中国科学院物理研究所招聘
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中国科学院物理研究所,简称"物理所",始建于1950年8月15日,其历史可追溯至1928年成立的国立中央研究院物理研究所与1929年建立的北平研究院物理研究所。经过1950年两所合并后,于1958年9月30日正式更名为中国科学院应用物理研究所。物理所作为以物理学基础与应用基础研究为主的多学科综合性研究机构,其研究领域以凝聚态物理为核心,涵盖光学物理、原子分子物理、等离子体物理、软物质物理、凝聚态理论与计算等多个分支。
作为国家科技创新的重要力量,物理所致力于“三个面向”(面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求)和“四个率先”(率先实现科学技术跨越发展、率先建成国家创新人才高地、率先建成国家高水平科技智库、率先建设国际一流科研机构)的目标。该所多个学科如超导、拓扑、纳米、表面物理等处于全球科技的最前沿,同时在磁学、光学、先进材料、清洁能源等领域为国家经济发展提供有力支持。
物理所拥有多项国家级重点实验室,包括超导、磁学、表面物理等,以及多个院级重点实验室和所级实验室,形成了包括国际量子结构中心、量子模拟科学中心在内的研究体系。此外,物理所还是北京物质科学与纳米技术大型仪器区域中心、中科院电镜技术联盟的牵头单位,以及北京量子信息科学研究院的共建单位。
截至2019年底,物理研究所拥有825名员工,其中包括科技人员443人、科技支撑人员148人,拥有中国科学院院士14人、中国工程院院士1人、发展中国家科学院院士8人,以及37位国家杰出青年科学基金获得者。
在2019年,物理所共承担在研项目675项,包括国家重点研发计划23项、973项目3项、国家自然科学基金重点项目25项、国家杰出青年科学基金项目7项、国家自然科学基金重大研究计划7项、中国科学院战略性先导科技专项1项、院重点部署项目1项、重大仪器研制项目12项等。
同年,物理所在各自研究领域取得了多项具有国际影响力的科研成果。例如,实现了原子级精度控制的石墨烯纳米结构折叠,这是世界上最小尺寸的“石墨烯折纸”。观测到了马约拉纳零能模近量子化的电导平台,为铁基超导中存在马约拉纳零能模提供了关键证据。采用材料基因工程理念开发了高通量实验方法,实现了非晶合金的快速筛选,成功研制出高温高强块体非晶合金新材料,突破了现有非晶合金的使用温度限制。创建了一种高效且全自动的算法用于检测非磁性材料中的非平庸拓扑,提高了新拓扑材料的发现效率,并为高通量计算奠定了基础。与合作者合作,在具有12个超导量子比特形成的一维链结构器件中实现了强关联量子行走的模拟,与合作者利用全联通的20超导量子比特器件成功制备了20量子比特多组分薛定谔猫态。与合作者结合冷冻电镜静态结构,实现了单分子动力学过程的精确测量,揭示了染色质重塑因子调控DNA在核小体上滑移的分子机制。
"基于材料基因工程研制出高温块体金属玻璃"的工作被选为中国科学十大进展之一;"最新研究表明自然界中约24%的材料可能具有拓扑结构"的工作被选为中国十大科技进展新闻之一;"首次完成强关联纠缠体系的量子行走实验"和"实现石墨烯纳米结构原子级精准的可控折叠"的工作被选为中科院2019年度科技创新亮点成果。
作为国家科技创新的重要力量,物理所致力于“三个面向”(面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求)和“四个率先”(率先实现科学技术跨越发展、率先建成国家创新人才高地、率先建成国家高水平科技智库、率先建设国际一流科研机构)的目标。该所多个学科如超导、拓扑、纳米、表面物理等处于全球科技的最前沿,同时在磁学、光学、先进材料、清洁能源等领域为国家经济发展提供有力支持。
物理所拥有多项国家级重点实验室,包括超导、磁学、表面物理等,以及多个院级重点实验室和所级实验室,形成了包括国际量子结构中心、量子模拟科学中心在内的研究体系。此外,物理所还是北京物质科学与纳米技术大型仪器区域中心、中科院电镜技术联盟的牵头单位,以及北京量子信息科学研究院的共建单位。
截至2019年底,物理研究所拥有825名员工,其中包括科技人员443人、科技支撑人员148人,拥有中国科学院院士14人、中国工程院院士1人、发展中国家科学院院士8人,以及37位国家杰出青年科学基金获得者。
在2019年,物理所共承担在研项目675项,包括国家重点研发计划23项、973项目3项、国家自然科学基金重点项目25项、国家杰出青年科学基金项目7项、国家自然科学基金重大研究计划7项、中国科学院战略性先导科技专项1项、院重点部署项目1项、重大仪器研制项目12项等。
同年,物理所在各自研究领域取得了多项具有国际影响力的科研成果。例如,实现了原子级精度控制的石墨烯纳米结构折叠,这是世界上最小尺寸的“石墨烯折纸”。观测到了马约拉纳零能模近量子化的电导平台,为铁基超导中存在马约拉纳零能模提供了关键证据。采用材料基因工程理念开发了高通量实验方法,实现了非晶合金的快速筛选,成功研制出高温高强块体非晶合金新材料,突破了现有非晶合金的使用温度限制。创建了一种高效且全自动的算法用于检测非磁性材料中的非平庸拓扑,提高了新拓扑材料的发现效率,并为高通量计算奠定了基础。与合作者合作,在具有12个超导量子比特形成的一维链结构器件中实现了强关联量子行走的模拟,与合作者利用全联通的20超导量子比特器件成功制备了20量子比特多组分薛定谔猫态。与合作者结合冷冻电镜静态结构,实现了单分子动力学过程的精确测量,揭示了染色质重塑因子调控DNA在核小体上滑移的分子机制。
"基于材料基因工程研制出高温块体金属玻璃"的工作被选为中国科学十大进展之一;"最新研究表明自然界中约24%的材料可能具有拓扑结构"的工作被选为中国十大科技进展新闻之一;"首次完成强关联纠缠体系的量子行走实验"和"实现石墨烯纳米结构原子级精准的可控折叠"的工作被选为中科院2019年度科技创新亮点成果。
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