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中南大学物理与电子学院导师教师师资介绍简介-郭爱敏

本站小编 Free考研考试/2021-08-20


**** 博士生导师 硕士生导师
入职时间:2010-06-15
所在单位:物理与电子学院
学历:博士研究生毕业
性别:男
联系方式:aimin.guo@csu.edu.cn
学位:博士学位
在职信息:在职
毕业院校:南京大学
学科:物理学



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个人简介郭爱敏,男, 浙江人。中南大学教授、博士生导师;国家自然科学基金评审专家、教育部学位与研究生教育发展中心通讯评议专家、浙江等省自然科学基金评审专家、大学生创新创业项目会评专家等。中南大学量子材料与量子生物课题组负责人, 湖南省先进材料超微结构与超快过程重点实验室骨干成员。中南大学理学学士、凝聚态物理硕士(导师:徐慧教授)、南京大学理论物理博士(导师:熊诗杰教授)、美国加州州立大学博士后(合作导师:Nicholas Kioussis)、中国科学院物理研究所博士后(合作导师:孙庆丰教授)、北京大学访问****。2014年入选哈尔滨工业大学青年拔尖人才计划受聘哈尔滨工业大学教授、博士生导师;2018年作为高层次人才以****身份入职中南大学物理与电子学院。现为美国物理学会、中国物理学会会员。世界顶级/一流期刊Nature Physics、Physical Review Letters、Physical Review B/E等的审稿人、Journal of Modern Physics 编委。目前,主要从事DNA、拓扑绝缘体、二维材料等小量子体系的输运理论、自旋电子学及器件设计、无序系统局域化及金属-绝缘体相变、机器学习在量子输运领域的应用研究,已在Physical Review Letters、PNAS、Physical Review B/E等国际顶尖期刊发表SCI论文40多篇,h指数15,被引800次,多项理论预言被美国科学院院士等国际知名团队证实。目前主持国家自然科学基金、中南大学创新驱动计划和中南大学引进人才科研启动经费等项目。


招生信息
欢迎本科生、硕士生、博士生、博士后加入课题组!

我们将为课题组学生提供优厚劳务费、良好办公环境和学术交流机会!
Email: aimin.guo@csu.edu.cn


代表性论文发表SCI论文40多篇,包括Physical Review Letters 1篇,PNAS 1篇和Physical Review B/E 24篇。代表性论文如下:
【1】Ai-Min Guo and Qing-Feng Sun, Topological states and quantized current in helical organic molecules, Physical Review B 95, 155411 (2017);
Ai-Min Guo, Pei-Jia Hu, Xiao-Hui Gao, Tie-Feng Fang, and Qing-Feng Sun, Topological phase transitions of Thouless charge pumping realized in helical organic molecules with long-range hopping, Physical Review B 102, 155402 (2020)(首次发现有机和生物分子体系存在拓扑量子态和拓扑量子相变).
【2】Tie-Feng Fang, Ai-Min Guo, Han-Tao Lu, Hong-Gang Luo, and Qing-Feng Sun, Charge Kondo effect in negative-U quantum dots with superconducting electrodes, Physical Review B 96, 085131 (2017) (率先研究负U量子点系统的Kondo效应).
【3】Peng Lv, Zhi-qiang Bao, Ai-Min Guo, X. C. Xie, and Qing-Feng Sun, Ginzburg-Landau-type theory of nonpolarized spin superconductivity, Physical Review B 95, 014501 (2017) (率先构建非极化自旋超导体的类金兹堡-朗道方程).

【4】Ai-Min Guo, Ting-Rui Pan, Tie-Feng Fang, X. C. Xie, and Qing-Feng Sun, Spin selectivity effect in achiral molecular systems, Physical Review B 94, 165409 (2016) (预言非手性分子体系具有自旋过滤效应).

【5】Zhe Hou, Yanxia Xing, Ai-Min Guo, and Qing-Feng Sun, Crossed Andreev effects in two-dimensional quantum Hall systems, Physical Review B 94, 064516 (2016) (率先研究量子霍尔-超导耦合体系的非局域安德列夫反射, 理论证明该体系能高效分离超导体中的库伯对).

