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    材料與物理研究所

    • 姓名: 張穎
    • 性別: 女
    • 職稱: 研究員
    • 職務: 
    • 學歷: 
    • 電話: 
    • 傳真: 
    • 電子郵件: zhangy@iphy.ac.cn
    • 所屬部門: 
    • 通訊地址: 

      簡  歷:

    • 張穎,中國科學院贛江創新研究院博士生導師

      2019.08  至今   中國科學院物理研究所   研究員

      2012.7-2019.08   中國科學院物理研究所   副研究員

      2010.1-2012.06   美國埃姆斯國家實驗室   博士后

      2008.6-2009.12   美國德克薩斯州立大學   博士后

      2005.9-2008.6   中國科學院物理研究所   理學博士學位

      1998.9-2005.3   河北工業大學        工學學士、碩士

      社會任職:

    •  

      研究方向:

    •        磁性材料和技術廣泛應用于生產、生活、國防科技的方方面面,尤其當前大數據時代對高密度、高速度磁性存儲提出了新要求。磁學涉及的材料領域正在從傳統的硬/軟磁材料、自旋電子學薄膜發展到二維材料、拓撲磁性絕緣體以及拓撲磁性半金屬等新型材料體系。與磁性相關的奇異物性根源于微觀的磁結構,近期實驗中發現的磁矩呈渦旋狀排列的斯格明子(skyrmion)具有尺寸小、拓撲非平庸、易操控等特性。以此為代表的拓撲磁疇結構有望突破當前磁性存儲所面臨的瓶頸和挑戰,成為兼具超高密度和超低功耗的新一代磁性存儲單元。同時一種磁性新物態的出現勢必引發基礎研究領域眾多問題的思考,已經發展成為重要的前沿方向。高分辨率磁疇動力學研究將從根本上理解磁性新物態的生成、調控物理機制、器件原理的理解及應用,促進新材料、新功能的發現。

             長期利用透射電子顯微鏡從事新奇物性微觀機制研究,搭建了基于高分辨洛倫茲透射電鏡且兼具溫度、電流、磁場等多物理場協同調控的磁疇微結構研究平臺,自主發展了原位調控拓撲磁疇的新方法,拓展了磁性研究新方向。在中心對稱、非對稱磁性塊體,鐵磁、反鐵磁薄膜以及新型二維鐵磁體等多種材料體系,從微觀角度系統揭示了斯格明子、麥紉等新型拓撲磁疇結構生成及調控的物理機制,實現了零磁場下、寬溫區內可作為非易失磁性存儲單元的高密度拓撲磁疇結構,發現了幾種新材料、新功能、新物態,促進了器件原理的理解及應用。近五年申請專利4項,發表通訊作者文章30篇。

      承擔科研項目情況:

    •  

      代表論著:

    • #標共同第一作者,*標通訊作者

      [1] Y. Gao, Q.W Yin, Q. Wang, Z.L. Li, J.W. Cai, T.Y. Zhao, H.C. Lei,* S.G. Wang,* Y. Zhang,* and B.G. Shen, Spontaneous (Anti)meron Chains in the Domain Walls of van der Waals Ferromagnetic Fe5?xGeTe2. Adv. Mater. 2020, 202005228.

      [2] J.Y. Zhang#, Y. Zhang#, Y. Gao, G.P. Zhao,* L. Qiu, K.Y. Wang, P.W. Dou, W.L. Peng, Y. Zhuang, Y.F. Wu, G.Q. Yu, Z.Z. Zhu, Y.C. Zhao, Y.Q. Guo, T. Zhu, J.W. Cai, B.G. Shen, and S.G. Wang*, Magnetic Skyrmions in a Hall Balance with Interfacial Canted Magnetizations, Adv. Mater. 2020, 1907452.

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      [4] R.Y. Chen,# Y. Gao,# X.C. Zhang, R.Q. Zhang, S.Q. Yin, X.Z. Chen, X.F. Zhou, Y.J. Zhou, J. Xia, Y. Zhou, S.G. Wang, F. Pan, Y. Zhang,* and C. Song*, Realization of Isolated and High-Density Skyrmions at Room Temperature in Uncompensated Synthetic Antiferromagnets. Nano Lett. 2020, 20, 3299?3305.

