半壁书屋 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!

半壁书屋推荐阅读:上门女婿的咸鱼生活三生三世梦彻骨还珠之情深似海我在全息武侠游戏里种田汉儿不为奴诡盗奇谈融入精灵世界法力无边高大仙进球吧!教练来自蓝星的乐子人删号回村后,我好像变坏了开局就被赶出豪门白蔹宋泯我们滔搏有救啦!穿越进传奇,我的爆率百分之三百美女公寓英雄联盟之传奇归来我能看透卡牌的隐藏说明全能游戏设计师第二人格不对劲绝地求生之系统无敌禁区之狐胡莱网游之双星传说奥特:震惊!希卡利隐藏的阴谋梦与录神梦说,我有主角之资王者的脚下潜伏深渊在竞技场毁天灭地绝对搞错了什么穿成侯门主母,我成了京圈白月光白夜之神启重生:杀穿末日游戏洪荒:抱错大腿怎么办?欢迎来到诡梦世界求生游戏:种田是需要耐心的NBA:五双神迹谛造者补天记惹他?他隐藏职业,一人屠一城!警校毕业后,火速进部当厅长我不想受伤,所以我想专注于防御联盟全能大玩家网游之轮回主宰禁区之狐胡莱免费全文阅读海洋求生:从建设海岛开始竹排求生:我家狗子运气超好三个缩小版大佬带百亿资产上门沈翩枝贺厉存四重分裂主角叫楚剑秋柳天瑶的小说卢米安莉雅小说全本免费阅读我能偷渡洪荒世界英伦足球:斯坦福桥的主宰者末世狩猎人
半壁书屋搜藏榜:网游:天赋太强,游戏开局就维护开局滋崩,我在派派疯狂猎杀!篮坛传奇富豪超能进化:我的兵种有点贵黑境时代西游之从加入诸天聊天群开始英雄联盟之传奇归来我真的不修仙从一级玩家,重新开始全境入侵又被电竞狙神带飞了末日降临之天赋异禀我在火影成立夸夸教玄门大佬混都市网游之我的世界什么叫开挂型射手啊我一个NPC能有什么坏心思穿越三代:开局我火你悔NBA:开局一张三分体验卡葬送的芙莉莲:永恒之旅超级打工仔趣谈百家姓原神:在提瓦特养老加入了聊天群万物品鉴系统氪金十亿,游戏开始修为反馈!腹黑王爷又吃醋了我能看透卡牌的隐藏说明掌上娇娇小说全文免费阅读世子妃你又被挖墙脚了云婷君远幽盖世小村医网游:我觉醒了两个隐藏职业足球生涯:从躺冠到成为传奇孤城重启全民游戏:我能召唤赤月恶魔从贞子开始制作怪谈游戏三无勇者搞事中我在异世无限氪金爽翻天!我靠美食成为全朝首富豪门婚色:总裁娇妻太迷人和平精英之逆风而起吐槽篮球仙帝的自我修养卓简傅衍夜你的情深我不配全文免费阅读大结局阮白慕少凌一胎双宝总裁大人夜夜欢免费阅读全文被龙之队开除,我成了禁区之王次元之王者降临变身萌主播:大神,站住!绝品保镖美总裁三国神话世界序列游戏,从抽取道具开始
半壁书屋最新小说:NBA:浪子老板,打造紫金十冠重生:股市大鳄李明星铁之折翼旅人从火影开始旅行霍格沃茨的命运巫师骑士学院:双生狼全民穿越:死灵法师的崛起日常生活工作学习知识积累幻界风云录时代浪潮中的追梦者争论王国:儿童的奇思妙想世界绝杀!NBA冠军教练的奇迹时刻重生回来,该报的仇就得马上报超能力学院没我不行求生:开局万人屠但我是个好人末世武装机动车:铁人三项行动农村爱情故事1LOL:鸟巢开始横推八赛季龙珠:我雅木茶不打酱油她华国人,异世求生当然秒杀全场绝美御兽师每天都在发癫开狂暴快穿:工具人翻身讨老婆家有邪神初长成SNH48的守护红楼熙凤重生钗钗改命宜修重生:手撕纯元白莲花我在古代做赘婿,开局就离婚综影视:苔花亦开穿越成皇后,竟被渣男背叛!双对比:海王小智,全世界麻了!每个世界都有一个恋爱脑老婆开局木筏:靠万倍增幅征服世界门面居然跟全能队长是真情侣穿越南京1937火影忍者:春野樱的叛逆之路和前任重生后,他一直在杀我我在全息武侠游戏里成了邪神变身失落公主,我在新手村卖核弹新龙游天下时代少年团永远在一起海岛求生:我能召唤海贼人物大将军是九千岁心尖宠皇帝哭晕了重生何雨柱携天道系统归来获得枪神祝福的我,竟变成了女生四合院:何雨柱波澜壮阔的一生浮梦的人生路穿书洗白恶毒师尊,徒儿黑化了影视四合院我想做个好人崩铁,镜流师弟的我加入屠神组你是说吸血鬼在名柯开深夜食堂?