【6】Ai-Min Guo and Qing-Feng Sun, Spin-dependent electron transport in protein-like single-helical molecules, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 111, 11658-11662 (2014) (首次提出全新的蛋白质分子自旋输运模型, 被引次数: 101).

【7】Ai-Min Guo, X. C. Xie, and Qing-feng Sun, Delocalization and scaling properties of low-dimensional quasiperiodic systems, Physical Review B 89, 075434 (2014) (首次理论证明二维准周期体系的标度参数为1, 扩展了P. W. Anderson等人提出的单参数标度理论).

【8】Ai-Min Guo, Shi-Jie Xiong, X. C. Xie, and Qing-feng Sun, Universal scheme to generate metal-insulator transition in disordered systems, Journal of Physics: Condensed Matter 25, 415501 (2013) (率先提出随机二元层模型, 理论证明该无序系统存在一个连续的扩展/导电能带).
【9】Ai-Min Guo and Qing-feng Sun, Spin-Selective Transport of Electrons in DNA Double Helix, Physical Review Letters 108, 218102 (2012) (首次提出全新的DNA分子自旋输运模型, 被引次数: 183).
【10】Ai-Min Guo and Shi-Jie Xiong, Effects of contact and efficient charge transport in G4-DNA molecules, Physical Review B 80, 035115 (2009) (率先构建G4-DNA分子的电荷输运模型, 理论结果被Nature Nanotechnology上的实验证实).

教育经历 [1] 2007.9-2010.6
南京大学 | 理论物理 | 理学博士
[2] 2004.9-2007.5
中南大学 | 凝聚态物理 | 理学硕士
[3] 2000.9-2004.6
中南大学 | 应用物理学 | 理学学士

工作经历 [1] 2018.1-至今
中南大学 | 教授、博士生导师

[2] 2015.1-2018.1
哈尔滨工业大学 | 教授、博士生导师

[3] 2015.7-2017.12
北京大学量子材料科学中心 | 访问****

[4] 2011.10-2015.1
中国科学院物理研究所 | 博士后

[5] 2011.4-2011.10
加州州立大学 | 博士后

[6] 2010.6-2011.4
浙江工业大学 | 讲师


研究方向 [1]石墨烯、拓扑绝缘体、DNA等体系的量子输运理论

[2]有机分子自旋电子学及其器件设计

[3]无序系统局域化现象及其金属-绝缘体相变


团队成员 团队名称:量子材料、量子生物课题组
陈斓
2017级硕士(联合培养)(目前在福州第十八中学任教)


胡沛佳
2019级硕士


王思贤
2019级硕士


杨定帮
硕士


赵艺媛
本科


高峥
本科


陈芝健
本科


黄靖淞
本科


赵乾
本科





**** 博士生导师 硕士生导师
入职时间:2010-06-15
所在单位:物理与电子学院
学历:博士研究生毕业
性别:男
联系方式:aimin.guo@csu.edu.cn
学位:博士学位
在职信息:在职
毕业院校:南京大学
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[1]Congratulations to the student Pei-Jia Hu. Our paper "Spin-dependent electron transport along hairpinlike DNA molecules" is accepted for publication in Physical Review B
[2]On October 5, 2020, our paper "Topological phase transitions of Thouless charge pumping realized in helical organic molecules with long-range hopping", collaborated with Prof. Tie-Feng Fang from Lanzhou University and Prof. Qing-Feng Sun from Peking University, is published online in Physical Review B
[3]Congratulations to the student Lan Chen. Our paper "Enhancement of electron transport and band gap opening in graphene induced by adsorbates" is accepted for publication in Physical Review B
[4]On September 9, 2019, our paper "Ferromagnetism-induced Kondo effect in graphene with a magnetic impurity", is published online in Physical Review B
[5]On June 1, 2018, our paper "Nonequilibrium Kondo effect by the equilibrium numerical renormalization group method: The hybrid Anderson model subject to a finite spin bias", collaborated with Prof. Tie-Feng Fang from Lanzhou University and Prof. Qing-Feng Sun from Peking University, is accepted for publication in Physical Review B

