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“在专利申请这件事上,不能太过完美主义.也许我们所申请的专利不一定所有都能被应用,但只要具有应用的可能,就要保护起来,以免日后发展受限制.”北京大学物理学院量子材料科学中心博士生导师、研究员、副教授王健如是说.
刚过而立之年的王健,对待专利申请和知识产权保护,讲究的是未雨绸缪;而对待科研,他则认为是在强烈好奇心的驱使下做出的努力.
知难而上
1997年,王健考入山东大学,随后进入山东大学物理学院物理基地班.2001年,保送至中国科学院物理研究所,师从中国科学院院士薛其坤教授.2006年7月,完成博士论文答辩,随即远赴美国宾夕法尼亚州立大学纳米科学中心进行博士后研究,其导师为美国科学院院士、物理系杰出教授MosesChan.2007年,拿到中科院物理研究所凝聚态物理博士学位.2010年4月,任美国宾夕法尼亚州立大学纳米科学中心副研究员.同年,接受了北京大学量子材料科学中心研究员的职位.
单从这份简单的履历来看,王健的科研生涯似乎足够顺畅.且不说中科院物理研究所在国内的地位,他从事博士后研究的宾夕法尼亚州立大学,其物理系科研实力位列全美前十,尤其纳米技术研究更是在全美享有盛誉.根据SmallTimesMagazine的调查结果,该大学已经第二次在纳米技术研究领域独占鳌头.然而,在一贯强大的科研支持背后,却有着鲜为人知的艰难.“凝聚态物理,其实偏重于材料科学,主要研究材料的物理性质.”王健介绍说,“在中科院物理所是硕博连读,一共5年,第一年不用进实验室,但要学完这几年需要的所有课程.实验过程中,我申请过6项专利,但第一作者的论文不是很好,而对我们来说有影响力的SCI论文又是十分重要的.”从学到做,他坦言压力极大,遇到过不少挫折,但对于未知科学世界的好奇促使他迎难而上,逐渐在纳米体系的超导近邻效应和拓扑绝缘体等量子输运领域做出了开拓性的成果,在国际同龄青年科学工作者中明显处于领先地位.如在拓扑绝缘体的电子输运方面首次定量引入电子一电子相互作用的量子修正;率先在拓扑绝缘体与超导体的相互作用领域取得了实验上的突破;首次在实验上观测到单晶铁磁(钴和镍)纳米线与超导纳米电极间的长程铁磁超导相互作用和在相变点的电阻异常峰,该结果为当前新兴前沿领域铁磁一超导纳米异质结构物性研究中的重大突破,进一步推动了该领域的发展;在实验上研究了单晶金属(金)纳米线中超导长程近邻效应诱导的超导特性,发现了新的窄能隙的超导态和在磁场引发的超导相变过程中的微分磁阻振荡行为;实验发现单晶半金属铋纳米线在低温下(1K左)显示超导特性,并观测到磁场下的量子振荡行为,结果表明在超导温度以下铋纳米线的表面存在奇异的超导一金属共存态;通过实验揭示了形貌对于单晶超导铅薄膜超导电性的影响;系统研究了铅纳米桥结构电输运特性,发现了新奇的超导行为;首次实验上研究了单晶超导铅薄膜与高掺杂硅的界面效应,并观测到巨大磁阻现象;参与改造了 套超高真空分子束外延系统并用其成功实现了II-VI族半导体薄膜的生长;