070200物理学(一级学科)
宁波大学物理学一级学科入选浙江省“十二五”重中之重学科、“十三五”、“十四五”省一流学科、省重点建设大学高峰学科,是宁波大学“双一流”建设的重要支撑学科。软科中国最好学科排名位列全国第49位(2025年,省属高校第一),跻身ESI全球前1%行列。2021年获批物理学一级学科博士点。学院现有物理学一级学科博士点,下设理论物理、凝聚态物理、光学、量子科学与技术4个方向。学科师资力量雄厚,现有包括中国科学院院士、发展中国家科学院院士、国家“973”首席科学家、国家杰出青年基金获得者、国家有突出贡献中青年专家、教育部新世纪优秀人才、浙江省重点人才工程入选者等在内的知名学者30余位。现有专任教师110名,正高级职称教师达50名,博导52名。5位学者入选爱思唯尔2025“中国高被引学者”榜单,占全校入选总人数的27%。
学院持续锚定世界科技前沿和国家重大需求,深入推进物理学科及其交叉领域的发展。近五年,获批国家自然科学基金项目达66项,包括海外优秀青年科学基金项目1项,国家自然科学基金重点项目3项,面上和青年科学基金项目53项。承担省部级基金和市厅级项目116项,其中浙江省重大项目1项,浙江省杰出青年科学基金1项。总经费超1.2亿元。在Nature/Science子刊、Phys.Rev.Lett.等期刊发表SCI论文900余篇,50余篇论文为ESI高被引论文,多篇论文被选为杂志封面文章。获得浙江省科学技术二等奖2项、宁波市科学技术奖二等奖1项,授权发明专利82件。
01理论物理
主要围绕着引力的本质、宇宙起源和演化、黑洞物理、高能天体物理、量子引力理论、量子物理、数学物理、非线性物理、人工智能和基础物理学等展开研究。研究内容包括:1. 引力的全息性,引力本质与量子纠缠的关系,黑洞的本质和量子引力理论,黑洞的内部结构、黑洞相片中的物理,原初黑洞的产生机制,原初黑洞作为暗物质以及超大黑洞种子的可能性;2. 引力波如何作为标准汽笛(包括亮汽笛及暗汽笛)探索宇宙起源和演化,哈勃常数危机,轴子和中微子暗物质对中性氢的影响,原初涨落的统计特征,快速射电暴探测技术及其对宇宙学模型的限制,相变引力波的计算,极端质量比系统引力波的精确计算;3. 通过神经网络求解爱因斯坦场方程;4. 利用非局域对称研究互相关联的多地物理学系统及其严格解,基于任对称和任意子探究经典和量子可积性前沿问题,开展可积系统无穷多对称的物理意义研究。
02凝聚态物理
主要围绕高压物理、高温超导、团簇物理、拓扑材料、磁性材料、半导体及光电子器件、能源催化材料等前沿领域开展实验和理论计算研究。研究内容包括:1. 综合运用超高压、极低温、强磁场等多极端实验条件、角分辨光电子能谱等测量技术与多尺度计算方法(包括第一性原理、量子蒙特卡洛、动力学平均场等),系统探索高压富氢超导体、拓扑量子物态、磁性材料和复杂关联体系中的新奇物理现象与规律,预言并合成了一系列的高压下富氢高温超导体,极大地推动了该领域发展;2. 开展新型极性材料、钙钛矿太阳能电池、维度可控石墨烯及宽禁带半导体的制备,探究其物理效应以及多物理场下的耦合规律,并在能源存储、超声换能、光学传感等领域使用的电子元器件研制,高效稳定的大面积钙钛矿太阳能电池技术的发展和应用,半导体可饱和吸收镜及超快激光器和光电子器件的研制,碳基表面离子吸附、脱附和超高通量离子筛分技术发展,以及具有应力感知能力的高效触觉传感器构建等方面取得突破;3. 发展原创性的计算方法和理论模型(如基于吉布斯自由能的定量计算、金团簇普适性理论模型等),并应用于模拟零维团簇、纳米结构到体相材料的自组装行为、催化材料的物理和化学性能、新反应机理及活性调控,磁电耦合效应,以及电子、自旋、声子的微观相互作用。