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**** 博士生导师 硕士生导师
入职时间:2010-06-15
所在单位:物理与电子学院
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1.量子输运理论
现代半导体工业时代,集成电路是以硅晶为基础的,英特尔公司的创始人之一摩尔曾预言,集成电路中的元器件密度,标志着计算机的计算能力,它每18个月左右便会提高一倍。人们将这一规律称为摩尔定律。十多年来,计算机一直根据摩尔定律高速发展,但是随着集成电路中原间的尺寸越来越小,集成度越来越高,将要达到传统器件的尺寸极限,在这个极限尺寸下,量子效应显现,隧穿现象、相干输运、德拜长度等等一系列新的问题需要我们去解决。我们研究介观体系、纳米体系的电荷输运性质,能够帮助我们继续提高集成电路的集成度,提高计算机的运算能力。



图1 DNA双螺旋结构
DNA可能具有导电能力是1962年Eley和Spivey提出的,DNA的自组装特性以及结构的多样性,使其内在载流子传递特性引起了人们的广泛关注,成为了多学科交叉领域的研究热点。DNA在实验上的导电行为呈多样化,可能为导体、半导体或者绝缘体,DNA的本质导电特性究竟是怎么样,扑朔迷离。

图2 石墨烯结构
我们研究DNA分子、石墨烯、量子点、拓扑绝缘体等介观体系、纳米体系的电荷输运性质,发现一些新奇量子输运现象。在分子尺度上的输运现象是丰富多彩的,不同的分子表现出迥异的传输特性,可以合理估计,许多分子的奇异传输特性还没有被人们发现,还有待实验上的进一步深入展开。我们对分子量子输运现象的理论研究能够有效帮助人们理解分子尺度上的电子输运问题,能够指导实验进一步的深入研究。我们在这一方面的研究有一些具有代表性的成果:
1.首次提出模型描述G4-DNA的电荷输运性质,预言G4-DNA电荷输运能力优于双螺旋DNA。这一结果发表在PRB 80, 035115 (2009),被第一性原理计算和近来发表在Nat Nanotech的实验证实。
2.系统地研究了DNA分子的电荷输运性质和真实DNA序列的统计特性。发现无序能使DNA分子产生从半导体到金属的转变,而人类染色体DNA统计性质不满足单参数标度理论。部分成果被综述性期刊Phys Rep引用。
3.已发表1篇Phys. Rev. B,3篇Phys. Rev. E等等;另有2篇论文投稿Phys. Rev. B。


2.自旋电子学
自旋电子学是一门研究电子自旋在固态体系和分子体系中的输运行为,并利用电子自旋制备新型、节能器件的新兴交叉学科领域,应用方面如硬盘等。

传统物理学观点认为,自旋相关效应与磁性材料、磁场或者具有很大自旋-轨道耦合的重原子有关,是不可能在有机分子或者生物分子中观察到的。然而,最近实验表明DNA分子和蛋白质分子均可作为高效的电子自旋过滤器件,即自旋朝某个方向的电子可以通过,而自旋朝相反方向的电子不能通过。这一工作是非常令人吃惊的,并开拓了“手性分子自旋电子学”这一新兴交叉学科领域。我们科研组在自旋电子学方面的主要研究内容是,首次提出全新模型描述了DNA分子和蛋白质分子的自旋输运性质,完美解说了发表在Science和PNAS上的全部实验现象,阐明了DNA分子和蛋白质分子作为电子自旋过滤器的物理机制,为将来进一步设计生物分子自旋器件奠定了理论基础。



