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杨金龙

杨金龙,中国科学技术大学教授,博士生导师。教育部“长江学者奖励计划”第四批特聘教授。2017年8月1日,中国科学院院候选人名单公布,杨金龙为候选人之一。2018年5月,杨金龙任中国科学技术大学副校长。

目录

杨金龙教授、博士生导师,男,汉族,1966年1月出生于江苏盐城。2000年国家杰出青年基金获得者,2001年教育部“长江学者奖励计划”特聘教授,专业:物理化学。 

1985年南京师范大学物理系本科毕业,1991年中国科技大学基础物理中心凝聚态物理理论专业博士毕业。1991年10月至1997年9月在中国科大基础物理中心任教。曾在意大利Padova大学、Cagliari大学、国际理论物理中心(ICTP)、香港科技大学、日本东京大学、香港大学和新加坡国立大学等单位工作和访问。从1997年10月起,为我校选键化学重点实验室副主任、教授、博士生导师。 2004年起任合肥微尺度物质科学国家实验室理论与计算科学研究部主任。2009年起任化学与材料科学学院执行院长。 

杨金龙教授的研究领域为理论和计算化学,一直致力于发展与应用第一性原理计算方法与模型研究小分子,原子团簇,纳米结构,固体表面与界面的结构和性质。近年来他和实验合作者在单分子化学物理领域取得若干重要研究成果,如首次确定C60在Si(111)7x7表面上的吸附取向(发表在Phys.Rev.Lett.上,美国物理学会物理新闻图片网新闻,1999年中国基础研究十大新闻之一), 获得首张具有化学键分辨率的能够展示C60笼状结构的C60单分子STM图象(发表在2001年的Nature上,2001年中国基础研究十大新闻之一和2001年中国十大科技进展之一),首次实现单分子自旋态控制(发表在2005年的Science上,2005年国内十大科技新闻之一和2005年中国十大科技进展之一),设计和实现首个双功能单分子器件(发表在2009年的PNAS上,2009年中国高等学校十大科技进展之一)等,引起了国内外的广泛关注。 

任免信息

201857日,中国科大召开全校干部大会,杨金龙任副校长。

研究方向

原子团簇的基态和低能激发态性质 

扫描隧道显微镜(STM)的图象模拟与谱学 

纳米结构的化学修饰及改性 

固体表面及吸附体系的结构与性质 

分子器件的输运性质 

新的计算方法与计算程序 

所获荣誉

2012年 安徽省先进工作者

2011年 美国物理学会会士(APS Fellow)

2010年 中国科学院朱李月华优秀教师奖

2009年 中国科学院优秀研究生指导教师奖

2009年 双功能单分子器件的设计与实现

2009年中国高等学校十大科技进展

2008年 中国科学院宝洁优秀研究生导师奖、全国优秀博士学位论文指导教师奖

2007年 中国科学院优秀研究生指导教师奖

2006年 中国科学院优秀研究生导师奖、中国科学院宝洁优秀研究生导师奖、全国优秀博士学位论文指导教师奖

2006年 第九届中国青年科技奖

2005年 中国科学院优秀研究生指导教师奖

2005年 科学家成功实现首次单分子自旋态控制 

2005年国内十大科技新闻 

2005年中国十大科技进展 

2005年 用扫描隧道显微学对单分子结构的理论和实验研究 

2005年度国家自然科学二等奖

2004年 科技部973项目先进个人  杨金龙 

2004年 入选国家七部委首批"新世纪百千万人才工程" 

2003年 用扫描隧道显微学对单分子结构的理论和实验研究 

2003年度安徽省自然科学一等奖

2002年 国务院政府特殊津贴 杨金龙 

2001年 中国化学会青年化学奖 杨金龙 

2001年 科学家成功直接观察分子内部结构 

2001年中国基础科学研究十大新闻 

2001年中国十大科技进展 

2001年 单分子的扫描隧道显微术 

2001年中国分析测试协会(CAIA)奖特等奖

2000年 教育部首届高等学校优秀青年教师奖 

1999年 C60分子在Si (111) -7×7表面的吸附取向 

1999年中国基础科学研究十大新闻

1999年 安徽省五四青年奖章 

代表性论文

1. Bipolar magnetic semiconductors: a new clAss of spintronics materials, Nanoscale, 4(2012),5680. 

2. High thermoelectric and reversible p-n-p conduction type switching integrated in dimetal chalcogenide, J. Am. Chem. Soc., 134(2012), 18460.  

3. Crystal-plane-controlled surface restructuring and catalytic performance of oxide nanocrystals, Angew. Chem., 50(2011), 12294. 

4. Nearly free electron superatom states of carbon and boron nitride nanotubes, Nano Lett., 10(2010), 4830. 

5. Design and control of electron transport properties of single molecules, PNAS, 106(2009), 15259.   

6. Half-metallicity in edge-modified zigzag graphene nanoribbons,  J. Am. Chem. Soc., 130(2008), 4224.   

7. Mechanism for negative differential resistance in molecular electronic devices: Local orbital symmetry matching,  Phys. Rev. Lett., 99(2007), 146803.  

8. Linear-scaling density matrix perturbation treatment of electric fields in solids,  Phys. Rev. Lett., 97(2006), 266402.  

9. One-dimensional transition metal-benzene sandwich polymers: Possible ideal conductors for spin transport,  J. Am. Chem. Soc., 128(2006), 2310.   

10.  Controlling the Kondo efect of an adsorbed magnetic ion through its chemical bonding, Science, 309(2005), 1542. 

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