路洪艳 教授、博士生导师

发布时间:2024-07-07文章来源: 浏览次数:

路洪艳  教授、博士生导师

个人简介

路洪艳,教授、博士生导师、博士后合作导师。

20049月至20096月,南京大学理论物理专业硕博连读,获理学博士学位。导师:王强华教授

20157月至20167月,美国休斯敦大学德州超导中心访问学者。合作导师:Prof. Chin-Sen Ting

201611月,晋升为教授

201912月以来,担任山东省青创人才引育计划创新团队:量子功能材料计算与设计创新团队负责人


电子邮件:hylu@qfnu.edu.cn

通讯地址:山东省曲阜市静轩西路57号,邮编:273165

办公地址:物理楼318

研究简介

路洪艳长期从事凝聚态理论研究,包括超导电性理论研究拓扑材料和磁性材料理论研究、以及新型量子功能材料设计与量子态的调控

在非常规超导体的配对对称性、笼目结构拓扑超导体和拓扑金属理论研究、氢化调控二维材料的新奇物性、常压下新型二维高温超导体理论预测等方面取得系列创新研究成果。Phys. Rev. B(包括Rapid CommunicationsLetter形式)、Phys. Rev. Mater.Sci. China-Phys. Mech. Astron.Mater. Today Phys.物理学权威期刊发表SCI论文70余篇(其中,在美国物理学会Phys. Rev.系列发表论文22篇)。理论研究结果解释、指导了相关实验研究得到中科院物理所高鸿钧院士、加州大学圣巴巴拉分校S. D. Wilson教授等著名物理学家在Phys. Rev. Lett.Adv. Mater.等国际顶级期刊的引用和正面评价(理论预言的三分之一氢化石墨烯被高鸿钧院士组成功制备,并实验验证了我们预言的各向异性狄拉克锥性质)

多次在国内外学术会议作邀请报告。先后主持国家自然科学基金项目3项(青年项目1项、面上项目2项)、省部级项目4山东省高校青创人才引育计划创新团队项目、省自然科学基金重点项目、青年项目、南京大学固体微结构物理国家重点实验室开放项目)高层次人才引进项目等。获第二届山东物理学会优秀青年学术奖、省自然科学优秀学术论文二等奖、省级教坛新秀校“优秀研究生导师”、“优秀研究生导学团队”主导师等荣誉

招生计划

计划每年招收硕士研究生2-3名,博士研究生1-2名,以及博士后研究人员若干。欢迎物理基础扎实、为人诚实守信、做事认真负责、具有团队精神、有较强学习能力和浓厚科研兴趣的同学报考!英语成绩优秀者优先考虑。团队学术氛围浓厚,研究生团结友爱、互帮互助、氛围融洽!鼓励并推荐优秀学生到国内外著名院校联合培养、攻读博士学位或从事博士后研究。也诚挚邀请凝聚态理论与计算方向的博士毕业生加入本团队,或进行博士后合作研究。

教学情况

在高校工作15年来,积极承担了物理学专业多门本科生和研究生专业核心课程的教学工作。先后讲授了本科生课程:电磁学、光学、原子物理学、热力学与统计物理、固体物理等;讲授研究生课程:固体量子理论、超导物理、现代物理前沿专题。近5年,主要讲授本科生课程:固体物理,研究生课程:固体量子理论、现代物理前沿专题。

教研和教学获奖情况:曾主持教研项目物理学特色专业教学现代化与学生创新能力培养研究;以第一/通讯作者发表教研论文6指导省级大学生创新训练项目;获青年教师课堂教学大赛二等奖;获本科毕业论文优秀指导教师省级教坛新秀等荣誉称号。

主持科研项目

1. 山东省高等学校青创人才引育计划创新团队项目:量子功能材料计算与设计创新团队(团队负责人);经费:200万;起止年月:2020.1-2022.12

2. 国家自然科学基金面上项目:氢化调控轻质元素二维体系的超导电性和新奇物性理论研究批准号:12074213;经费:62万;起止年月:2021.1-2024.12

3. 国家自然科学基金面上项目:三类强自旋轨道耦合超导体的超导电性和新奇物性理论研究;批准号:11574108;经费:62万;起止年月:2016.1-2019.12

4. 国家自然科学基金青年项目:狄拉克量子体系的电子拉曼散射理论研究;批准号:11104099;经费:26万;起止年月:2012.1-2014.12

5. 省自然科学基金重点项目:强自旋轨道耦合超导体Sr2RuO4SrPtAs的超导电性理论研究;批准号:KJ2015A120;起止年月:2015.1-2016.12

6. 省自然科学基金青年项目:新型BiS2基超导体超导电性理论研究;批准号:1408085QA12;起止年月:2014.7-2016.6

7. 南京大学固体微结构物理国家重点实验室开放项目:铜基超导体赝能隙态及铁基超导体的电子拉曼散射研究;批准号:M22010;起止年月:2009.4-2011.4

获得奖励和荣誉

1.2019年,山东省高等学校青创人才引育计划创新团队负责人;