图1:“手性分子自旋电子学”示意图。图片来源:R. Naaman,David H. Waldeck,J. Phys. Chem. Lett. 2012, 3, 2178?2187.
(a)(b)
图2:(a) DNA分子的自旋输运模型。图片来源:Ai-Min Guo and Qing-feng Sun, Phys. Rev. Lett. 108, 218102 (2012).(b)蛋白质分子的自旋输运模型。图片来源:Ai-Min Guo and Qing-feng, Proc Natl Acad Sci USA, 111, 11659(2014).
在这一领域研究,我们的研究成果包括1篇美国科学院院刊PNAS,1篇Phys. Rev. Lett.和4篇Phys. Rev. B。我们的研究成果产生了广泛的学术影响,如其他研究组采用我们的模型进一步研究DNA分子和蛋白质分子的自旋输运性质;美国科学院院士Mark Ratner(分子电子学创始人)高度评价了我们的工作;等等。
我们的研究旨在利用理论计算的方法,发掘新分子材料的自旋输运性质,为制造新型自旋电子器件的应用做出贡献。 最近,我们发现除了磁性材料、磁场、具有很大自旋-轨道耦合的重原子、螺旋结构分子外,纳米管材料也具有很好的电子自旋过滤效应。相应的研究成果投稿自然子刊Nat. Commun.


3. 无序系统的局域化理论
粒子或波在无序介质中的局域化,是凝聚态物理中最受关注的现象之一,主要是美国物理学家,Nobel物理学奖得主 P.W.Anderson开启了对这一现象的研究。在Anderson模型中,介质的无序性是通过随机位势产生的。他研究了在这样子的晶格中无相互作用的电子的运动。如果随机程度不断增强并超过某一临界值,那么对于初始状态下集中于某一区域的波包,其在晶格中的扩散就会随之消失。在Anderson之后,仍有多位物理学家在局域化研究中做出杰出贡献,如2012年美国物理学家S.Haroche与法国物理学家D.Wineland因研究能够量度和操控个体量子系统的突破性实验方法获得Nobel物理学奖。量子局域化涵盖了固体、光、声、冷原子等多个研究领域,可以说是当今世界被研究的最为广泛的课题之一。量子局域化根据研究粒子的数量和相互作用,可以划分为两种不同的系统,分别是单体系统和多体系统。单体系统顾名思义是指系统中只包含单个粒子,或无相互作用的多体体系,还有可以等价为单粒子的系统。而多体系统指的是具有多个粒子且粒子间存在相互作用的系统。近年来,一些无序性相对较弱的介质,如准晶体,也受到了物理学家们的关注。这样的介质,往往可以通过拟周期或者概周期的位势来产生。Maryland模型以及Aubry-André模型(又称Harper模型)就是其中典型的代表。在这样一类的线性系统中,尤其是在一维的情形下,局域化已经得到了充分的研究,一些严格的数学论证也得以建立。任何一个体系都存在各种各样的杂质,这些杂质会导致体系(无序系统)呈现出绝缘体行为。我们研究低维无序系统的局域化现象,同时寻找一些存在金属态的低维无序体系。在这方面的研究成果包括2篇Phys. Rev. B等。
(a)(b)
图1:(a)无序。(b)双链DNA模型中的状态波函数的不同局域化长度,图片来源:H. Carrilo-Nunez and Peter A. Schulz. PRB,78,235404(2008).


4.机器学习在量子输运领域的应用研究

机器学习是一种能够赋予机器自主学习的能力,通过算法从输入的样本数据寻找一个函数,训练出模型, 然后使用模型预测输出期望的结果的一种方法。因此机器学习可以完成直接编程无法完成的功能, 且能够大大的减少计算时间与计算量。随着算法的不断升级,机器学习的可信度提升,机器学习吸引了广泛的兴趣,且已经被应用于凝聚态物理领域的研究,比如预测系统的势能函数,形成能等等。2014年,Lopez-Bezanilla, and von Lilienfeld O. A率先将机器学习应用到量子输运领域,他们用机器学习的方法预测了一维无序通道的电导。其结果表明,机器学习有能力整合样本数据,并且可以相当准确而高效的预测样品的透射系数。随后,Roman Korol and Dvira Segal用机器学习的方法预测了DNA序列依赖的电导。他们的高精确度的预测了任意序列DNA的电导值,并且将计算速度提升了几个数量级。然而,机器学习在量子输运领域的潜力还没有被完全发掘,依旧有很多方向值得去探索。本课题要解决的问题是如何将机器学习更好的应用于各种体系的量子输运计算,更精确且更高效的预测各种材料的输运性质。
(a)
(b)
图1:(a)机器学习流程图。(b)机器学习预测序列依赖的DNA电导示意图。图片来源:Roman Korol and Dvira Segal, J. Phys. Chem. B 123, 13, 2801–2811 (2019).

















