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清华大学精密仪器系导师教师师资介绍简介-林琳涵

本站小编 Free考研考试/2020-04-15

林琳涵副教授 光电工程研究所 电 话:
E-mail:linlh2019@mail.tsinghua.edu.cn
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教育背景 2004.09-2008.07 清华大学材料系,学士
2008.09-2013.07 清华大学材料学院,博士

工作履历 2013.11-2014.11 美国密歇根大学迪尔伯恩分校,博士后
2014.11-2019.06 美国德州大学奥斯汀分校,博士后
2019.07-至今 清华大学精仪系,副教授

研究领域 光力学;光镊操控技术;激光精密加工;纳米光学材料与器件

研究概况 基于光与物质相互作用过程中的动量、能量转化,研发光镊操控、光学微流控技术以及光驱动微纳机器,并探索其在纳米光学材料与器件、生命科学、纳米药物学中的应用;基于激光的微纳材料动力组装技术与维纳材料的增材制造技术,探索各种低维结构、低维功能材料的高精度激光加工与应用;研究光与激子的量子耦合,开发有源纳米光学器件、可擦写光学元件。目前已经取得一系列成果,例如,设计并研制了
(1)界面熵诱导的热泳光镊技术,将光镊操控的激光功率降低2-3个量级,实现了生物细胞的低功率、无损伤、高精度光学操控;
(2)热电纳米光镊技术,提出“光-热-电-力”多场耦合的光镊模型,实现了多种材料的高精度(<20 nm)操控、数字化组装与原位测量,实现了原位SERS测量,可重构手性超构分子光学功能;
(3)激光气泡印刷技术,实现各种低维材料的高效率动力组装,用于柔性显示,信息存储;
(4)等离激元-波导复合模材料,实现与激子的强量子耦合,并开发了可重复擦写的光波导。
目前已发表SCI论文40余篇,其中以第一作者或通讯作者身份在Nature Photonics、Science Advances、Materials Today、Accounts of Chemical Research、Nano Letters、ACS Nano等高影响力期刊上发表研究论文30余篇。研究成果被Science、Nature Photonics、Discovery Channel等权威期刊和科技媒体专题报道100余次。所研制的热电纳米光镊技术获得“Nature 2018年诺贝尔物理学奖专题”收录(https://www.nature.com/collections/gjzhlyqjsp),被美国光学学会会刊OSA-OPN选为2018年光学年度进展(Optics in 2018),并被选为2019年Co-op最佳研究论文。
代表性论文(#共同一作,*通讯作者):
1.L. Lin#, M. Wang#, X. Peng#, E. N. Lissek, Z. Mao, L. Scarabelli, E. Adkins, S. Coskun, H. E. Unalan, B. A. Korgel, L. M. Liz-Marzán, E. L. Florin, and Y. B. Zheng. Opto-Thermoelectric Nanotweezers. Nat. Photonics, 12, 195-201 (2018).
2.L. Lin, J. Zhang, X. Peng, Z. Wu, A. C. H. Coughlan, Z. Mao, M. A. Bevan, Y. Zheng, Opto-thermophoretic assembly of colloidal matter. Sci. Adv, 3, E** (2017).
3.L. Lin*, P. S. Kollipara, Y. Zheng*, Digital manufacturing of advanced materials: challenges and perspective. Mater. Today, 28, 46-62 (2019).
4.L. Lin*, S. Lepeshov, A. Krasnok, T. Jiang, X. Peng, B. A. Korgel, A. Alù, Y. Zheng*, All-optical reconfigurable chiral meta-molecules. Mater. Today, 25, 10-20, (2019).
5.L. Lin, E. H. Hill, X. Peng, and Y. B. Zheng, Optothermal Manipulations of Colloidal Particles and Living Cells. Acc. Chem. Res, 51, 1465-1474 (2018)
6.L. Lin#, X. Peng#, X. Wei, Z. Mao, C. Xie, Y. Zheng, Thermophoretic Tweezers for Low-Power and Versatile Manipulation of Biological Cells. ACS Nano, 11, 3147-3154 (2017).
7.L. Lin#, M. Wang#, X. Wei, X. Peng, C. Xie, Y. Zheng, Photoswitchable Rabi Splitting in Hybrid Plasmon–Waveguide Modes. Nano Lett., 16, 7655-7663 (2016).
8.L. Lin#, X. Peng#, M. Wang, L. Scarabelli, Z. Mao, L. M. Liz-Marzán, M. F. Becker, Y. Zheng, Light-Directed Reversible Assembly of Plasmonic Nanoparticles Using Plasmon-Enhanced Thermophoresis. ACS Nano, 10, 9659-9668 (2016).
9.L. Lin#, X. Peng#, Z. Mao, W. Li, M. N. Yogeesh, B. B. Rajeeva, E. P. Perillo, A. K. Dunn, D. Akinwande, Y. Zheng, Bubble-Pen Lithography. Nano Lett., 16, 701-708 (2016).
10.L. Lin#, J. Li#, W. Li#, M. N. Yogeesh, J. Shi, X. Peng, Y. Liu, B .B. Rajeeva, M. F. Becker, Y. Liu, D. Akinwande, Y. Zheng, Opto-thermoplasmonic Nanolithography for On-Demand Patterning of 2D Materials. Adv. Funct. Mater., 28, ** (2018).
11.Y. Liu#, L. Lin#, B. Bangalore Rajeeva#, J. Jarrett, X. Li, X. Peng, P. Kollipara, K. Yao, D. Akinwande, A. K. Dunn, Y. Zheng, Nanoradiator-Mediated Deterministic Opto-Thermoelectric Manipulation. ACS Nano, 12, 10383 (2018).



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