方浪书院 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

院士出生地

侯建国院士,1959年10月出生于福建平潭县,籍贯福建福清。

平潭县现为福建省福州市所辖的一个县,是中国大陆距台湾本岛最近的地方。

平潭西临海坛海峡,与福清市隔海相望;南近南日群岛,与莆田市秀屿区隔海相望;北经白犬列岛与长乐市隔海相望。

平潭历史悠久,早在六七千年前,平潭境内就有人类活动,繁衍生息。

在漫长的历史进程中,平潭经历了不同朝代的管辖和变迁。

平潭在历史上曾是海上交通要道和商贸繁荣之地。

随着国家经济中心南移,这里广设码头渡口,渔业、海运及对外贸易发达。

在明清时期,平潭曾是海防前沿,经历了倭寇侵扰、郑成功抗清等历史事件。

近代以来,平潭也遭受了日本侵略的苦难,曾多次沦陷又多次光复。

1912年,废平潭海防厅置平潭县。建县后,县城隶属关系多次变更,1983年6月,平潭县划归福州市。

平潭人傍海而居,长期与海洋打交道,孕育出了独特的海洋文化。

他们善于航海、捕鱼,有着丰富的海洋渔业资源和捕捞传统。

由于平潭常年遭受狂风侵袭,当地先民以火山岩和花岗岩为主要建筑材料,建造了极具特色的石头厝建筑群。

这些石头厝不仅坚固耐用,能够抵御海风的侵蚀,还具有独特的建筑风格和审美价值,成为平潭的一道亮丽风景线。

平潭拥有壳丘头遗址,距今7500年至3000年,是福建沿海年代最早的新石器时代遗存之一,被认为是海洋族群——南岛语族的“起锚之地”,对于研究东南沿海地区的史前文化和人类迁徙具有重要意义。