      [5] L.C. Peng; Y. Zhang*; L.Q. Ke; T-H. Kim; Q. Zheng; J. Q. Yan; X.-G. Zhang; Y. Gao; S.G. Wang; J.W. Cai; B.-G. Shen; R. J. McQueeney; A. Kaminski; M. J. Kramer; L. Zhou*, Relaxation Dynamics of Zero-Field Skyrmions over a Wide Temperature Range. Nano Lett. 2018, 18: 7777.

      [6] L.C. Peng; Y. Zhang*; W.H. Wang; M. He; L.L. Li; B. Ding; J.Q. Li; Y. Sun*; X.-G. Zhang; J.W. Cai; S.G. Wang; G.H. Wu; B.-G. Shen, Real-space observation of nonvolatile zero-field biskyrmion lattice generation in MnNiGa magnet. Nano Lett. 2017, 17:7075.

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      [9] S.L. Zuo; Y. Zhang*; L.C. Peng; X. Zhao; R. Li; H. Li; J.F. Xiong; M. He; T.Y. Zhao; J.R. Sun; F.X. Hu; B.G. Shen*, Direct observation of the topological spin configurations mediated by the substitution of rare-earth element Y in MnNiGa alloy. Nanoscale, 2018, 10: 2260.

      [10] S. L. Zuo; Y. Liu; Y. Zhang*; J.F. Xiong; J. Liu; K.M. Qiao; F. X.Liang; T. Y. Zhao; F.X. Hu; J.R. Sun; B. G. Shen*, In-situ TEM study on diversified martensitic transition behaviour in Ni50Mn35In15 alloys. Nanoscale, 2019, 11: 4999.

      [11] S. L. Zuo; F. X. Liang; Y. Zhang*; L. C. Peng; J. F. Xiong; Y. Liu; R. Li; T. Y. Zhao; J. R. Sun; F.X. Hu; B.-G. Shen*, Zero-field skyrmions generated via premartensitic transition in Ni50Mn35.2In14.8 alloy. Phys. Rev. Maters., 2018, 2: 104408. Impact 2.926

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      [13] M. He; L.C. Peng; Z.Z. Zhu; G. Li; J.W. Cai; J.Q. Li; H.X. Wei; L.Gu; S.G. Wang; T.Y. Zhao; B.G. Shen; Y. Zhang*, Realization of zero-field skyrmions with high-density via electromagnetic manipulation in Pt/Co/Ta multilayers. Appl. Phys. Lett. 2017, 111: 202403.

      [14] S. L. Zuo; F. X. Liang; Y. Zhang*; L. C. Peng; J. F. Xiong; Y. Liu; R. Li; T. Y. Zhao; J. R. Sun; F.X. Hu; B.-G. Shen*, Zero-field skyrmions generated via premartensitic transition in Ni50Mn35.2In14.8 alloy. Phys. Rev. Maters., 2018, 2: 104408. Impact 2.926

      [15] L. C. Peng; Y. Zhang*; D. S. Hong; B. Zhang; J. Q. Li; J. W. Cai; S. G. Wang; J. R. Sun; B.-G. Shen, Spontaneous nanometric magnetic bubbles with various topologies in spin-reoriented La1-xSrxMnO3. Appl. Phys. Lett. 2018, 113: 142408.

      [16] M. He; L.C. Peng; Z.Z. Zhu; G. Li; J.W. Cai; J.Q. Li; H.X. Wei; L.Gu; S.G. Wang; T.Y. Zhao; B.G. Shen; Y. Zhang*, Realization of zero-field skyrmions with high-density via electromagnetic manipulation in Pt/Co/Ta multilayers. Appl. Phys. Lett. 2017, 111: 202403.

      專利申請:

    •  

      獲獎及榮譽:

    • 2019年獲中科院青促會優秀會員
      2017年獲物理所“科技新人獎”
      曾獲中科院優秀畢業生、中科院院長獎學金優秀獎和三好學生標兵等獎項。
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