骑士书屋 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

院士出生地

张东辉院士,1967年1月出生于浙江省舟山市普陀区展茅镇螺门

普陀区位于浙江省东北部,舟山群岛东南部。

普陀县历史悠久,早在唐开元二十六年(738 年),舟山开始设置翁山县,普陀县境内开始有行政建制。

此后历经多次行政区划的变迁,如宋熙宁六年(1073 年)舟山设置昌国县,元、明、清等朝代也不断进行调整。直到1953 年析建普陀县,1987 年改为舟山市普陀区。

舟山历史上曾多次经历海禁,对普陀区的发展产生了一定影响。

如明洪武二十年(1387 年)废昌国县,迁徙昌国46岛居民。

清顺治年间也有多次海禁强迁,导致人口大量减少,经济发展受到严重阻碍。

普陀区因境内佛教圣地普陀山而闻名。

普陀山是中国四大佛教名山之一,自唐代开创观音道场已逾千年之久,是国内外最大的观音菩萨供奉地,在我国沿海及东南亚一带久享盛名。

每年吸引大量的信徒和游客前来朝拜和观光。

普陀区是中国最大的渔场——舟山渔场的中心,渔业发达,有着悠久的渔业历史和丰富的渔业文化。

沈家门渔港是舟山渔场的中心港口,也是全国最大的渔港,与挪威卑尔根港、秘鲁卡亚俄港合称世界三大群众渔港。渔汛旺季,国内沿海各省市的近万艘渔船云集于此。

出生地解码

张东辉院士出生于浙江省舟山市普陀区展茅镇螺门。出生地对他后来成为院士可能产生了一定的影响。

普陀区近年来不断推进教育发展,在张东辉成长的时期,当地也在一定程度上为他提供了基础的教育条件。

虽然当时的教育资源可能无法与大城市相比,但为他打下了知识基础,培养了学习兴趣和学习能力,使他能够顺利进入更高层次的学习。

例如,他从舟山中学毕业,并作为优秀中学毕业生被推荐免试进入复旦大学物理系读书,这说明当地的中学教育为他的学术发展提供了良好的起点。

普陀区位于舟山群岛东南部,是一个典型的海洋大区、陆地小区,具有独特的海洋文化。

这种海洋文化培养了人们的探索精神和开放的思维方式。

张东辉在这样的环境中成长,可能受到海洋文化的熏陶,培养了对未知领域的探索欲望和勇于创新的精神,这对于他日后在科学研究中不断探索化学反应动力学的奥秘具有重要的影响。

普陀区早期的渔村生活相对艰苦,这种环境可能锻炼了张东辉坚韧的意志和吃苦耐劳的精神。

在科学研究的道路上,会遇到各种困难和挑战,需要有坚定的意志和不屈不挠的精神才能克服。

张东辉在艰苦环境中成长的经历,使他具备了应对困难的能力和毅力,为他在科研领域取得成就奠定了基础。

家乡是一个人成长的根,张东辉对家乡有着深厚的感情。这种家乡情怀可能成为他努力奋斗的动力之一,希望通过自己的成就为家乡争光,也愿意为家乡的教育事业等发展贡献力量。例如,他曾回到母校舟山中学时,在人才培育方面建言献策,关心家乡的教育发展。

作为从普陀区走出的杰出人才,张东辉受到了家乡人民的关注和期待。

这种期待和鼓励也会成为他不断前进的动力,促使他在科学研究上取得更大的成就,不辜负家乡人民的期望。

院士求学之路

1985年,张东辉从舟山中学毕业,并作为优秀中学毕业生,推荐免试进入复旦大学物理系读书。

1989年,张东辉从复旦大学物理系毕业,并前往美国纽约大学攻读博士学位,从事量子化学反应动力学研究。

1994年,张东辉在纽约大学物理系获得博士学位。

求学之路解码

张东辉院士的求学之路,对他后来成为院士产生了极其重要的影响。

张东辉毕业于舟山中学,该校在当地具有很好的声誉,为他提供了良好的中学教育,使他在知识储备、学习方法和思维能力等方面打下了坚实的基础,为后续的高等教育学习做好了充分准备。

