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活动简介
近年来,中澳两国的研究人员在材料、物理、化学、生物等研究领域始终保持着密切、广泛的合作。双方密切的国际合作已经取得了大量的重要研究成果,积极的促进了相关科学领域的发展。
中澳量子科学与先进材料系列讲座是由中澳学者联合会发起,北航-伍伦贡联合研究中心与邃瞳科学云承办的前沿学术交流,旨在促进中国与澳大利亚的量子科学与先进材料以及相关领域的学术交流合作,并以此次系列讲座作为一个契机给国内外的研究学者提供展示交流的平台。系列讲座将邀请多名中澳知名学者、研究人员分享最新的研究成果,传播科学知识,探讨领域研究方向。

Introduction
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In recent years, Chinese and Australian researchers have maintained close and extensive cooperation in the fields of material science, physics, chemistry, biology and the others. The close international cooperation between the two sides has yielded a large number of important research results and actively promoted the development of relevant scientific fields.
China-Australia Quantum Science and Advanced Materials Series of Lectures are sponsored by China-Australia Scholars Federation and held by Sui Tong Science Cloud. This cutting-edge academic communication aims at promoting academic exchanges and cooperation between China and Australia in quantum science, advanced materials and other related fields.
These series of lectures, as an great opportunity, will provide a platform for further communication between domestic and foreign researchers. we will invite many renowned Chinese and Australian scholars and researchers to share the latest research results, disseminate scientific knowledge and discuss the research direction.
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讲座嘉宾

刘冰冰,现为吉林大学超硬材料国家重点实验室教授、主任。1989年获吉林大学物理系学士学位;1995年在吉林大学超硬材料国家重点实验室获博士学位并留校工作,期间赴瑞典于默奥大学进行了两年博士后研究。长期从事高压技术与材料的基础研究,在高压下碳及相关材料的新结构与新性质研究方面取得了系列成果,在国际期刊包括Nature ,Science,PNAS, Adv. Mater等发表论文450余篇。兼任中国材料研究学会超硬材料与制品专委会副主任委员、中国物理学会高压物理专委会副主任委员、Diamond & Related Materials期刊副主编等职。国家杰出青年基金获得者、长江学者、万人计划领军人才。获中国青年女科学家奖、中国物理学会谢希德物理奖、瑞典于默奥大学荣誉博士。
讲座摘要
高压作为一种极端条件,是独立于温度和组份的热力学参量,可以诱导结构相变,形成高压新相,而这些高压相多具有异于常态的全新结构和性质,因此,高压为调控材料的结构和性质、创制新材料提供了重要手段。在本报告中,将汇报自行发展的系列超高压实验新技术,以及借助高压技术的突破,在低维碳及二维层状材料中发现的系列新结构和新性质,获得的常规条件难以得到的新材料。主要包括:1)发展了超高压产生关键技术,开发出国产硬质合金组装体,突破了商用大腔体压机的压力极限,并借此技术,合成出近全sp3非晶碳块体材料,具有优异的力、热、光学性能,创下多项非晶材料之最,是目前已知非晶材料中硬度、热导率最高的材料;2)发现了一类由非晶碳团簇构筑的长程有序碳结构,是继晶体、非晶和准晶之后又一个新的结构类型,拓展了固体材料的结构分类;3)利用高压实现了TaS2等二维层状材料超导性质的有效调控,在百万大气压下发现了新的超导态以及超导电性的再增强,创造了TMD最高超导温度。
References
[1] Nature,2021,599,599
[2] J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 7584
[3] Adv. Mater., 2018, e1706916
[4] Phys. Rev. Lett., 2020, 124, 065701
[5] Adv. Mater., 2021, 34, 2103168
[6] Science, 2012,337, 825
[7] Chin. Phys. Lett. 2020,37, 080701
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