教育经历
2012/09 – 2019/01, 中国科学院长春应用化学研究所, 博士
2008/09 – 2012.06, 郑州大学, 材料科学与工程学院, 学士
工作经历
2026/07 – 至今, 陕西师范大学, 物理学与信息技术学院
2023/07 – 2026/06, 中国科学院理论物理研究所, 助理研究员
2019/03 – 2023/06, 中国科学院理论物理研究所, 博士后
研究综述
无序复杂系统通常具备多层级结构与多尺度动力学特征,其复杂性不仅体现在时空尺度的多样性,更体现在细观层面丰富的集体涌现行为。这类涌现现象为构建无序体系的理论框架提供了关键切入点。我的研究聚焦于结构玻璃与颗粒物质等典型无序体系,从非平衡统计力学的视角,系统探讨其在压缩与剪切作用下的阻塞转变机制,并进一步拓展相关理论在颗粒材料设计、仿生材料开发及生物物理研究中的应用。研究成果综述如下:
(一)颗粒固体的力学响应。揭示了颗粒固体转移势垒的超度量性与无标度性,阐明其对力学响应的决定性作用;建立了研究颗粒体系蠕变的理论方法(PRL, 198202, 2026)。完善了颗粒固体弹性理论,系统阐明了多种非线性响应之间的对偶关系(PNAS Nexus, pgad047, 2023; Soft Matter, 3121, 2021)。
(二)阻塞转变的热力学本质与相变机制。发现颗粒固体的力学与热力学性质存在强耦合,阻塞转变本质为无序一阶相变。揭示了颗粒固体非线性力学性质与构型熵、体积熵之间的强耦合关系,验证了全息对偶理论的预测(Sci. Adv., eabm8028, 2022);进一步阐明了阻塞相变的无序一阶相变本质(Nat. Comm., 7072, 2024)。
(三)结构玻璃的遍历性破缺与老化动力学。证明了结构玻璃体系中存在弱各态历经破缺,揭示了激活老化动力学的特征尺度在非零温下发散,为理解玻璃态物质的非平衡动力学提供了关键证据(Sci. Adv., eaec4416, 2026)。
(四)阻塞转变的系统综述与统一框架。撰写了剪切阻塞转变研究的首篇综述,发表于物理学重要综述期刊Phys. Rep. 1038, 2023。提出了剪切形变-密度与应力-密度相图,为胶体、有摩擦颗粒物质、硬球等多种体系的阻塞相变提供了统一描述框架。
基金支持
主持国家自然科学基金青年项目(2025-2027)一项,承担国家重大科技专项子课题一项。作为主要成员参与中科院重点科研项目、国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目、重点项目等。