2. 2020年,山东物理学会优秀青年学术奖(本届全省共评出7位获奖者)

3. 2016年,省自然科学优秀学术论文二等奖(1

4. 2013年,省级教坛新秀荣誉称号

5.2019年,济宁市新型量子功能材料重点实验室主任、学术委员会委员

6. 2023年,曲阜师范大学优秀研究生导学团队”主导师;

7. 2023年,曲阜师范大学优秀研究生导师

指导学生获得奖励和荣誉近三年

1. 2024年,硕士生肖鹏程被中国科技大学研究生院科学岛分院录取为博士研究生;

2.2024年,硕士生江恺悦获曲阜师范大学第十五届研究生学术论坛一等奖;

3. 2023年,硕士生江恺悦获中国物理学会秋季学术会议优秀张贴报告奖

4. 2023年,硕士生杨柳被中国科技大学研究生院科学岛分院录取为博士研究生

5. 2023年,硕士生刘浩东被北京应用物理与计算数学研究所录取为博士研究生

6. 2023年,硕士生杨柳、李牙平、刘浩东、韩雨霖获圣地英才奖”;

7. 2023年,博士生刘国华获研究生学位论文科研创新资助基金建设项目

8. 2022年,硕士生刘浩东获研究生学位论文科研创新资助基金建设项目

9. 2023本科生乔树祥获第十八届挑战杯大学生课外学术科技作品竞赛一等奖

10. 2022年,本科生张泽群获山东省大学生物理竞赛二等奖

学术报告

1. 2023.12.15-18Theoretical prediction of 2D high-Tc lightweight superconductors under ambient pressure, 2023 International Workshop on Materials Frontiers: Predictions, Synthesis and Properties, Zhuhai(会议邀请报告)

2. 2023.10.13-17, First-principles Prediction of 2D High-temperature Lightweight Superconductors, 2023 International Conference on Frontier Materials, Qingdao(会议邀请报告)

3. 2023.7.20, Theoretical research on two-dimensional high-temperature superconducting materials with light-weighted elements, First International Workshop on Frontiers in Quantum Physics, Online(会议邀请报告)

4. 2019.6.27-30, “Novel electronic properties in hydrogenated graphene systems”, The 5th Conference on Condensed Matter Physics, Liyang(会议邀请报告)

5. 2023.8.8-11“二维超导材料设计及调控理论研究”,凝聚态物理与半导体光催化激发态动力学前沿问题系列高水平学术讲座暨国际学术研讨会,新乡(会议邀请报告)

6. 2022.11.17-20,“新型二维碳基和硼基材料的超导电性理论研究”, 中国物理学会秋季学术会议, 深圳(会议口头报告)

7. 2016.3.14-18, Novel electronic properties of hydrogenated graphene: A first-principles calculation, APS March Meeting, Baltimore, Maryland, America(会议口头报告)

8. 2023.12.19,受邀访问中国散裂中子源,并做了题为“Theoretical prediction of 2D high-Tc lightweight superconductors under ambient pressure”的学术报告

9. 2021.4.21,受邀访问中科院合肥物质科学研究院,并做了题为“氢化和吸附调控二维材料的超导电性和新奇物性理论研究”的学术报告

代表性论文

1. Qing-Geng Yang, Kai-Yue Jiang, Da Wang*, Hong-Yan Lu*, and Qiang-Hua Wang*,  “Effective model and s±-wave superconductivity in trilayer nickelate La4Ni3O10, Phys. Rev. B (Letter形式) 109, L220506 (2024)

2. Peng-Cheng Xiao, Liu Yang, Hong-Yan Lu*, Ning Hao*, and Ping Zhang*, “Prediction of a kagome topological superconducting family XB3(X=Ni, Pd)”, Phys. Rev. B 109, 054506 (2024)

3. Yang Yang, Tao Li, Shi-quan Feng, and Hong-Yan Lu, “Electronic and valley properties of Janus TeMSiX2 (M = Mo,W; X = P, As) monolayers and TeMSiX2CrI3 heterostructures”, Phys. Rev. B 106, 085412 (2024)

4. Huan Ma, Guohua Liu, Liu Yang, Qiangwei Yin, Pengfei Ding, Zhonghao Liu, Hong-Yan Lu*, Hechang Lei*, and Shancai Wang*, “Angle-resolved photoemission study of V-based kagome metal CsV8Sb12”, Phys. Rev. B 108, 235129 (2023)

5. Hao-Dong Liu, Ya-Ping Li, Liu Yang, Na Jiao, Meng-Meng Zheng, Hong-Yan Lu*, and Ping Zhang*, “Theoretical prediction of superconductivity in monolayer B3N”, Phys. Rev. B 105, 224501 (2022)

