姓 名 | 程 杰 | 性 别 | 女 | | ||
出生年月 | 1986年2月 | 学历学位 | 博士研究生 | |||
职 称 | 教授 | 部 门 | 350VIP浦京集团应用物理系 | |||
导师类别 | 硕士生导师 | 指导专业 | 物理学、电子信息专业 | |||
办公地点 | 教2-500(8) | 办公电话 |
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电邮地址 | 个人主页 |
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主授课程 | 大学物理、大学物理实验、物理学概论等 | |||||
社会 兼职 | 国际X射线谱学学会会员,Optics Letters、Optics Express、Journal of Alloys and Compounds、Journal of Physics and Chemistry of Solids、Journal of Synchrotron Radiation等期刊审稿人 | |||||
研究 方向 | 光学新效应及器件研制、新型材料特性研究等 | |||||
个人 简历 | 程杰,山东聊城人,博士,副教授,硕士生导师。2012年硕博连读毕业于中国科学技术大学国家同步辐射实验室,同年进入350VIP浦京集团350VIP浦京集团工作。2023年入选江苏高校青蓝工程-优秀青年骨干教师;2021年入选350VIP浦京集团“华礼人才支持计划”-拔尖人才。主要从事光学新效应及相关器件研制、基于同步辐射谱学的新型材料特性研究等工作。近年来,在国际学术期刊上发表学术论文六十余篇,目前主持国家自然科学基金面上项目一项,主持并结题江苏省自然科学基金面上项目、国家自然科学基金青年项目、江苏省自然科学基金青年项目、南京大学开放课题和校级项目若干,现为Optics Letters、Optics Express、Journal of Alloys and Compounds等期刊的审稿人。 | |||||
主要 成果 | 主要从事新型材料特性、光学新效应及器件研制工作,目前发表论文60余篇,主持国家自然科学基金2项,江苏省自然科学基金2项、横向项目1项和校级项目若干。 目前为物理学和电子信息两个专业的硕士生导师。已指导研究生17名,其中12名已毕业(均顺利毕业,就业范围涉及华为、中兴、移动、电信等国企或公司等),3名研究生获得国家奖学金。欢迎物理学、材料学、电子等专业的本科生报考,欢迎广大有抱负有情怀的年轻人加入。 | |||||
研究 项目 | 科研项目 1. 国家自然科学基金面上项目:同步辐射技术研究BiS2/BiSe2基超导材料的高压调控机理(No. 12175107),55万,执行年限2022.01-2025.12 2. 江苏省自然科学基金面上项目:局域结构视域下BiS2/BiSe2基材料的超导机理研究(No. BK20171440),10万,执行年限2017.7- 2020.6 3. 国家自然科学基金青年项目:铁基高温超导材料SmFeAsO1-xFx中量子临界点的同步辐射谱学研究(No.11405089), 22万,执行年限2015.01-2017.12 4. 江苏省自然科学基金青年项目:Co-Zn共掺杂LaOFeAs超导材料的同步辐射谱学研究(No.BK20130855), 20万,执行年限2013.07-2016.06 教改项目: 1. 350VIP浦京集团教学改革研究项目:双一流背景下高校教师探究式教学能力的提升其在《大学物理》教学中的运用,2019.7-2020.6 2. 350VIP浦京集团教学改革研究项目:OBE模式在大学物理课程教学中的应用研究,2017.01- 2017.12 3. 350VIP浦京集团通达学院教学改革研究项目:清考取消制度下基于JiTT的PI教学模式在大学物理教学中的应用,2018.11-2019.10 4. 350VIP浦京集团通达学院教学改革研究项目:基于应用型人才培养模式的独立学院大学物理教学改革研究,2016.11-2017.10 | |||||
荣誉 奖励 | 2023年 入选江苏高校青蓝工程-优秀青年骨干教师 2022年 350VIP浦京集团第二届优秀研究生导师团队 2021年 350VIP浦京集团校级先进工作者 2021年 入选350VIP浦京集团“华礼人才支持计划”-拔尖人才 2016年 350VIP浦京集团首届科学技术二等奖 | |||||
论著 代表作 | [1] Superconductivity near 70K in boron-carbon clathrates MB2C8(M=Na, K, Rb, Cs) at ambient pressure, Physical Review B 109:184517, 2024 [2]Actively manipulating the photonic spin Hall effect by bias-assisted light-induced carrier injection, Optics Letters, 47:5747, 2022 [3] A promising mechanism for photonic spin Hall effect and refractive index sensing: surface exciton polaritons, Ann. Phys. (Berlin), 2300309, 2023. [4] Enhancing terahertz photonic spin Hall effect via optical Tamm state and the sensing application, Chinese Physics B, 31: 124202, 2022 [5] Highly sensitive refractive index sensing based on photonic spin Hall effect and its application on cancer detection, IEEE Sensors Journal, 22: 12754, 2022 [6] Photonic spin Hall effect and terahertz gas sensor via InSb-supported long-range surface plasmon resonance, Chinese Physics B, 31: 014205, 2022 [7] First-principles study of moderate phonon-mediated pairing in high-pressure monoclinic phase of BiS2-based superconductors, Chinese Physics B, 32: 107401, 2023 [8] Modulation and enhancement of photonic spin Hall effect with graphene in broadband Regions, Chinese Physics B, 30: 034202, 2021 [9] Role of local atomic displacements in the superconductivity of Sr0.5La0.5FBiS2 and Sr0.5La0.5FBiSe2 system, Materials Research Bulletin, 111: 154, 2019 [10] Non-monotonic effect of the electronic transport and magnetic properties in a Sm-doped Sr2−xSmxIrO4 system, EPL, 124: 17004, 2018. [11] Enhanced insulating behavior in the Ir-vacant Sr2Ir1−xO4 system dominated by the local structure distortion, Journal of Synchrotron Radiation, 25: 1123, 2018. [12] Role of local structure distortion in the suppression of superconductivity for Eu3-xSrxBi2S4F4 system, Journal of Alloys and Compounds, 743: 547, 2018. [13] A critical point in Sr2-xIrO4 and less distorted IrO6 octahedra induced by deep Sr-vacancies, Materials Research Bulletin, 90: 1-7, 2017. [14] Electron Transfer and Local Atomic Displacement in Sr1−xCexFBiS2 Revealed by X‑ray Absorption Spectroscopy, The Journal of Physical Chemistry C,121: 8525, 2017. [15] La-doped effect on spin-orbit coupled Sr2IrO4 probed by x-ray absorption spectroscopy, New Journal of Physics, 18: 093019, 2016. [16] Role of valence changes and nanoscale atomic displacements in BiS2-based superconductors,Scientific Reports, 6:37394, 2016. [17] Charge redistribution and a shortening of the Fe-As bond at the quantum critical point of SmO1-xFxFeAs,Journal of Synchrotron Radiation, 22: 1030-1034, 2015. | |||||
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