2010年诺贝尔物理学奖获得者“石墨烯之父”——Andre Geim(安德烈•海姆)

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1个月前

海姆教授是凝聚态物理学家和石墨烯的发现者,他在磁悬浮方面进行了重要的工作,并以壁虎攀爬机制为模型,开发了粘合剂。...曼大的教学质量始终位居英国独立教学质量评估的前列,每年的全球大学排名也始终位居世界前列,校友包括25位诺贝尔奖得主和众多国际名人。

导读

Andre Geim(中文一般译为:安德烈·海姆),2010年诺贝尔物理学奖获得者,石墨烯之父”,美国国家科学院院士,英国皇家学会院士;英国曼彻斯特大学物理学教授。

Andre Geim(中文一般译为:安德烈·海姆),19581021日出生于俄罗斯,目前拥有荷兰和英国双国籍。他于1987年获得俄罗斯科学院固体物理学研究院博士学位,现任英国曼彻斯特大学物理与天文学院物理学教授。

作为世界知名的物理学家、石墨烯研究领域的顶级权威学者,安德烈·海姆教授不仅是美国科学院院士、英国皇家学会院士,同时也是科普利奖章、尼尔斯波尔奖章、欧洲物理奖等多个国际知名物理奖项获得者。因为对石墨烯材料的发现以及卓越研究,教授于2010年获得诺贝尔物理学奖,被称为石墨烯之父

海姆教授共发表300多篇论文,很多发表在NatureScience高影响杂志,被引用48,500多次。已申请或拥有近40项专利。他致力于推进石墨烯在各领域的应用与开发,例如海水淡化,过滤技术,电子与太阳能等新型超强材料。

I教育经历

1987年,获得俄罗斯科学院固体物理学研究院博士学位;

1982年,获得莫斯科物理与技术研究所硕士学位;

II职位成就

2013年至今,担任英国曼彻斯特大学Regius物理学教授;

2010年至今,担任英国皇家学会周年研究教授;

2007-2013年,担任英国曼彻斯特大学Langworthy物理学教授;

2007-2010年,担任英国工程与自然科学研究基金(EPSRC)高级研究员;

2001-2007年,担任英国曼彻斯特大学物理学教授,纳米科技中心主任;

1994-2001年,担任荷兰奈梅亨大学物理学副教授;

1990-1994年,担任英国诺丁汉大学物理系研究员;

1987-1990年,担任俄罗斯科学院微电子技术研究院研究员;

III荣誉奖项

2013年,获得科普利奖章;

2012年,入选为美国国家科学院院士;

2011年,获得尼尔斯玻尔奖章;

2010年,英国皇家学会休斯奖章;

2010年,美国国家科学院约翰卡蒂奖;

2010年,获得诺贝尔物理学奖;

2009年,科伯科学奖;

2008年,获得欧洲物理奖;

2007年,获得莫特奖章;

2007年,获选为英国皇家学会院士;

2000年,搞笑诺贝尔奖:悬浮青蛙

中国科学院外籍院士;

荷兰科学院通讯院士;

荷兰代尔夫特大学,比利时安特卫普大学和英国曼彻斯特大学荣誉博士;

俄罗斯莫斯科物理技术学院,荷兰奈梅亨大学荣誉教授;

英国皇家化学协会和物理研究所荣誉研究员;

IV研究领域

石墨烯及其人工异质结构的研究,如以石墨烯为基础的电化学抽运,可扩展和有效分离氢同位素、超导体黑磷的中间-独立过渡温度、粘性电子流体通过石墨烯收缩的超弹道流动等。

海姆教授是凝聚态物理学家和石墨烯的发现者,他在磁悬浮方面进行了重要的工作,并以壁虎攀爬机制为模型,开发了粘合剂。他在半导体物理方面也有特别有影响力的工作,发现了所谓的顺磁迈斯纳效应,其中半导体样品在冷却时吸引磁场而不是排斥。

附一:诺贝尔物理学奖

诺贝尔物理学奖是19006月根据诺贝尔的遗嘱设立的,属诺贝尔奖之一。

该奖项旨在奖励那些对人类物理学领域里作出突出贡献的科学家。由瑞典皇家科学院颁发奖金,每年的奖项候选人由瑞典皇家自然科学院的瑞典或外国院士、诺贝尔物理和化学委员会的委员等科学家推荐。

