,Sean Hartnoll,Thomas Faulkner等在北美找到不错的位子外,大部分还在北美顶尖大学接着做博后,(另外还有几个人去了欧洲)这批人大概有十几个,但是他们的水平差距其实并不大,不排除后面还会有人来中国工作。
这批人中也包括几个华人,如宋伟,何颂,董希等。其中宋伟已经回清华,何颂回理论所,董希还在IAS做post doc。现在国内做string的中心应该主要在清华数学中心和理论所。我们中心还有林海(Maldacena的学生)和今年刚来的Babak Haghighat(做6D SCFT的,Vafa和Yau的博士后),理论所有何颂,李薇,杨刚,都是这两年才回来的年轻人,而且已经形成了比较好的氛围。 29高考网
但是国内现在面临的问题是对这个方向感兴趣的学生已经越来越少了,尤其有很多很好的本科生,因为这个方向不好出国而去选择做凝聚态或者其他物理分支。这种现象如果持续一段时间,会造成以后这个方向人才断档的现象。其实就算不能出国,留在国内其实也能做比较前沿的研究,毕竟这两年国内回来的人水平都很有竞争力。
而且我们认为string这个方向最近已经开始摆脱颓势,尤其是全息纠缠熵带动起来的与其他物理学分支的交叉,衍生出很多非常有意思的物理问题,如时空的层展,一些凝聚态系统的全息研究,如何解决黑洞信息悖论,与tensor network的结合,其他非AdS时空的全息对偶,以及如何用量子纠缠理解AdS/CFT本身等等。一些凝聚态,量子信息方向的人,开始跟做弦论的人搞在一起。而高研开始招弦论背景的人,也不得不说是国内发出的一个明显的信号。
近日,清华大学微纳电子系任天令教授团队在《美国化学学会·纳米》(ACSNano)上发表了题为《用于动作探测的石墨烯纸基压力传感器》(“Graphene-PaperPressureSensorforDetectingHumanMotions”)的研究论文,实现了石墨烯纸压力传感器灵敏度的进一步提升,此项成果对于柔性智能可穿戴传感器的发展具有重大意义。
柔性力学器件近些年来受到了学术界和产业界的广泛关注。相比传统硬质基底器件,柔性力学器件在不牺牲性能的基础上,大大提升了器件的可变形性,从而使其能够适应更为复杂的应用场景,尤其适合可穿戴应用。石墨烯材料自2004年被发现以来,被广泛应用于柔性力学器件中,这得益于其独特的电学、力学等特性,石墨烯力学器件具有很高的灵敏度。然而,现有石墨烯力学传感器面临诸多问题,存在制备工艺复杂、重复性与一致性较差、良品率低等缺点,距离实际应用仍有较大距离。
石墨烯纸基压力传感器结构示意图,该器件能够有效探测脉搏、呼吸等生理参数
任天令教授团队创新性地提出了石墨烯纸基压力传感器的新方法,可通过热还原手段,将多层混合的氧化石墨烯溶液与纸材料转变为多层石墨烯纸。利用石墨烯纸层间的空气通道以及纸材料独特的微孔结构,使石墨烯纸在压力作用下,阻值发生显著变化,从而大幅度提高了对压力的探测灵敏度。通过选取适当的石墨烯纸类型和纸的层数,还可以进一步提升压力传感器的灵敏度。该器件在可穿戴应用方面可以实现脉搏、呼吸以及多种运动状态的精确检测。此外,这一新型石墨烯纸基器件还具有环保、低成本、高柔性等突出优点。
近年来,任天令教授致力于研究突破传统器件的局限性,为新一代微纳电子器件技术奠定基础,尤其关注石墨烯传感器的基础研究与应用探索,在新型石墨烯声学器件和各类传感器件方面获得了多项重要创新成果,如柔性石墨烯发声器件、智能石墨烯人工喉、新型石墨烯阻变存储器、光谱可调的石墨烯发光器件、石墨烯仿生突触器件、可调石墨烯应力传感器等,相关成果发表在《自然·通讯》(NatureCommunications)、《先进材料》(AdvancedMaterials)、《纳米快讯》(NanoLetters)、《美国化学学会·纳米》(ACSNano)等知名学术期刊上。
清华大学微纳电子系博士毕业生陶璐琪是文章第一作者,清华大学微纳电子系任天令教授和杨轶副教授是论文的通讯作者。该研究成果得到了国家自然基金重点项目和科技部项目的支持。
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北京清华大学邮政编码北京清华大学邮政编码100084清华大学(英语:TsinghuaUniversity,简称:清华、THU),旧称清华学堂、清华学校、国立清华大学,创办于1911年4月26日,是一所位于北京市海淀区清华园的公立高等院校。最初为清政府利用美国退还的部分庚子赔款所建留美预备学校“游美学务处”及附设“肄业馆”,1925年始设大学部。1952年,高校院系调整,文、法、理、农、
清华大学哪个专业最厉害?附清华大学世界第一的专业清华大学,中国殿堂级高校,与北京大学经常拿来作对比。从每年清华招生情况来看,能够考上清华的学生是非常少的,虽然很多人都考不上该校,但还是很想了解该校的信息,比如说“清华大学世界第一的专业”、“清华大学哪个专业最厉害”等问题,老师本期就为大家详细解答。一、清华大学哪个专业最厉害?关于这个问题,老师只能说清华大学厉害的专业太多了。从教
清华大学高等研究院为什么没有高能理论的方向?清华在院校改革之后,根据苏联模式(直接学的加里宁工学院)成为一所工科院校。理科都归并到北大。改革开放之后,清华才开始逐渐学习美国的模式,但由于基础的原因,理科的物理、数学、化学、生物等专业,清华的排名并不高。中国物理的重镇在北大、中科院、南京大学、中科大,复旦。清华,缺乏历史传承,没有出色的带头人。高等研究院,除了数学,别的都是应用类的,都可以归
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