张昕,男,博士,研究员,博士生导师。
2010年毕业于苏州大学物理系,2015年在中国科学院半导体研究所获得博士学位。2016-2020年期间先后在法国国家科学研究中心,新加坡南洋理工大学,加拿大康考迪亚大学从事博士后研究。2020年12月通过中国科学院半导体研究所“卓越青年学者”引进人才计划加入半导体超晶格国家重点实验室,并获得中国科学院半导体研究所青年人才推进计划资助。2019年入选英国皇家化学会材料类期刊Top 1%高被引中国作者。
主要从事低维半导体纳光机电系统(NOEMS)研究,已在低维半导体结构的纳米机械力学、光-物质相互作用以及微观属性的动态调控等方面取得一系列原创性成果,包括(1)通过宏观机械振动调控纳光机电器件的微观量子态,(2)建立通过显微光谱技术表征宏观机械振动位移量的新方法,(3)首次建立起适用于任意二维层状晶体材料微观层间振动声子的原创模型。至今已在Nat. Commun., Chem. Soc. Rev.,ACS Nano,Carbon, Nanoscale, Phys. Rev. B,Appl. Phys. Lett.,Adv. Func. Mater.等国内外物理期刊上发表论文20余篇,谷歌学术总引用超3500次,h因子为19。成果(3)被写进沈学础院士的半导体光学巨著《半导体光谱和光学性质》,相关数据被OptiGrate公司的产品宣传资料采用。
相关研究成果曾于2013年获第十七届全国光散射学术会议青年优秀论文奖,2014年获中国物理学会秋季学术会议优秀论文奖,2015年获中国科学院院长奖(优秀奖),2020年获Post-Doctoral Fellow Top-up Award,2020年获第十五届“春晖杯”中国留学人员创新创业大赛优胜奖。
主要研究领域方向:
1、高品质纳米机械振子
2、微腔薄膜光力系统
3、微机电系统传感
4、低维半导体光学性质
在研/完成项目:
1、中国科学院基础研究领域优秀青年团队,2021-2025
2、中国科学院半导体所青年科技人才推进计划,2021-2023
3、中国科学院半导体研究所“卓越青年学者”启动经费,2020-2023
4、国家自然科学基金青年科学基金项目,2017-2019
代表性论文或著作(*为通讯作者):
1. X. Zhang*, K. Makles, L. Colombier, D. Metten, H. Majjad, P. Verlot & S. Berciaud*, Dynamically-enhanced strain in atomically thin resonators, Nature Communications 11, 5526 (2020). DOI:10.1038/s41467-020-19261-3.
2 X. Zhang, X. F. Qiao, W. Shi, J. B. Wu, D. S. Jiang & P. H. Tan*, Phonon and Raman scattering of two-dimensional transition metal dichalcogenides from monolayer, multilayer to bulk material, Chemical Society Reviews 44, 2757-2785 (2015). DOI: 10.1039/c4cs00282b.
3. X. Zhang, W. P. Han, J. B. Wu, S. Milana, Y. Lu, Q. Q. Li, A. C. Ferrari* & P. H. Tan*, Raman spectroscopy of shear and layer breathing modes in multilayer MoS2, Physical Review B 87, 115413 (2013). DOI: 10.1103/Physrevb.87.115413.
4. X. Zhang*, Q. H. Tan, J. B. Wu, W. Shi & P. H. Tan*, Review on the Raman spectroscopy of different types of layered materials, Nanoscale, 8, 6435-6450 (2016). DOI:10.1039/C5NR07205K.
5. X. Zhang*, W. P. Han, X. F. Qiao, Q. H. Tan, Y. F. Wang, J. Zhang & P. H. Tan, Raman characterization of AB- and ABC-stacked few-layer graphene by interlayer shear modes, Carbon, 99, 18-122(2016). DOI: 10.1016/j.carbon.2015.11.062.
6. J. B. Wu, X. Zhang, M. Ijas, W. P. Han, X. F. Qiao, X. L. Li, D. S. Jiang, A.C. Ferrari & P. H. Tan*, Resonant Raman spectroscopy of twisted multilayer graphene, Nature Communications 5, 5309(2014). DOI:10.1038/ncomms6309.
7. X. Cong, Q. Q. Li, X. Zhang, M. L. Lin, J. B. Wu, X. L. Liu, P. Venezuela & P. H. Tan*, Probing the acoustic phonon dispersion and sound velocity of graphene by Raman spectroscopy, Carbon, 149, 19-24 (2019). DOI: 10.1016/j.carbon.2019.04.006
8. M. L. Lin, Q. H. Tan, J. B. Wu, X. S. Chen, J. H. Wang, Y. H. Pan, X. Zhang, X. Cong, J. Zhang, W. Ji, P. A. Hu, K. H. Liu & P. H. Tan*, Moire Phonons in Twisted Bilayer MoS2, ACS Nano 12(8), 8770-8780(2018). DOI: 10.1021/acsnano.8b05006.
9. J. B. Wu, Z. X. Hu, X. Zhang, W. P. Han, Y. Lu, W. Shi, X. F. Qiao, M. Ijas, S. Milana, W. Ji*, A. C. Ferrari & P. H. Tan*, Interface Coupling in Twisted Multilayer Graphene by Resonant Raman Spectroscopy of Layer Breathing Modes, ACS Nano 9(7), 7440-7449(2015). DOI: 10.1021/acsnano.5b02502.
10. X. Zhang, Q. Q. Li, W. P. Han, Y. Lu, W. Shi, J. B. Wu, A. S. Mikhaylushkina & P. H. Tan*, Raman identification of edge alignment of bilayer graphene down to the nanometer scale, Nanoscale, 6(13), 7519-7525(2014). DOI: 10.1039/c4nr00499j.
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