诺贝尔奖是以瑞典著名化学家、硝化甘油炸药发明人阿尔弗雷德·贝恩哈德·诺贝尔的部分遗产作为基金创立的,诺贝尔奖包括金质奖章、证书和奖金支票。在遗嘱中他提出,将部分遗产(920万美元)作为基金,以其利息分设物理、化学、生理或医学、文学及和平(后添加了经济奖)5种奖金,授予世界各国在这些领域对人类做出重大贡献的学者。

为了纪念这位对人类进步和文明作出过重大贡献的科学家,在1901年第一次颁奖时,人们便选择在诺贝尔逝世的时刻举行仪式。这一有特殊意义的做法一直沿袭到如今。

附二:院校介绍

曼彻斯特大学,简称曼大,是一所门类齐全、科系众多的综合性大学,位于英格兰中北部的英国第二繁华城市曼彻斯特。校内现有来自超过160个国家的近四万名学生就读一千多个学位课程,教职员超过一万人,其中很多是享誉世界的科学家。如今的曼彻斯特大学是由始建于1824年的曼彻斯特理工大学和始建于1851年的曼彻斯维多利亚大学这两所世界一流学府于2004年合并而成。曼大以教学严谨、学术风气自由著称,创新作为教学和学术研究的主导思想,已形成传统。世界上很多重大成就都出自这里,如原子的分裂、世界上第一台可存储程序计算机的发明以及石墨烯的发现等。曼大的教学质量始终位居英国独立教学质量评估的前列,每年的全球大学排名也始终位居世界前列,校友包括25位诺贝尔奖得主和众多国际名人。

曼彻斯特大学在英国乃至全球都享有极高的声誉:2016/17QS世界大学排名全球第29位(英国第7位),2016年上海交大世界大学学术排名(ARWU)全球第35位(英国第5位)。在2014年英国官方组织的研究卓越框架(REF)评估中,曼彻斯特大学综合实力位居全英第5名。

同时,曼彻斯特大学拥有卓越的雇主口碑。在2013/14QS世界大学雇主声誉排名中,曼大位居全球第9名。在泰晤士高等教育(Times Higher Education)发布的2016全球大学就业能力排名中,曼大位居全球第24名。在英国毕业生就业市场研究机构High Flier Research发布的2015-2016最受顶级雇主青睐大学排名中,曼大位居全英第1名,也是该排名发布11年来唯一稳居全英前3的大学。曼大的就业服务也持续被雇主评为全英第1名。

附三:学术著作摘选

1.R. Krishna Kumar, D. A. Bandurin, F. M. D. Pellegrino, Y. Cao, A. Principi, H. Guo, G. H. Auton, M. Ben Shalom, L. A. Ponomarenko, G. Falkovich, I. V. Grigorieva, L. S. Levitov, M. Polini, A. K. Geim. Superballistic flow of viscous electron fluid through graphene constrictions. Nature Physics 1X, XX (2017).

2.P. U. Asshoff, J. L. Sambricio, A. P. Rooney, S. Slizovskiy, A. Mishchenko, A. M. Rakowski, E. W. Hill, A. K. Geim, S. J. Haigh, V. I. Fal"ko, I. J. Vera-Marun, I. V. Grigorieva. Magnetoresistance of vertical Co-graphene-NiFe junctions controlled by charge transfer and proximity-induced spin splitting in graphene. 2D Materials 4, 031004 (2017).

3.R. Krishna Kumar, X. Chen, G. H. Auton, A. Mishchenko, D. A. Bandurin, S. V. Morozov, Y. Cao, E. Khestanova, M. Ben Shalom, A. V. Kretinin, K. S. Novoselov, L. Eaves, I. V. Grigorieva, L. A. Ponomarenko, V. I. Fal"ko, A. K. Geim. High-temperature quantum oscillations caused by recurring Bloch states in graphene superlattices. Science 357, 181-184 (2017).

