方梅

副教授 博士生导师 硕士生导师

入职时间:2015-12-25

所在单位:物理学院

职务:Assosiate professor

学历:博士研究生毕业

办公地点:中南大学物理与电子学院 先进材料超微结构与超快过程研究所 湖南长沙中南大学南校区 410083

性别:女

联系方式:15575857304

学位:博士学位

在职信息:在职

毕业院校:瑞典皇家工学院

学科:材料科学与工程
电子科学与技术
物理学

曾获荣誉:

2022 入选湖南省优秀青年基金项目

2014-2015 复旦大学优秀博士后 2018.11 2018QMS国际会议best poster

个人简介

方梅,中南大学副教授,湖南省优秀青年项目获得者。本科与硕士均就读于中南大学材料学院,后于瑞典皇家工学院取得博士学位,回国后加入复旦大学物理系完成博士后研究。科研方面:主持国家重点工程配套、国家自然科学基金、省市级科研项目10余项,包括国家自然科学基金面上项目与青年基金项目、国防科研项目,湖南省自然科学基金面上项目以及长沙市自然科学基金项目等。以第一作者或通讯作者身份,在《Nature Communications》、《Physical Review Applied》《Applied Physics Letters》等国际知名期刊发表论文二十余篇。申请国家发明专利2项,授权1项。教学方面:主讲公共基础课《大学物理》和全英文专业选修课《功能材料物理》,指导本科生参与科研探索,指导研究生获自由探索项目多项。

 

攻坚领域

针对微电子器件发展与应用中的瓶颈,课题组专注于开发基于电子自旋属性的自旋电子器件,深入研究其物理特性与工作原理,致力于实现更高密度、更低能耗以及非易失性存储,为新一代信息器件的研发提供创新解决方案。前期的代表性成果,包括有机自旋阀及其磁阻调控(《Nature Communications》5 (2014);《Results in Physics》22 (2021))、磁隧道结及其多阻态研究(《Physical Review Applied》12 (2019))、重金属界面自旋轨道耦合的铁电调控(《Nature Communications》11 (2020) 2627)等。

目前,课题组的研究重点主要集中在两大方向:一是基于纳米复合薄膜的自旋电子器件,探索新型磁阻机理,提升器件性能,尤其是室温工作稳定性,并开发其生物突触功能,模拟神经网络,已初步应用于人工智能导航领域;二是利用自旋轨道耦合和自旋轨道矩调控电子自旋,以推动新一代存储技术的发展。

经过多年的建设,课题组已配备完善的样品制备与表征设备,为科研工作提供坚实保障。

 

招贤纳士

本课题组热忱欢迎有志青年加入。每年计划招收博士生 1 - 2 名、硕士生 1 - 2 名,同时欢迎本科生参与科研实践。期待与大家共同投身自旋电子学研究,为物理学发展与信息技术革新贡献力量!

联系方法:meifang@csu.edu.cn



教育经历

[1]   2008.10-2012.11

瑞典皇家工学院  |  材料物理与工程  |  博士学位  |  博士研究生毕业

[2]   2006.9-2008.9

中南大学  |  材料学  |  硕士学位  |  硕士研究生毕业

[3]   2002.9-2006.6

中南大学  |  金属材料科工程  |  学士学位  |  大学本科毕业

工作经历

[1]   2020.9-至今

中南大学  |  副教授

[2]   2015.12-2020.9

中南大学  |  特聘副研究员

[3]   2012.11-2015.12

复旦大学  |  物理系  |  博士后

社会兼职

  • [1]   2018.11-2020.12    
    Journal of Semiconductor 编委

  • [2]   美国物理学会会员、材料研究学会会员

  • [3]   Physical Review Letters, Physical Review applied, RSC Advances, Chemical Engineering Journal, and Journal of Physics D: Applied Physics等国际学术期刊审稿人

团队成员

团队名称:功能自旋电子器件组

团队介绍:电子具有电荷和自旋两大特性。百年来,电荷特性的应用,使微电子学已经在国计民生的各个领域广泛渗透,成为现代社会不可或缺的关键力量。与此同时,自旋电子学虽然仅30余年的发展历程,却凭借其独特的优势,展示出巨大的发展潜力。自旋电子学具有更高的存储密度、能耗更低和响应更迅速的特点,极有可能引发一场全新的信息技术革命。本课题组聚焦前沿研究,通过精心设计材料与结构,构建新型自旋电子原型器件,深入探讨电场、磁场、温度场等外部因素对电子自旋及电子电荷的影响规律,致力于实现对自旋电子器件性能和功能的精确调控。同时,深入分析自旋动力学过程,研究调控机制,积极推动自旋电子器件从实验室到实际应用的转化,为“后摩尔”时代的信息技术发展提供坚实的理论基础和切实可行的实验支持。