在中学时期,张东辉就养成了独立思考、自主学习的习惯。

他能够快速判断自己是否掌握了知识点,对于已经掌握的内容不再重复练习,而是主动寻找更多的题目来提升自己。

这种高效的学习方式使他能够深入理解知识,为日后的学术研究打下了良好的思维基础。

复旦大学是国内顶尖的高校,拥有优秀的师资队伍、先进的教学设施和丰富的学术资源。

张东辉在复旦物理系学习期间,接触到了专业且前沿的物理知识,各位优秀的任课老师,如讲课条理清晰的郑永林老师、把量子力学讲得通俗易懂的苏汝铿老师等,都对他的学术成长产生了积极的影响。

复旦校内经常举办高水平的国际学术交流会,这为张东辉打开了国际学术视野。

例如,华人诺贝尔化学奖获得者李远哲,使张东辉对交叉分子反应动力学产生了浓厚兴趣,这直接影响了他后续的研究方向选择。

纽约大学在物理学科领域具有深厚的学术积淀和先进的研究条件。

张东辉在该校攻读博士学位,专注于量子化学反应动力学研究,使他能够在专业领域进行深入的探索和钻研,掌握了该领域的前沿理论和研究方法。

在纽约大学期间,张东辉取得了突破性的研究进展。

他不仅获得了博士学位,还获得了纽约大学人文与自然科学学院颁发给毕业生的最高奖。

这充分证明了他在学术研究上的卓越能力和突出成就,为他日后在学术界的发展奠定了坚实的基础。

在不同的求学阶段,张东辉面临过各种选择和诱惑,如华尔街的工作机会等。

但他始终坚持自己对科研的热爱,坚定地选择了科研道路。

这种对科研的执着和坚守,使张东辉能够在化学反应动力学理论研究领域不断深入探索,最终取得了杰出的成就。

院士从业之路

张东辉毕业后到芝加哥大学做博士后研究,仍从事量子化学反应动力学研究。

1997年,张东辉应聘到新加坡国立大学计算科学系任教。

2000年,张东辉升为新加坡国立大学副教授。同年获得新加坡杰出青年科学家奖。

2004年,张东辉被聘为中国科学院大连化学物理研究所研究员。

2006年,张东辉获得国家杰出青年科学基金资助。

2017年11月,张东辉当选为中国科学院院士。

从业之路解码

张东辉院士的从业之路来,对他后来成为院士产生了重要影响。

张东辉获得博士学位后,到美国芝加哥大学做博士后研究,仍然专注于量子化学反应动力学。

这段经历使他能够在该领域不断深入探索,接触到更前沿的研究课题和方法,进一步提升了自己的专业能力和研究水平。

张东辉在新加坡国立大学计算科学系任教,从讲师逐步晋升为副教授。

这一过程中,他不仅积累了教学经验,培养了自己的学术指导能力,而且在科研上也取得了显着成果,获得了新加坡杰出青年科学家奖和新加坡国家科学奖等荣誉。

这些经历提升了张东辉在国际学术界的知名度和影响力,让他的研究成果得到了更广泛的认可。

回国后,张东辉被聘为中国科学院大连化学物理研究所研究员,这为他提供了更好的科研平台和资源。

在中国国内,他能够更好地将自己的研究与国家的需求相结合,开展更具针对性和重要性的科研项目。

张东辉获得国家杰出青年科学基金资助,这为他的研究提供了重要的资金支持,使他能够更加深入地开展量子化学反应动力学的理论研究,进一步推动了他在该领域的研究进展。

院士科研之路

张东辉院士是我国着名的物理化学家,主要从事化学反应动力学理论研究工作。

2024年,张东辉院士率领研究团队与中国科学院大连化学物理研究所袁开军研究员、杨学明院士实验团队合作。

他们利用大连相干光源制备出高激发态的二氧化硫分子,结合自主研制的高分辨离子成像技术探测了激发态氧气产物的量子态分布。

