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龙有文

龙有文,男,1979年生。2007年在中科院物理研究所获博士学位,2007-2009年在日本京都大学进行博士后研究工作(Y. Shimakawa 研究组),2009-2011年在日本理化学研究所任客座研究员(Y. Tokura 研究组)。2011年9月加入物理所,任中科院“百人计划”特聘研究员,博士生导师,2012年获国家“青年千人计划”,2013年科技部青年973项目首席科学家。
中文名
龙有文
国    籍
中国
出生日期
1979年
职    业
博士,科学家
毕业院校
中科院物理研究所,日本京都大学

目录

龙有文,男,1979年生。2007年在中科院物理研究所获博士学位,2007-2009年在日本京都大学进行博士后研究工作(Y. Shimakawa 研究组),2009-2011年在日本理化学研究所任客座研究员(Y. Tokura 研究组)。2011年9月加入物理所,任中科院“百人计划”特聘研究员,博士生导师,2012年获国家“青年千人计划”,2013年科技部青年973项目首席科学家。

研究方向

超常规条件下新材料的制备、表征、调控与物理

主要包括:

(1) 新型功能材料的高压制备与物性研究

(2) 大尺寸单晶的高压生长与物理

(3) 奇异电子态化合物的多场调控

获得成果

利用高温高压等极端实验手段,率先获得多个新型过渡金属氧化物材料体系,并观察到压力诱导的多个新相。近年来利用新的方法,在长期困扰人们的大块高压单晶生长技术方面取得突破性进展,国际上首次获得大尺寸高质量的系列高压单晶。在以上新型化合物中,观察到一系列引人入胜的物理现象,诸如Mott体的绝缘体-金属化相变、金属间的电荷转移、负热膨胀、磁电多铁电性、压力诱导的结构与自旋态相变、磁场驱使的变磁性等等。这些都是基础研究与应用研究的兴趣所在。2005年至今已在《Nature》、《Phys. Rev. Lett.》、《J. Am. Chem. Soc.》等刊物上表SCI学术论文约30篇,含期刊特邀综述3篇。相关研究工作被《Nature》选为封内文章,并被《Physics》、《NPG Asia Materials》等选作研究亮点,同时被国内外多家知名媒体报导。此外,已授权日本专利1项(并已申报为国际专利)、中国专利多项。

学术论文

(1). X. Wang, Y. Chai, L. Zhou, H. Cao, C. Cruz, J. Yang, J. Dai, Y. Yin, Z. Yuan, S. Zhang, R. Yu, M. Azuma, Y. Shimakawa, H. Zhang, S. Dong, Y. Sun, C. Jin, and Y. W. Long*, " Observation of Magnetoelectric Multiferroicity in a Cubic Perovskite System: LaMn3Cr4O12" Phys. Rev. Lett

(2). Y. W. Long*, N. Hayashi, T. Saito, M. Azuma, S. Muranaka, and Y. Shimakawa, “Temperature-induced A–B intersite charge transfer in an A-site-ordered LaCu3Fe4O12 perovskite”

(3). Y. W. Long*, T. Saito, M. Mizumaki, A. Agui, and Y. Shimakawa, “Various Valence States of Square-Coordinated Mn in A-Site-Ordered Perovskites” J. Am. Chem. Soc.

(4). J. S. Zhou, C. Q. Jin, Y. W. Long, L. X. Yang, and J. B. Goodenough, “Anomalous Electronic State in CaCrO3 and SrCrO3”, Phys. Rev. Lett

(5). Y. W. Long*, Y. Kaneko, S. Ishiwata, Y. Tokunaga, T. Matsuda, H. Wadati, Y. Tanaka, S. Shin,

Y. Tokura, and Y. Taguchi, “ Evolution of magnetic phases in single crystals of SrFe1−xCoxO3 solid solution” Phys. Rev

研究课题

科技突破与社会发展很大程度上取决于先进功能材料的发现与更新。在常规烧结条件下,新材料的研制已变得越来越难。高压作为一种重要的极端条件手段,为寻找特殊性能的功能材料提供了丰富的来源。因此,利用高压高温等超常规合成手段,是目前新材料探索领域内具有重要战略意义的发展方向。我们长期致力于发展极端的制备条件,以得到基础研究与应用研究并重的新型功能材料。同时,运用多种调控手段研究物质的晶体结构与电子性质,发掘结构-物性关系,以便设计特殊性能的新型材料。本人受物理所人才启动计划、科学院百人计划、国家青年千人计划、科技部973项目等的支持,正开展这些实验凝聚态物理的前沿研究工作。

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