03光学
主要围绕超快光谱、非线性光学、微纳光学与光热调控、拓扑光子学、生物光子学、量子光学等方面开展研究。研究内容包括:1. 利用超快光谱以及电子衍射技术,探测物质激发态的超快能量传输以及量子相干过程,在飞秒的时间尺度内,揭示物质的新规律,发展高精尖激光探测技术以及实现量子相干控制,首次精确测量了蛋白中能量传输过程的电子相干信号,揭示了量子相干效应对光合作用中能量传输的影响;2. 基于非线性光学基本原理,开展多模光纤非线性效应和高功率中红外光纤超连续谱光源的研究,发展高能量超短脉冲的产生、压缩和表征技术,调控超快光场的时空特性,揭示强光场与物质相互作用机理;3. 通过设计和应用人工微结构,从振幅、相位、偏振等多个维度对光场进行精确调控,并实现热场调控与高效热管理,发展矢量光场调控、波前整形、光拓扑态调控、超分辨成像和光信息多路复用等功能,促进光学器件向小型化、高度集成化发展,推动光子学、光通信和量子计算等前沿领域的进步;4. 基于拓扑能带理论,开展经典波动系统拓扑效应的研究,首次提出了混合拓扑的概念,并在光子晶体平台中获得验证;5. 立足“健康中国”战略,开展物理学与生物医学的交叉学科研究,围绕表面增强拉曼散射效应的基础理论及应用,提出多种肿瘤标志物增强拉曼荧光检测方案,实现了肿瘤标志物的高灵敏和高特异性检测,应用前景良好;6. 围绕光量子精密测量,研究适用于非厄米系统的量子费舍尔信息(QFI)和最优测量条件,并利用量子光学实验平台研究非厄米系统量子参数估计问题。
04量子科学与技术
主要围绕量子物理基础与交叉、量子多体、基于极化自旋的量子精密测量探测暗物质、人工智能及复杂生命体系的深度交叉开展研究。研究内容包括:1. 量子多体非平衡动力学与热化,探究冷原子气中液滴态、超辐射态等新奇量子相的动力学稳定性,验证能量本征态热化假说及其广义形式,解析可观测量统计性质与关联函数演化,揭示量子退相干历史对经典性涌现的作用。2. 超冷原子分子实验,实现量子液滴态并厘清其稳定机制,开发冷原子干涉仪;依托固态自旋体系开展量子模拟与热力学实验,探索微观量子效应及能量转换新机制。3. 轴子暗物质探测与原子光钟,研制高灵敏度磁强计支撑弱磁与暗物质搜寻,利用极化³He体系检验自旋相关新相互作用及基本对称性;探索气泡型微型原子光钟新方案,突破标准量子极限以提升测量精度。4. 量子与AI及复杂系统交叉,引入AI优化光学泵浦与量子传感参数估计,发展高时空分辨成像技术研究生物大分子相分离,推动量子光学在生命科学中的精密测量与调控应用。
学位点负责人崔田教授:全国政协委员,国家级人才工程特聘教授,“万人计划”科技创新领军人才。长期致力于高压极端条件下凝聚态物质的理论与实验前沿研究,研究方向包括超高压等极端条件对物质结构与性质的影响、新型功能材料的设计与合成等。主持多项国家级重大科研项目,包括国家重大科技基础设施、国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目及国防重大专项。在 Nature、PRL、PNAS、Nat.Commun 等国际顶级学术期刊上发表SCI论文 500余篇,总引用次数超万次,连续多年入选“中国高被引学者”榜单。曾获国家自然科学二等奖2项,并获省部级一等奖5项。
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(更新于2026年6月)