实验发现二氧化硫分子在133纳米波段附近解离产生的激发态氧气产物呈现两种振动量子态分布。

张东辉院士团队利用自主发展的高精度激发态势能面构建方法和产物量子态分辨的动力学计算,精确重现了实验所观测到的现象。

张东辉院士合作团队还揭示出高激发态的二氧化硫分子可以通过漫游反应产生高振动态分布的氧气产物。

而传统的最小能量路径只产生低振动态分布的氧气产物。

这一成果证实了高激发态漫游反应通道的存在,表明漫游反应在化学反应中具有普适性,为理解和预测化学反应提供了新的视角。

另外,在国家自然科学基金项目等资助下,张东辉院士与杨学明院士、孙志刚研究员、肖春雷研究员研究团队,以氢原子与氢分子的同位素(h+hd→h?+d)反应为研究体系,在实验中首次实现了在较高碰撞能处对后向散射(散射角度为180度)信号的精确测量,并且发现该反应的产物h?会随碰撞能变化而呈现出有规律的振荡现象。

张东辉院士团队从理论上创造性地发展了基于拓扑学原理分析化学反应发生途径的新方法。

他们揭示出这些后向散射的振荡是由直接反应过程和类似于漫游机理的反应过程这两条反应途径的干涉造成的,并且证明了反应中的量子几何相位效应。

这一发现对于深入理解化学反应的微观机制具有重要意义。

张东辉院士发展了多原子反应量子含时波包理论方法,将反应动力学的精确理论研究从三原子体系拓展到多原子体系,解决了多个复杂体系的量子散射问题,为复杂化学反应的理论研究提供了重要的方法和工具。

张东辉院士团队建立了高精度势能面构建方案,能够更加准确地描述化学反应过程中分子的势能变化,为理论计算和实验研究提供了可靠的基础。

科研之路解码

张东辉院士的科研之路,对他后来当选院士有着至关重要的影响。

在理论方法上,张东辉院士发展的多原子反应量子含时波包理论方法和建立的高精度势能面构建方案意义重大。

这使得反应动力学的精确理论研究,从三原子体系拓展到多原子体系,解决了复杂体系量子散射问题,为化学动力学领域提供了关键的理论支撑,奠定了张东辉在学术领域的权威地位。

在实验与理论结合方面,张东辉与实验团队紧密合作。

例如在对特定反应的研究中,他们通过理论计算精确重现实验现象,揭示出新的反应机理。

例如,在F\/cl+hd反应中,他们发现新的反应共振态,证实共振在振动激发态反应中广泛存在,这种理论与实践的深度融合,推动了反应动力学研究发展,得到国际学术界广泛认可。

还有,在高激发态漫游反应通道、化学反应量子几何相位效应等研究成果上,张东辉院士团队取得了重大的突破。

这些研究成果拓展了科研人员对化学反应的理解边界,更提升了张东辉的学术影响力,为他后来当选院士奠定了坚实基础。

后记

张东辉院士出生于浙江舟山普陀区,家乡的文化氛围在他成长中埋下了求知探索的种子。

求学之路上,张东辉从复旦大学到美国纽约大学,扎实的知识学习和前沿学术环境的接触,让他在量子化学反应动力学领域深入钻研。

从业过程中,张东辉从芝加哥大学博士后研究,到新加坡国立大学任教并取得突出成绩,再到回国在中科院大连化学物理研究所任职,丰富的国际国内经历,为他提供了不同视角和资源。

科研之路上,张东辉发展多原子反应量子含时波包理论方法、建立高精度势能面构建方案、在化学反应中发现新现象和新机理等一系列成果,让他在国际学术界崭露头角。

这些经历和成就相互交织,使张东辉在专业领域持续深耕、创新突破,最终成为院士。

温馨提示:下一位院士更精彩!