6. Yang Yang, Luogang Xie, Yandong Ma and Hong-Yan Lu, “Theoretical studies of valleytronic and optical properties in monolayer MoP2X2Y2 (XY = BTe, AlS, and GaS)”, Phys. Rev. B 106, 085412 (2022)

7. Hong-Yan Lu*, Yang Yang, Lei Hao, Wan-Sheng Wang, Lei Geng, Meng-Meng Zheng, Yan Li, Na Jiao, Ping Zhang*, and C. S. Ting, “Phonon-mediated superconductivity in aluminum-deposited graphene AlC8, Phys. Rev. B 101, 214514 (2020)

8. Ying-Jie Chen, Hong-Yan Lu*, Feng-Lan Shao, Ping Zhang*, “Prediction of two stable freestanding β12 borophanes: Structure, electronic properties, and superconductivity”, Phys. Rev. Mater. 7, 034004 (2023)

9. Yu-Lin Han, Hao-Dong Liu, Na Jiao, Meng-Meng Zheng, Hong-Yan Lu*, Bao-Tian Wang*, and Ping Zhang*, “Theoretical prediction of superconductivity in two-dimensional hydrogenated metal diboride M2B2H (M = Al, Mg, Mo, W)”, Phys. Rev. Mater. 7, 114802 (2023)

10. Liu Yang, Peng-Fei Liu, Hao-Dong Liu, Ya-Ping Li, Na Jiao, Hong-Yan Lu*, Bao-Tian Wang*, and Ping Zhang*, “Strong-coupling superconductivity with Tc above 70 K in Be-decorated monolayer T-graphene”, Sci. China-Phys. Mech. Astron. 67, 217412 (2024)SCI一区

11. Hao-Dong Liu, Jian-Guo Si, Na Jiao, Yu-Lin Han, Meng-Meng Zheng, Hong-Yan Lu*, Bao-Tian Wang*, Ping Zhang*, “Superconducting two-dimensional penta materials”, Mater. Today Phys. 40,101305 (2024)SCI一区

12. Yu-Lin Han, Ya-Ping Li, Liu Yang, Hao-Dong Liu, Na Jiao, Bao-Tian Wang, Hong-Yan Lu*, Ping Zhang*, “High-temperature superconductivity in two-dimensional hydrogenated titanium diboride: Ti2B2H4”, Mater. Today Phys. 30,100954 (2023)SCI一区

13. W. L. Zhu* ,Y. Cao, P. J. Guo, X. Li, Y. J. Chen , L. J. Zhu, J. B. He,Y. F. Huang , Q. X. Dong, Y. Y. Wang, R. Q. Zhai,Y. B. Ou, G. Q. Zhu, Hong-Yan Lu, G. Li, G. F. Chen*, and M. H. Pan*, “Linear magnetoresistance induced by mobility fluctuations in iodine-intercalated tungsten ditelluride”, Phys. Rev. B 105, 125116 (2022)

14. Takat B. Rawal, Ling-Hua Chang, Hao-Dong Liu, Hong-Yan Lu*, and C. S. Ting, “Phonon-mediated superconductivity near the lattice instability in hole-doped hydrogenated monolayer hexagonal boron nitride”, Phys. Rev. Mater. 6, 054003 (2022)

15. Lei Hao, Hong-Yan Lu and C. S. Ting, “Graphane with carbon dimer defects: Robust in-gap states and a scalable two-dimensional platform for quantum computation”, Phys. Rev. Mater. 3, 024003 (2019)

16. Hong-Yan Lu*A. S. Cuamba, L. Geng, L. Hao, Y. M. Qi, and C. S. Ting, “C3H2: A wide-band-gap semiconductor with strong optical absorption”, Phys. Rev. B 96, 165420 (2017)

17. Hong-Yan Lu*, Lei Hao, Rui Wang, and C. S. Ting, “Ferromagnetism and superconductivity with possible p+ip pairing symmetry in partially hydrogenated graphene”, Phys. Rev. B (Rapid Communications) 93, 241410(R) (2016)

18. Hong-Yan Lu*, A. S. Cuamba, S.-Y. Lin, Lei Hao, Rui Wang, Hai Li, YuanYuan Zhao, and C. S. Ting, “Tilted anisotropic Dirac cones in partially hydrogenated graphene”, Phys. Rev. B 94, 195423 (2016) (理论预言了三分之一氢化石墨烯。两年后,被中科院物理所高鸿钧院士团队实验制备成功、验证性质并引用其工作发表在Adv. Mater.,文中指出其结果我们的理论预测一致

19. Hong-Yan Lu*, San Chen, Yuehua Xu, Li-Qin Zhang, Da Wang, and Wan-Sheng Wang, “Electronic Raman spectra in superconducting graphene: A probe of the pairing symmetry”, Phys. Rev. B 88, 085416 (2013)

20. Hong-Yan Lu and Qiang-Hua Wang*, “Disentangling the effective single-particle gap in electron-doped cuprates: Electronic Raman absorption”, Phys. Rev. B 75, 094502 (2007)


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