4.J. Abraham, K. S. Vasu, C. D. Williams, K. Gopinadhan, Y. Su, C. Cherian, J. Dix, E. Prestat, S. J. Haigh, I. V. Grigorieva, P. Carbone, A. K. Geim, R. R. Nair. Tunable sieving of ions using graphene oxide membranes. Nature Nano 12, 546-550 (2017).

5.M. Lozada-Hidalgo, S. Zhang, S. Hu, A. Esfandiar, I. V. Grigorieva, A. K. Geim. Scalable and efficient separation of hydrogen isotopes using graphene-based electrochemical pumping. Nature Commun. 8, 15215 (2017).

6.M. D. Thompson, M. Ben Shalom, A. K. Geim, A. J. Matthews, J. White, Z. Melhem, Y. A. Pashkin, R. P. Haley, J. R. Prance. Graphene-based tunable SQUIDs. Appl. Phys. Lett. 110, 162602 (2017).

7.R. Zhang, J. Waters, A. K. Geim, I. V. Grigorieva. Intercalant-independent transition temperature in superconducting black phosphorus. Nature Commun. 8, 15036 (2017).

8.G. Argentero, A. Mittelberger, M. R. Ahmadpour Monazam, Y. Cao, T. J. Pennycook, C. Mangler, C. Kramberger, J. Kotakoski, A. K. Geim, J. C. Meyer. Unraveling the 3D atomic structure of a suspended graphene/hBN van der Waals heterostructure. Nano Lett. 17, 1409–1416 (2017).

9.J. Binder, F. Withers, M. R. Molas, C. Faugeras, K. Nogajewski, K. Watanabe, T. Taniguchi, A. Kozikov, A. K. Geim, K. S. Novoselov, M. Potemski. Sub-bandgap voltage electroluminescence and magneto-oscillations in a WSe2 light-emitting van der Waals heterostructure. Nano Lett. 17, 1425–1430 (2017).

10.D. A. Bandurin, A. V. Tyurnina, G. L. Yu, A. Mishchenko, V. Zolyomi, S. V. Morozov, R. Krishna Kumar, R. V. Gorbachev, Z. R. Kudrynskyi, S. Pezzini, Z. D. Kovalyuk, U. Zeitler, K. S. Novoselov, A. Patane, L. Eaves, I. V. Grigorieva, V. I. Fal"ko, A. K. Geim, Y. Cao. High electron mobility, quantum Hall effect and anomalous optical response in atomically thin InSe. Nature Nano 12, 223–227 (2017).

11.M. J. Zhu, A. V. Kretinin, M. D. Thompson, D. A. Bandurin, S. Hu, G. L. Yu, J. Birkbeck, A. Mishchenko, I. J. Vera-Marun, K. Watanabe, T. Taniguchi, M. Polini, J. R. Prance, K. S. Novoselov, A. K. Geim, M. Ben Shalom. Edge currents shunt the insulating bulk in gapped graphene. Nature Commun. 8, 14552 (2017).

12.D. Halbertal, J. Cuppens, M. Ben Shalom, L. Embon, N. Shadmi, Y. Anahory, H. R. Naren, J. Sarkar, A. Uri, Y. Ronen, Y. Myasoedov, L. Levitov, E. Joselevich, A. K. Geim, E. Zeldov. Nanoscale thermal imaging of dissipation in quantum systems. Nature 538, 407-410 (2016).

13.B. Radha, A. Esfandiar, F. C. Wang, A. P. Rooney, K. Gopinadhan, A. Keerthi, A. Mishchenko, A. Janardanan, P. Blake, L. Fumagalli, M. Lozada-Hidalgo, S. Garaj, S. J. Haigh, I. V. Grigorieva, H. A. Wu, A. K. Geim. Molecular transport through capillaries made with atomic-scale precision. Nature 538, 222-225 (2016).

14.F. M. D. Pellegrino, I. Torre, A. K. Geim, M. Polini. Electron hydrodynamics dilemma: Whirlpools or no whirlpools. Phys. Rev. B 94, 155414 (2016).

15.M. Beconcini, S. Valentini, R. Krishna Kumar, G. H. Auton, A. K. Geim, L. A. Ponomarenko, M. Polini, F. Taddei. Scaling approach to tight-binding transport in realistic graphene devices: The case of transverse magnetic focusing. Phys. Rev. B 94, 115441 (2016).