出生地解码

侯建国院士出生地平潭县,对他后来成为院士可能产生了以下几方面影响。

平潭县曾经是一个条件相对艰苦的地方,侯建国出生后恰逢三年自然灾害,度过了艰难的幼儿时期。

后来又经历了文革时期到农村生活的历练。

这种艰苦的环境塑造了他吃苦耐劳、坚韧不拔的性格。

在科研道路上,面对困难和挑战时,这种坚韧的品质使他能够坚持不懈地探索,不轻易放弃,为日后取得科研成果奠定了基础。

在艰苦的环境中,获取知识的机会相对较少,但也更能激发人的求知欲望。

侯建国在少年时期即使条件艰苦,仍对能拿到的书本爱不释手,通过自学不断积累知识。

这种对知识的渴望成为他不断追求学术进步的内在动力,促使他在恢复高考后努力学习,考入中国科学技术大学,开启了科研之路。

平潭县是海岛县,海洋文化底蕴深厚。长期受海洋文化的影响,人们通常具有较强的探索精神和开阔的思维方式。

这种文化氛围可能在潜移默化中培养了侯建国敢于探索未知、勇于创新的精神,对他在科学研究中不断突破传统思维、开展创新性研究具有积极的影响。

平潭县丰富的海洋资源和独特的海洋生态环境,可能使侯建国从小就对自然科学产生浓厚的兴趣。

这种兴趣在他成长过程中不断深化,引导他选择投身于科学研究,尤其是在物理等相关领域的研究,为他日后的科研方向奠定了基础。

院士求学之路

1976年-1978年,侯建国在福建省福清县轻工机械厂工作。

1978年-1982年,侯建国在中国科学技术大学物理系晶体专业学习。

1982年-1989年,侯建国在中国科学技术大学,先后攻读固体物理专业硕士研究生、基础物理中心固体物理专业博士研究生。

1989年-1991年,侯建国在中国科学院福建物质结构研究所从事博士后研究。

1991年-1993年,侯建国在美国加利福尼亚大学伯克利分校物理系从事博士后研究。

1993年-1995年,侯建国在美国俄勒冈州立大学做高级访问学者。

求学之路解码

侯建国的求学之路,对他成为院士产生了多方面的重大影响。

首先,在中国科学技术大学的学习经历为他奠定了坚实的专业基础。

从本科到博士阶段,科大严谨的学术氛围、优质的教育资源以及对物理专业的深入钻研,使他系统地掌握了晶体学、固体物理等专业知识,培养了扎实的科研能力和创新思维。

接着,在中国科学院福建物质结构研究所的博士后研究,让他将理论与实践相结合,进一步深化对专业领域的理解,积累了宝贵的科研经验。

而在美国的两段博士后研究和高级访问学者经历,则拓宽了他的国际视野。

接触到世界前沿的科研理念和技术方法,与国际顶尖学者交流合作,促使他不断提升自己的科研水平,激发了更多的创新灵感。

在不同阶段的求学过程中,他历经多种科研环境的磨砺,学会了从不同角度思考问题,培养了坚韧不拔的毅力和对科学研究的执着追求。

这些丰富的求学经历共同塑造了他卓越的科研素养,为他日后在科学领域取得重大成就、成为院士奠定了坚实基础。

院士从业之路

1995年-1995年,侯建国担任中国科学技术大学基础物理中心教师。

1995年-1997年,侯建国担任中国科学技术大学基础物理中心副主任。

1995年,侯建国获得国家杰出青年科学基金资助。

1997年-1999年,侯建国担任中国科学技术大学结构成分分析中心主任。

1999年-2000年,侯建国担任中国科学技术大学理化科学中心主任。

2000年-2005年,侯建国担任中国科学技术大学副校长。

2003年11月,侯建国当选为中国科学院院士。

2005年以后,侯建国先后担任中国科学技术大学常务副校长、校长。

2018年以后,侯建国先后担任中国科学院副院长、院长。

从业之路解码

侯建国的从业之路,对他成为院士有着重要影响。

在担任不同岗位的过程中,他始终坚守教学科研一线,不断提升自己的专业能力和领导才能。

从基础物理中心教师到副主任,再到多个中心主任以及副校长等职务,他积累了丰富的教学经验和科研管理经验。

领导岗位的锻炼使他具备了更广阔的视野和更强的统筹协调能力。

他能够整合资源,为科研工作创造更好的条件,推动学科发展和团队建设。

获得国家杰出青年科学基金资助,既是对他前期科研成果的认可,也为他进一步开展深入研究提供了有力支持。

这激励着他在科研道路上不断前行,勇攀高峰。

担任中国科学技术大学副校长、常务副校长和校长期间,他致力于提升学校的科研水平和教育质量,营造了浓厚的学术氛围。

这种环境也促使他自身不断进步,保持对科研的高度热情和专注。

而后来担任中国科学院副院长、院长等职务,让他站在更高的平台上,为国家科技事业的发展贡献力量,同时也促使他以更高的标准要求自己,不断追求卓越,这些经历共同铸就了他成为院士的坚实基础。

院士科研之路

侯建国院士是我国着名的化学家,主要从事纳米材料与结构、单分子物理与化学、扫描隧道显微学研究。

在纳米结构和单分子高分辨表征与控制领域取得了一系列重要的研究成果。

2013年,侯建国率领的研究团队,首次展示了亚纳米分辨的单分子拉曼成像技术,将具有化学识别能力的空间分辨率提高到埃尺度级别。

2019年,侯建国又将空间分辨率进一步推向新的极限,提高到了1.5埃的单个化学键识别水平,在实空间获得了分子各种本征振动模式完整的空间成像图案,并发现和观察到了分子对称和反对称振动模式中显着不同的干涉效应。

在此基础上提出了一种新的可视化构建分子结构的扫描拉曼埃分辨显微术。

侯建国还发展了多种扫描探针显微成像联用技术,在单化学键精度上实现了单分子多重特异性的综合表征,结合电、力、光等不同相互作用,实现了对电子态、化学键结构和振动态、化学反应等多维度内禀参量的精密测量。

侯建国团队在世界上首次实现了亚分子分辨的单分子光致荧光成像,将成像空间分辨率大幅提升,推进至亚纳米分辨水平,为在原子尺度上展现物质结构、揭示光与物质相互作用本质提供了新的技术手段。

侯建国利用扫描隧道显微镜诱导发光技术,对单个分子内电子 - 振动态发光进行了亚纳米分辨的成像表征,首次从实空间直接观察到了分子振动对电子态及其跃迁的影响,揭示了电子 - 振动耦合如何影响电子跃迁和分子光谱的微观机制。

侯建国通过将扫描隧道显微镜的单分子操纵能力、绝缘氯化钠薄层的脱耦合作用以及纳腔等离激元的局域增强效应结合起来,构筑了包含多个酞青染料分子的有序分子链结构,并研究了通过局域隧穿电子激发的这些分子链体系的发光特性及其随链长的演化,发现了分子链体系中的单光子超辐射现象,为研究分子间相互作用以及多体相互作用提供了新途径。

总体而言,侯建国院士的研究成果在物理、化学、材料、生物等多个领域具有重要的科学意义和应用价值,对相关学科的发展产生了积极的推动作用。

科研之路解码

侯建国院士的研究成果,对其成为院士有着重大影响。

在单分子科学领域的高分辨率成像技术突破,使他在微观世界的研究中占据前沿地位,展现出卓越的创新能力和科研实力。

侯建国在单分子精密测量以及光致荧光成像等成果,为相关学科发展提供了新方法和新视角,拓展了人们对物质结构和性质的认识。

侯建国在多体相互作用研究开辟了新途径,推动了多学科交叉融合。

这些成果不仅在学术上具有极高价值,也体现了他在科学探索中的执着与智慧。

其研究成果的广泛影响力和创新性,为他赢得了科学界的高度认可,成为他当选院士的坚实基础,证明了他在科研道路上的杰出贡献和领导地位,为后来的科研工作者树立了榜样,激励着更多人在科学领域勇攀高峰。

后记

平潭县的艰苦环境与海洋文化赋予侯建国坚韧品质、探索精神和对自然科学的兴趣。

求学之路上,在中国科学技术大学的系统学习奠定专业基础,海外经历拓宽国际视野。

从业之路中,从教师到领导岗位,积累教学与管理经验,为科研创造条件。

科研之路成就显着,在单分子科学等领域取得重大突破。

出生地的影响塑造性格与兴趣,求学丰富知识与视野,从业提升能力与统筹力,科研展现创新与实力。

这些共同作用,使他在科学道路上不断前行,最终成为院士,为国家科技事业做出卓越贡献,也为后人树立榜样,激励更多人在艰苦中磨砺、在学习中成长、在工作中奋进、在科研中创新,为实现科技强国梦而努力拼搏。

温馨提示:下一位院士更精彩!