骑士书屋推荐阅读:重生:第一玩家全民穿越,异世界求生网游之我的属性百倍成长吞掉一万只哥布林后,我无敌了!篮坛圆梦大师:我带你们拿冠军网游之护琴计划莲花楼之我带花花去修仙篮坛拳击手别反野了,对面打野都哭了!金币爆率100倍,我骄傲了吗?大家都在艰难求生,凭什么你开挂温宁宁新书网游:有五个神职姐姐的我,无敌网游:从暴打隔壁校花开始网游:怪物降临现实阁下如何应对唐俏儿沈惊觉异界全能领主就算是假千金也要勇敢摆烂杏坛一笑我的三战充满玄学NBA得分后卫养成记末日游戏:开局获得荒野的呼唤网游之我的属性变变变史上最强青训选手碟战,我能分辨日碟NBA的下一个答案智慧的明灯与心灵的指引生存游戏,别人啃草她吃肉带着玩家在赛博世界闹革命全民:召唤物全是SSS级天赋kenshi 漂泊终地异界求生被我玩成了冒险英雄无敌大宗师开局福星附身,所有技能增强!领主:开局召唤齐天大圣孙悟空DNF之异界鬼剑士全民求生:我是地窟第一猛男梦幻西游:开局第一无级别绝区零:我是个很普通的人篮球:系统新手任务,隔扣大鲨鱼综网的巫:从艾泽拉斯吃到山海经网游:盲人刺客杀穿异界NBA:从偷吃库里爆米花始无敌纵漫,从02的世界开始强化网游:蜕变之路联盟:我,重新定义辅助!夏初见易楠平全文免费阅读完整版10投必中8,你管这叫中投挂?叶凌天周雪青九州天王免费阅读全文自来也豪杰物语:原神篇
骑士书屋搜藏榜:全民航海求生,开局一艘冥王号轮回乐园之投影三枪追魂穿越者公敌领主降临:从选择身份开始对别人的男宠一见钟情超神:四舍五入我老婆是三王宅在游戏当大侠重生八零完美逆袭我是巅峰BOSS新还珠传奇之风云再起七十一变[综]都市之纵意花丛丧尸末世,但是在大唐NBA:爱发推特的我统治了联盟游戏制作从负债千万开始全球降临:浮空岛无限战争清歌煮酒林小北的游戏赚钱生涯从黑袍开始成为究极生物全民大航海,我开局一条幽灵船卢米安莉雅的小说免费阅读眼睛一闭一睁,无限我来啦九州天王叶凌天周雪青夏初见易楠平全文免费阅读完整版LCK的中国外援最后的地球战神怪猎聊天群DNF圣职者转生异界为爱延续大神捂紧你的小马甲网游之海盗王木叶有妖气全球游戏:无敌氪金系统斗罗:被读心后成了武魂殿团宠墨门飞甲网游:我的道具能具现斗破之我让魂族从了良网游之剑气无双美女总裁的护花保镖李南神话天书战龙归来林北逆战之大枪神我叫欧楚良斗破:家祖玄帝萧玄LOL系统:从扮演刀妹开始墨迹诸天极品豪婿植僵大陆:我的农场也太全面了吧NBA数据自由定制,谗哭科詹库
骑士书屋最新小说:传奇玩家归来灵界一一龙战于野海贼:叔叔,你的正义不够绝对逐梦绿茵:天才少年的荣耀之路我的总裁先生是个残疾的爱哭包那年,那人,那篮球全民领主:开局获得远征系统海贼王:开局天龙人跪下喊爸爸乒乒乓乓天下无双:流星与烟火什么执念?那是我命中注定的老婆窝批航线玉皇大帝转世之长生诀续!梅超风传奇宝可梦:新世界,成为最强训练家斩神生命与死亡的代理人四合院:徐庶魂穿治众禽如懿又茶又飒,带后宫姐妹齐上位返老还童:我的少女穿越记网游之逆阴阳梦寐以求的光之美少女火凤凰之不负卿全兽出击枫亭觉轮椅飙车公路求生综影视之兰陵王妃反派他爹跪求我攻略他【快穿】夜色如雾萌学园之乌拉拉的大狗狗男友打了7年NBA,才进国家队暗尘随光网游:开局变卖资产,我获得最强职业双强联合:捡个仙男当老婆不当魅魔后,我端上了铁饭碗蓝紫钟情足球传奇新生之我有三大绝技网游:开局刮刮乐,觉醒唯一SSS天赋网游之重生九霄荒野狩猎,我是怪物猎人无机杀手:微末凡尘,战至无神爱吃快捷苹果酥的章武的新书我想打篮球拒绝当舔狗星轨逆燃录:天煞解印司综漫:我永远喜欢西宫硝子!!奥特:男鬼爆改白月光后碧蓝档案:学生们每天都在争夺我综影视:绿茶女配拥有变美系统呼吸好像是为了going我综影视:绿茶万人迷在崩坏的世界,我漫步走向终焉颐和园的张夫人的新书熊徒弟最弱?关我武道熊师什么事