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海姆教授是凝聚态物理学家和石墨烯的发现者,他在磁悬浮方面进行了重要的工作,并以壁虎攀爬机制为模型,开发了粘合剂。...曼大的教学质量始终位居英国独立教学质量评估的前列,每年的全球大学排名也始终位居世界前列,校友包括25位诺贝尔奖得主和众多国际名人。

导读

Andre Geim(中文一般译为:安德烈·海姆),2010年诺贝尔物理学奖获得者,石墨烯之父”,美国国家科学院院士,英国皇家学会院士;英国曼彻斯特大学物理学教授。

Andre Geim(中文一般译为:安德烈·海姆),19581021日出生于俄罗斯,目前拥有荷兰和英国双国籍。他于1987年获得俄罗斯科学院固体物理学研究院博士学位,现任英国曼彻斯特大学物理与天文学院物理学教授。

作为世界知名的物理学家、石墨烯研究领域的顶级权威学者,安德烈·海姆教授不仅是美国科学院院士、英国皇家学会院士,同时也是科普利奖章、尼尔斯波尔奖章、欧洲物理奖等多个国际知名物理奖项获得者。因为对石墨烯材料的发现以及卓越研究,教授于2010年获得诺贝尔物理学奖,被称为石墨烯之父

海姆教授共发表300多篇论文,很多发表在NatureScience高影响杂志,被引用48,500多次。已申请或拥有近40项专利。他致力于推进石墨烯在各领域的应用与开发,例如海水淡化,过滤技术,电子与太阳能等新型超强材料。

I教育经历

1987年,获得俄罗斯科学院固体物理学研究院博士学位;

1982年,获得莫斯科物理与技术研究所硕士学位;

II职位成就

2013年至今,担任英国曼彻斯特大学Regius物理学教授;

2010年至今,担任英国皇家学会周年研究教授;

2007-2013年,担任英国曼彻斯特大学Langworthy物理学教授;

2007-2010年,担任英国工程与自然科学研究基金(EPSRC)高级研究员;

2001-2007年,担任英国曼彻斯特大学物理学教授,纳米科技中心主任;

1994-2001年,担任荷兰奈梅亨大学物理学副教授;

1990-1994年,担任英国诺丁汉大学物理系研究员;

1987-1990年,担任俄罗斯科学院微电子技术研究院研究员;

III荣誉奖项

2013年,获得科普利奖章;

2012年,入选为美国国家科学院院士;

2011年,获得尼尔斯玻尔奖章;

2010年,英国皇家学会休斯奖章;

2010年,美国国家科学院约翰卡蒂奖;

2010年,获得诺贝尔物理学奖;

2009年,科伯科学奖;

2008年,获得欧洲物理奖;

2007年,获得莫特奖章;

2007年,获选为英国皇家学会院士;

2000年,搞笑诺贝尔奖:悬浮青蛙

中国科学院外籍院士;

荷兰科学院通讯院士;

荷兰代尔夫特大学,比利时安特卫普大学和英国曼彻斯特大学荣誉博士;

俄罗斯莫斯科物理技术学院,荷兰奈梅亨大学荣誉教授;

英国皇家化学协会和物理研究所荣誉研究员;

IV研究领域

石墨烯及其人工异质结构的研究,如以石墨烯为基础的电化学抽运,可扩展和有效分离氢同位素、超导体黑磷的中间-独立过渡温度、粘性电子流体通过石墨烯收缩的超弹道流动等。

海姆教授是凝聚态物理学家和石墨烯的发现者,他在磁悬浮方面进行了重要的工作,并以壁虎攀爬机制为模型,开发了粘合剂。他在半导体物理方面也有特别有影响力的工作,发现了所谓的顺磁迈斯纳效应,其中半导体样品在冷却时吸引磁场而不是排斥。

附一:诺贝尔物理学奖

诺贝尔物理学奖是19006月根据诺贝尔的遗嘱设立的,属诺贝尔奖之一。

该奖项旨在奖励那些对人类物理学领域里作出突出贡献的科学家。由瑞典皇家科学院颁发奖金,每年的奖项候选人由瑞典皇家自然科学院的瑞典或外国院士、诺贝尔物理和化学委员会的委员等科学家推荐。