方浪书院推荐阅读:黑神话,悟空!CSGO:带领CNCS问鼎巅峰绝世联盟有味道的神鬼事超级抽奖漫漫仙路奇葩多网游之家国天下网游之我是神横霸诸天:从武林外史开始瓦:红温型选手,队友越红我越强人在秦时,靠刷取词条改变世界鬼股我真没针对法爷樱花树下的剑数据散修冷青衫最新小说许雨晴沐长风全文免费阅读完整版我在NBA偷戒指绝地求生之pcl荣光最强邪医杨洛柳雨薇小说最新章节免费阅读最强装逼王梦想能实现李天命姜妃棂全文阅读网游之诡影盗贼这个外援强到离谱海贼之疾风剑豪全民求生:从系统下线开始盛妆山河云鸾懒人的奋斗方式那一缕阳光!末世宅在家最稳健斩神:当恶女成为腾蛇代理人最强仙婿火影:从掠夺属性开始拯救宇智波饿殍:镜花水月天庭淘宝店穿成病娇反派强撩清纯女主极品鉴宝师赵原柳莎免费阅读完整版这个游戏不一般四合院:为了棒梗你分手?分就分非典型网游文NBA:最强锋线,重塑绿军荣耀我有一个认输系统离婚后夫人携崽惊艳全球简思陆佑霆如懿传之调整安陵容重生:都是替身?那我先替萧嫣慕非寒全文免费阅读完整版莽穿异世界
方浪书院搜藏榜:大唐医女:穿越后我开挂了尸衣末世之灯焚造吉魔兽之鱼人城市攻略网游:我觉醒了两个隐藏职业梦幻西游之2003木叶的不知火玄间冥府拉我去求生他超粘人的(快穿)双城:力挺金克斯,妖姬吃醋了?无限气运主宰攻略土着随风漫步最新小说美女总裁的贴身兵王我牛魔王,天庭第一权臣凶猛领主开局混个师叔祖HP布莱克与马尔福我的超能力每周刷新域辰星织嫁给反派后,他的马甲藏不住了!陈浩苏雪妙手符师护美兵王幕后BOSS的自我修养王者之荣耀王者黄泉杂货铺科普物理,教出一票法神?我的棒球生涯全球高武我的战力亿点点我有一个不正经的全知备注极品小房东深海世纪穿越食戟的我,能前往美食的俘虏海贼:伟大航路上的技能大师末世:反派不想吃主角软饭鉴宝宗师你当像勇者翻过群山陆煜川佟桦小说全文免费阅读[黑篮]论帝王的胜利逍遥小村长凹凸:这个神明太过病弱EVE:开局一座空间站全境入侵最强邪医四合院:这年轻人话不多,就是干足球至上我在网游当剑仙86:不存在的希望轩澜听风
方浪书院最新小说:穿越植僵世界!我的植物会说话我家主神不容易LOL:从RNG弃子到抗韩第一人MC:成为巨龙开始游历世界龙族:我路明非不做衰仔了斗罗:我怎么穿成大反派了?再见!艾泽拉斯神话搞笑NBA原神:败给深渊后我开启了二周目全职之狂君梦幻西游:掌控天机,全能方寸!原神:曝光聊天内容,芙宁娜臣服原神:我在提瓦特当乐子人被皇马开除后,各大豪门馋哭了黄山里的鬼故事海贼:这个大将他要闹革命荒岛奇变:马龙的每日生存游戏第五人格之沙雕余烬达拉斯三剑客:复仇者联盟ABO校草说要追校霸当老婆重回公路求生我开局猛干成了榜一星神大人挖美少女当令使太过花心猎人:苟在全职世界当大佬崩坏:崩崩崩全崩了影帝的猫系祖宗又炸毛了重生之世兰不爱了宝可梦:从大嘴娃开始的钢系天王奥特:阿瑞斯星的遗孤杀怪爆属性,伤害999999亿重生八零:45岁正是闯荡的年纪海贼:神之谷捡漏,获得神级果实慕君遥:仙尘劫里觅知音网游:开局无职业的我无敌了蔚蓝档案:开局空降基沃托斯充值200亿!双超神的登顶之路一人:融合【罗】,全性无证黑医血战荒岛崩坏世界:永恒的守护时空篮途普攻必暴击,我的平a即是天罚!公路求生,我有一个重生闺蜜杨花烬异兽无双:最强驯灵师2025,向前不回头锦华情笺:良缘误惹帝王心盗墓黑瓶都是我爸亲自下场磕CP【斩神】最初之初时光里的温柔邂逅与爱情变成病娇校花的小女友安陵容:梨花落尽春又了