刚刚,95后「石墨烯驾驭者」曹原获2021年凝聚态物理领域青年物理学家最高奖(William L. McMillan Award)!他25岁,号称Nature狂魔,截至目前,已经发了9篇Nature/Science!
据伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校网站显示,以表彰其在「扭曲双层石墨烯中发现和探索超导电性和相关量子现象」取得成就。凝聚态物理领域青年物理学家最高奖自1986年开始评选,由伊利诺伊大学物理系颁发,每年表彰1-2位凝聚态物理领域杰出青年研究员。在石墨烯超导领域,被誉为中国「天才少年」的曹原一次次备受关注。

8篇Nature,2次「背靠背」连发
双发才是「曹原速度」。2018年和2020年曹原分别两次「背靠背」连发2篇Nature。
在2018年3月的一期《自然》中,杂志连刊两文报道了关于石墨烯超导的重大发现。
中科大少年班的毕业生、美国麻省理工学院的博士生因发现了石墨烯的而轰动学界:当两层平行石墨烯堆成约1.1°的微妙角度,就会产生神奇的超导效应。而在这两篇文章的第一作者栏,我们都看到了相同的名字——Yuan Cao。

Nature以「背靠背」形式刊登的曹原论文
这一发现直接开辟了凝聚态物理的一块新领域,有无数学者试图重复、拓展他的研究,这一成果堪称「第五大发明」。
2020年5月6日,曹原再次连发两篇Nature,在魔角石墨烯取得系列新进展。
2021年2月1日,曹原又发Nature,这是他发在这家全球顶尖学术期刊上的第5篇论文。

3月31日,曹原在Nature发表了其第6篇论文。

4月7日,这篇论文和7天前的那篇可谓是「英雄所见略同」,研究的都是魔角石墨烯体系中电子的类Pomeranchuk效应。

7月21日,他发表了人生中第8篇Nature,发现按魔角(1.56度)扭曲的三层石墨烯,在超强磁场下仍能保持超导性。

这是8篇Nature,还有一篇Science。曹原团队发现在魔角扭曲双层石墨烯(TBG)中,识别了具有对称性破缺的缠绕相。

25岁魔角侦探,会一直仰望星空
1996年,曹原出生。他只用了3年就学完了小学、初高中课程,高考理科总分669分。对此,曹原很谦虚,「我只是跳过了中学里一些无趣的部分。」
2010年,曹原14岁。考入了中科大「严济慈物理科技英才班」,这是第一届严济慈班。和他同班的还有量子计算原型机「九章」研发团队最年轻成员邓宇皓,7次在国际核心期刊发表研究论文的任亚飞。而且,严济慈班的录取标准不是只看重成绩,关键是「兴趣」,要找「谈起物理手舞足蹈的人」。
2014年,曹原18岁。获中科大本科生最高荣誉奖「郭沫若奖学金」,这是国家批准设立的新中国第一个奖学金,也是国内外学术界公认的极具含金量的荣誉称号。这一年,他前往MIT读博,加入了Pablo Jarillo-Herrero的团队。
Pablo是西班牙物理学家,在石墨烯研究领域赫赫有名,截至目前,一共发表了17篇Nature和Science,论文被引次数超过3万次。

2018年,曹原22岁,发现了魔角石墨烯,从此开始了「论文狂魔之路」。
同年,他入选Nature「2018年度科学人物」,位列榜首!

除了「论文狂魔」这一称号,曹原身上的标签还有天才少年、「石墨烯驾驭者」(Graphene Wrangler)、Nature创刊以来年龄最小入选者…
其实,他只是一个专注于科研的学者,他只是曹原。
只不过,天赋和对物理的「兴趣和好奇心」,让他的科研旅程更加缤纷多彩。学术之外,他也有自己的爱好,比如摄影,比如星空,比如小提琴。而且,他还会研究研究纳米技术和计算机科学。
仰望星空,脚踏实地。
曹原做到了。
中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员王浩敏团队联合上海师范大学副教授王慧山,首次在实验中直接证实了锯齿型石墨烯纳米带(zGNRs)的本征磁性,加深了对石墨烯磁性性质的理解,也为开发基于石墨烯的自......
富勒烯(C60)因独特的光电、催化和润滑性能而备受关注。但是,C60在强相互作用的金属表面难以形成有序的聚合物结构。因此,如何捕捉到C60聚合过程中的关键中间体并实现可控转化是材料合成领域的挑战。近日......
富勒烯(C60)因独特的光电、催化和润滑性能而备受关注。但是,C60在强相互作用的金属表面难以形成有序的聚合物结构。因此,如何捕捉到C60聚合过程中的关键中间体并实现可控转化是材料合成领域的挑战。近日......
近日,中国科学院兰州化学物理研究所的科研团队与瑞士巴塞尔大学、奥地利萨尔茨堡大学的学者携手,在富勒烯(C60)的研究上取得了重大进展,成功揭示了富勒烯如何转化为石墨烯(一种由单层碳原子组成的二维材料,......
智能膜与主动分离技术是膜研究的新兴领域,能够在外界刺激下实现分离性能的可逆调控。近日,清华大学深圳国际研究生院副教授苏阳、山东理工大学副教授赵金平、大连理工大学副教授张宁等合作发现,将氧化石墨烯和石墨......
荷兰代尔夫特理工大学科学家首次在无需外部磁场的条件下,观测到石墨烯中的量子自旋流。这一突破性发现为自旋电子学的发展提供了关键支持,标志着向实现量子计算和先进存储设备迈出了重要一步。相关成果发表于最新一......
在一项具有开创性意义的国际合作研究中,美国亚利桑那大学研究团队展示了一种利用持续时间不到万亿分之一秒的超快光脉冲来操纵石墨烯中电子的方法。通过量子隧穿效应,他们记录到了电子几乎瞬间绕过物理屏障的现象,......
中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所王振洋团队根据“3D打印结构设计-激光界面工程-跨尺度性能调控”设计思路,开发出具有高各向异性导热比、高光热/电热转换效率兼具良好疏水性和机械性能的石墨烯/聚......
广东省科学院生态环境与土壤研究所流域水环境整治绿色技术与装备团队联合美国麻省大学教授邢宝山团队在石墨烯环境毒性机制研究领域取得重要进展。他们首次揭示腐殖酸吸附对石墨烯增强芽孢杆菌毒性的分子机制。近日,......
图1上半部分:真实原子中的(a)未杂化的轨道和(b)sp2轨道杂化示意图;下半部分:人造原子中的(c)圆形势场和(d)椭圆形势场示意图图2(a,b)数值计算的杂化态(θ形和倒θ形);(c,d)实验观测......