诺贝尔奖是以瑞典著名化学家、硝化甘油炸药发明人阿尔弗雷德·贝恩哈德·诺贝尔的部分遗产作为基金创立的,诺贝尔奖包括金质奖章、证书和奖金支票。在遗嘱中他提出,将部分遗产(920万美元)作为基金,以其利息分设物理、化学、生理或医学、文学及和平(后添加了经济奖)5种奖金,授予世界各国在这些领域对人类做出重大贡献的学者。

为了纪念这位对人类进步和文明作出过重大贡献的科学家,在1901年第一次颁奖时,人们便选择在诺贝尔逝世的时刻举行仪式。这一有特殊意义的做法一直沿袭到如今。

附二:院校介绍

曼彻斯特大学,简称曼大,是一所门类齐全、科系众多的综合性大学,位于英格兰中北部的英国第二繁华城市曼彻斯特。校内现有来自超过160个国家的近四万名学生就读一千多个学位课程,教职员超过一万人,其中很多是享誉世界的科学家。如今的曼彻斯特大学是由始建于1824年的曼彻斯特理工大学和始建于1851年的曼彻斯维多利亚大学这两所世界一流学府于2004年合并而成。曼大以教学严谨、学术风气自由著称,创新作为教学和学术研究的主导思想,已形成传统。世界上很多重大成就都出自这里,如原子的分裂、世界上第一台可存储程序计算机的发明以及石墨烯的发现等。曼大的教学质量始终位居英国独立教学质量评估的前列,每年的全球大学排名也始终位居世界前列,校友包括25位诺贝尔奖得主和众多国际名人。

曼彻斯特大学在英国乃至全球都享有极高的声誉:2016/17QS世界大学排名全球第29位(英国第7位),2016年上海交大世界大学学术排名(ARWU)全球第35位(英国第5位)。在2014年英国官方组织的研究卓越框架(REF)评估中,曼彻斯特大学综合实力位居全英第5名。

同时,曼彻斯特大学拥有卓越的雇主口碑。在2013/14QS世界大学雇主声誉排名中,曼大位居全球第9名。在泰晤士高等教育(Times Higher Education)发布的2016全球大学就业能力排名中,曼大位居全球第24名。在英国毕业生就业市场研究机构High Flier Research发布的2015-2016最受顶级雇主青睐大学排名中,曼大位居全英第1名,也是该排名发布11年来唯一稳居全英前3的大学。曼大的就业服务也持续被雇主评为全英第1名。

附三:学术著作摘选

1.R. Krishna Kumar, D. A. Bandurin, F. M. D. Pellegrino, Y. Cao, A. Principi, H. Guo, G. H. Auton, M. Ben Shalom, L. A. Ponomarenko, G. Falkovich, I. V. Grigorieva, L. S. Levitov, M. Polini, A. K. Geim. Superballistic flow of viscous electron fluid through graphene constrictions. Nature Physics 1X, XX (2017).

2.P. U. Asshoff, J. L. Sambricio, A. P. Rooney, S. Slizovskiy, A. Mishchenko, A. M. Rakowski, E. W. Hill, A. K. Geim, S. J. Haigh, V. I. Fal"ko, I. J. Vera-Marun, I. V. Grigorieva. Magnetoresistance of vertical Co-graphene-NiFe junctions controlled by charge transfer and proximity-induced spin splitting in graphene. 2D Materials 4, 031004 (2017).

3.R. Krishna Kumar, X. Chen, G. H. Auton, A. Mishchenko, D. A. Bandurin, S. V. Morozov, Y. Cao, E. Khestanova, M. Ben Shalom, A. V. Kretinin, K. S. Novoselov, L. Eaves, I. V. Grigorieva, L. A. Ponomarenko, V. I. Fal"ko, A. K. Geim. High-temperature quantum oscillations caused by recurring Bloch states in graphene superlattices. Science 357, 181-184 (2017).

4.J. Abraham, K. S. Vasu, C. D. Williams, K. Gopinadhan, Y. Su, C. Cherian, J. Dix, E. Prestat, S. J. Haigh, I. V. Grigorieva, P. Carbone, A. K. Geim, R. R. Nair. Tunable sieving of ions using graphene oxide membranes. Nature Nano 12, 546-550 (2017).

