01、學校招生要求
作為(wei) 量子材料與(yu) 強關(guan) 聯電子係統研究領域的新銳力量,香港科技大學(廣州)李昊翔教授課題組現麵向全球招收2025年秋季及2026年春季入學的全額獎學金博士研究生。課題組專(zhuan) 注於(yu) 凝聚態物理前沿課題,尤其在量子多體(ti) 態研究方麵具有顯著優(you) 勢。
1. 學曆要求:
·持有認可大學或機構頒發的學士學位且成績優(you) 異;或
·至少具有一年全日製(或兩(liang) 年非全日製)研究生研究經曆
2. 英語語言要求(滿足以下條件之一):
·托福網考80分(單項不限)
·雅思(學術類)總成績6.5分(各項不低於(yu) 5.5分)
·母語為(wei) 英語者或在英語授課機構獲得學位者可免除語言要求
3. 申請流程:
·通過學校網上申請係統提交申請
·由導師直接篩選+麵試,無統一入學考試
·全年滾動式錄取
4. 獎學金與(yu) 待遇:
·全額獎學金:月津貼1.5萬(wan) 元人民幣
·學製靈活:本科直博4年/碩士起點3年
·獲香港科技大學博士學位(無校區標注)
5. 特別通道:
·支持先以Research Assistant身份加入課題組同步申請
02、教授研究方向
李昊翔教授是香港科技大學(廣州)先進材料學域的助理教授,擁有科羅拉多大學博爾德分校物理學博士學位,曾在美國橡樹嶺國家實驗室從(cong) 事博士後研究工作。其研究聚焦於(yu) 四大核心方向:
1.量子多體(ti) 態研究:
·探索強關(guan) 聯電子體(ti) 係中的量子態演化規律
·研究電荷、自旋和晶格相互作用產(chan) 生的量子多體(ti) 態
·解析拓撲電子、磁振子和聲子係統特性
2.自旋-軌道耦合效應:
·分析多體(ti) 係統中自旋-軌道耦合的物理機製
·研究角動量轉移媒介的振動束縛態
·探索正交自旋-電荷有序拓撲磁體(ti) 中的自發手性翻轉現象
3.新型量子材料表征:
·運用角分辨光電子譜技術研究銅氧化物超導體(ti) 贗能隙機製
·利用X射線/電子散射技術解析電荷密度波特性
·開展Kagome磁體(ti) 中自旋-聲子耦合驅動的電荷密度波研究
4.表征技術開發與(yu) 應用:
·發展集成量子譜學係統探測電子和聲子結構與(yu) 動力學
·開發譜函數二維分析方法用於(yu) 複雜量子材料研究
·優(you) 化同步輻射/電子散射技術在量子材料研究中的應用
李教授在頂級期刊發表多篇高水平研究成果,包括Nature Communications、Science Advances、Physical Review X和Physical Review Letters等,並主持多個(ge) 國家級和地方級科研項目。
03、創新研究想法
基於(yu) 李昊翔教授的研究方向,以下是幾個(ge) 可行的創新研究計劃:
1.高溫超導Kagome材料中的量子臨(lin) 界點探索
·研究目標:在Kagome晶格材料CsV₃Sb₅等體(ti) 係中,探索電荷密度波與(yu) 超導之間的量子臨(lin) 界點
·研究方法:結合角分辨光電子譜和低溫X射線散射技術,在壓力和摻雜雙參數空間中繪製相圖
·創新點:建立電荷密度波與(yu) 超導相變機製的微觀關(guan) 聯,為(wei) 高溫超導材料設計提供新思路
2.拓撲磁體(ti) 中的手性自旋液晶態研究
·研究目標:探索正交自旋-電荷有序拓撲磁體(ti) 中的手性自旋液晶態及其動力學特性
·研究方法:設計手性可調控的材料體(ti) 係,結合同步輻射圓二色性技術探測手性翻轉過程
·創新點:開發基於(yu) 手性調控的量子自旋邏輯器件,為(wei) 量子計算提供新型物理平台
3.聲子介導的角動量轉移機製與(yu) 新型超導關(guan) 聯
·研究目標:揭示振動束縛態介導的角動量轉移機製與(yu) 超導關(guan) 聯的內(nei) 在聯係
·研究方法:結合時間分辨光電子譜與(yu) 理論計算,追蹤電子-聲子耦合動力學過程
·創新點:發展非常規聲子工程方法調控超導電子配對,設計具有高臨(lin) 界溫度的新型超導體(ti)
4.二維氮基電子化合物中的拓撲電荷密度波狀態研究
·研究目標:在二維氮基材料中尋找並表征拓撲保護的電荷密度波狀態
·研究方法:利用第一性原理計算預測材料候選,結合掃描隧道顯微鏡技術驗證拓撲性質
·創新點:發展基於(yu) 拓撲電荷密度波的低能耗信息存儲(chu) 和傳(chuan) 輸技術,實現量子器件的新應用
5.集成量子譜學平台開發與(yu) 多尺度量子關(guan) 聯解析
·研究目標:構建集成光電子譜、X射線散射和掃描隧道顯微鏡的多譜學表征平台
·研究方法:利用數據科學方法關(guan) 聯不同譜學技術獲取的多尺度信息,構建量子材料關(guan) 聯函數全景圖
·創新點:突破單一譜學手段的局限性,實現對量子材料從(cong) 微觀到宏觀、從(cong) 靜態到動態的全麵表征
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