寒门中科院院士论文 第1篇

考上清华后,颜宁选择了生物科学专业,在清华学习的这四年里,她在生物上的天赋被激发了出来,学习能力极强。

本科毕业之后,颜宁给普林斯顿写了自荐信。

是金子总会发光的,普林斯顿大学的教授非常欣赏这个有才华的女孩子,录取了颜宁。颜宁在硕士阶段成果斐然,被业界领头人施一公赏识,在博士阶段继续进修。

2007年,颜宁学成归国,成为了清华大学最年轻的博士生导师。

获得如此成就后,颜宁并没有被美誉冲昏了头脑,反而是获得了越多越多含金量颇高的成果。

2011年,颜宁斩获贝时璋奖。此外,颜宁在膜转运蛋白上的成绩在国内外都是数一数二的。

越是优秀的人内心越是坚定,她总是专注于自己的事业,一日复一日地投入到工作中,用实力证明自己的优秀。

二、落选院士后赴美工作

凭借着科研上的重大突破,颜宁被评为“中国科学之星”,还在2017年被选为中科院院士的初步候选人。

许多人对这个年轻的新星抱有期待,毕竟她的实力在那里。

寒门中科院院士论文 第2篇

8月26日更新:

今天还在和同事聊这个事情,挺有趣的,毕竟小圈子的一些心照不宣的共识被摆出台面上来。

我觉得可能大家都对科研有一个小小的误区,就是以为 发表论文=科研。

其实科研是一个很大很笼统的复杂系统工程

一般情况下我们可以分为四个大部分:

1)科学研究项目启动基础

2)进行科学研究

3)撰写与发表学术论文

4)科学研究成果汇报与展示

基本上这些就是整个大的科研复杂系统下的四个比较标志性的部分,当然,还会有一些细枝末节,可以归类于这四类里或者与这四类平行。

可是现实是,1)科学研究项目启动基础才是关键………

这个基础不仅仅包括人力,物力,最最最最最最最最最最主要的是财力,也就是物质基础。

因为超出多数人想象与认知的事情是,科研拼的不是“智力与智商”,比拼的是“资金”。单个才华横溢的人在机缘巧合的情况下能开拓出一片“新大陆”。但是往往科研的历史并不是由这帮人书写的,整体进程是一帮陈默无闻的学术圈子的“普通人”在系统的稳定的资金支持下一点一点磨出来的。历史是由劳动人民推动的,当然,科研的历史也是由普通“科研民工”推进的。

所以一个很“实用主义”的现象就是,在很多国家,科研成果是考量候选的人一个参考指标,但是不是唯一指标。

很多国内博士肯定明白的一件事情是,大佬都愿意留自己人,不仅仅是因为熟悉,还是因为在这个培养对象身上已经倾注了大量资源,如果不留下来那就是相当于资助其他的课题组。

寒门中科院院士论文 第3篇

薛其坤最伟大的成就是发现了量子反常霍尔效应,这是改革开放以来中国第一次在实验室中发现的诺奖级成就。

1879 年,美国物理学家霍尔在研究金属的导电机制时发现,当电流垂直于外磁场通过半导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场,从而在半导体的两端产生电势差,这一现象就是霍尔效应,这个电势差也被称为霍尔电势差。霍尔效应使用左手定则判断。

简单来说,霍尔效应它定义了磁场和感应电压之间的关系。当电流通过一个位于磁场中的导体的时候,磁场会对导体中的电子产生一个横向的作用力,从而在导体的两端产生电压差。

霍尔效应的应用面十分广泛,这类器件根据其特点配合感应灵敏度较高的半导体器件,制成霍尔传感器、各类磁环及开关电路等器件,被广泛应用于精密测磁、自动化控制、通信、计算机、航空航天等工业部门和国防领域。在当今社会发展中有着至关重要的作用。

按经典霍尔效应理论,霍尔电阻RH (RH=U/I=K. B/d= B/nqd) 应随B连续变化并随着n (载流子浓度)的增大而减小,但是到了 1980 年,著名物理学家冯·克里津从金属-氧化物-半导体场效应晶体管(MOSFET)发现了一种新的量子霍尔效应。他在硅MOSFET管上加两个电极,再把这个硅MOSFET管放到强磁场和极低温下,发现霍耳电阻随栅压变化的曲线上出现了一系列平台,与这些平台相应的霍尔电阻Rh=h/(ne2),其中n是正整数1,2,3……。也就是说,这些平台是精确给定的,是不以材料、器件尺寸的变化而转移的。它们只是由基本物理常数h(普朗克常数)和e(电子电荷)来确定。

冯·克里津的发现被称为整数量子霍尔效应,冯·克里津由此获得1985年诺贝尔物理学奖。

后来科学家还发现了分数量子霍尔效应。

当时,物理学者认为除了夸克一类的粒子之外,宇宙中的基本粒子所带的电荷皆为一个电子所带的电荷-e(e=×10-19库伦)的整数倍。而夸克依其类别可带有±1e/3或±2e/3电荷。夸克在一般状况下,只能存在于原子核中,它们不像电子可以自由流动。所以物理学者并不期待在普通凝体系统中,可以看到如夸克般带有分数电子电荷的粒子或激发态。

但是在1982年,华人科学家崔琦和史特莫在二维电子系统中现了分数化的霍尔电阻平台。一开始是发现了⅓和⅔两个平台。之后他们制造出了更纯的样品, 拥有更低的温度, 更强的磁场. 85mK 和 280kG, 这是人类第一次在实验室中实现如此低的温度和如此强的磁场(地磁场是 mG 的量级). 这样的实验技术令人叹为观止,他们也因此观察到了更加丰富的结构。

寒门中科院院士论文 第4篇

由此看来,说颜宁是叛徒这样的言论是不够公允的。

毕竟在颜宁任教期间,她也培养了大量科学界的人才,她的学生也已经做出了成绩,在国际顶级期刊发表论文,壮大了中国的科研队伍;在离开清华后,颜宁还以个人校友的身份向清华捐款,帮助清华复建标本馆。

不得不说,颜宁是一个具有独立精神的女性,她虽然颜值突出,但做的事情均有自己的主见。