5.M. Lozada-Hidalgo, S. Zhang, S. Hu, A. Esfandiar, I. V. Grigorieva, A. K. Geim. Scalable and efficient separation of hydrogen isotopes using graphene-based electrochemical pumping. Nature Commun. 8, 15215 (2017).

6.M. D. Thompson, M. Ben Shalom, A. K. Geim, A. J. Matthews, J. White, Z. Melhem, Y. A. Pashkin, R. P. Haley, J. R. Prance. Graphene-based tunable SQUIDs. Appl. Phys. Lett. 110, 162602 (2017).

7.R. Zhang, J. Waters, A. K. Geim, I. V. Grigorieva. Intercalant-independent transition temperature in superconducting black phosphorus. Nature Commun. 8, 15036 (2017).

8.G. Argentero, A. Mittelberger, M. R. Ahmadpour Monazam, Y. Cao, T. J. Pennycook, C. Mangler, C. Kramberger, J. Kotakoski, A. K. Geim, J. C. Meyer. Unraveling the 3D atomic structure of a suspended graphene/hBN van der Waals heterostructure. Nano Lett. 17, 1409–1416 (2017).

9.J. Binder, F. Withers, M. R. Molas, C. Faugeras, K. Nogajewski, K. Watanabe, T. Taniguchi, A. Kozikov, A. K. Geim, K. S. Novoselov, M. Potemski. Sub-bandgap voltage electroluminescence and magneto-oscillations in a WSe2 light-emitting van der Waals heterostructure. Nano Lett. 17, 1425–1430 (2017).

10.D. A. Bandurin, A. V. Tyurnina, G. L. Yu, A. Mishchenko, V. Zolyomi, S. V. Morozov, R. Krishna Kumar, R. V. Gorbachev, Z. R. Kudrynskyi, S. Pezzini, Z. D. Kovalyuk, U. Zeitler, K. S. Novoselov, A. Patane, L. Eaves, I. V. Grigorieva, V. I. Fal"ko, A. K. Geim, Y. Cao. High electron mobility, quantum Hall effect and anomalous optical response in atomically thin InSe. Nature Nano 12, 223–227 (2017).

11.M. J. Zhu, A. V. Kretinin, M. D. Thompson, D. A. Bandurin, S. Hu, G. L. Yu, J. Birkbeck, A. Mishchenko, I. J. Vera-Marun, K. Watanabe, T. Taniguchi, M. Polini, J. R. Prance, K. S. Novoselov, A. K. Geim, M. Ben Shalom. Edge currents shunt the insulating bulk in gapped graphene. Nature Commun. 8, 14552 (2017).

12.D. Halbertal, J. Cuppens, M. Ben Shalom, L. Embon, N. Shadmi, Y. Anahory, H. R. Naren, J. Sarkar, A. Uri, Y. Ronen, Y. Myasoedov, L. Levitov, E. Joselevich, A. K. Geim, E. Zeldov. Nanoscale thermal imaging of dissipation in quantum systems. Nature 538, 407-410 (2016).

13.B. Radha, A. Esfandiar, F. C. Wang, A. P. Rooney, K. Gopinadhan, A. Keerthi, A. Mishchenko, A. Janardanan, P. Blake, L. Fumagalli, M. Lozada-Hidalgo, S. Garaj, S. J. Haigh, I. V. Grigorieva, H. A. Wu, A. K. Geim. Molecular transport through capillaries made with atomic-scale precision. Nature 538, 222-225 (2016).

14.F. M. D. Pellegrino, I. Torre, A. K. Geim, M. Polini. Electron hydrodynamics dilemma: Whirlpools or no whirlpools. Phys. Rev. B 94, 155414 (2016).

15.M. Beconcini, S. Valentini, R. Krishna Kumar, G. H. Auton, A. K. Geim, L. A. Ponomarenko, M. Polini, F. Taddei. Scaling approach to tight-binding transport in realistic graphene devices: The case of transverse magnetic focusing. Phys. Rev. B 94, 115441 (2016).

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