**** 博士生导师 硕士生导师
入职时间:2010-06-15
所在单位:物理与电子学院
学历:博士研究生毕业
性别:男
联系方式:aimin.guo@csu.edu.cn
学位:博士学位
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论文成果 当前位置: 中文主页 >> 论文成果
【46】Qiao Chen, Ai-Min Guo, Jie Liu, F. M. Peeters, and Qing-Feng Sun, Topological phase transitions and Majorana zero modes in DNA double helix coupled to s-wave superconductors.
【45】Jing-Yun Fang, Ning-Xuan Yang, Qing Yan, Ai-Min Guo, and Qing-Feng Sun,Thermal dissipation in the quantum Hall regime in graphene.
【44】Shenglin Peng, Fangping Ouyang, Jian Sun, Ai-Min Guo, Tapash Chakraborty, and Wenchen Luo,Isotropic all-electric spin analyzer based on a quantum ring with spin-orbit couplings,Applied Physics Letters118, 082402 (2021). (Link)
【43】Pei-Jia Hu, Si-Xian Wang, Xiao-Hui Gao, Yan-Yang Zhang, Tie-Feng Fang, Ai-Min Guo, and Qing-Feng Sun, Spin-dependent electron transport along hairpinlike DNA molecules, Physical Review B 102, 195406(2020).(Link)
【42】Ai-Min Guo, Pei-Jia Hu, Xiao-Hui Gao, Tie-Feng Fang, and Qing-Feng Sun,Topological phase transitions of Thouless charge pumping realized in helical organic molecules with long-range hopping,Physical Review B 102, 155402(2020) (首次发现有机和生物分子体系存在拓扑量子相变).(Link)
【41】Lan Chen, Fangping Ouyang, Songshan Ma, Tie-Feng Fang, Ai-Min Guo, andQing-Feng Sun,Enhancement of electron transport and band gap opening in graphene induced by adsorbates,Physical Review B 101, 115417 (2020).(Link)
【40】Gao-Yang Li, Tie-Feng Fang, Ai-Min Guo, and Qing-Feng Sun,Ferromagnetism-induced Kondo effect in graphene with a magnetic impurity,Physical Review B100, 115115 (2019). (Link)

【39】Tie-Feng Fang, Ai-Min Guo, and Qing-Feng Sun, Nonequilibrium Kondo effect by the equilibrium numerical renormalization group method: The hybrid Anderson model subject to a finite spin bias, Physical Review B97, 235115 (2018).(Link)
【38】Tie-Feng Fang, Ai-Min Guo, Han-Tao Lu, Hong-Gang Luo, and Qing-Feng Sun, Charge Kondo effect in negative-U quantum dots with superconducting electrodes, Physical Review B 96, 085131 (2017) (率先研究了负U量子点系统的Kondo效应). (Link)
【37】Ai-Min Guo and Qing-Feng Sun, Topological states and quantized current in helical organic molecules, Physical Review B 95, 155411 (2017)(首次发现有机和生物分子体系存在拓扑量子态). (Link)
【36】Peng Lv, Ai-Min Guo, Huaiyu Li, Chunxiao Liu, X. C. Xie, and Qing-Feng Sun, Spin-flip reflection at the normal metal-spin superconductor interface, Physical Review B 95, 104516 (2017). (Link)
【35】Peng Lv, Zhi-qiang Bao, Ai-Min Guo, X. C. Xie, and Qing-Feng Sun, Ginzburg-Landau-type theory of nonpolarized spin superconductivity, Physical Review B 95, 014501 (2017) (率先构建非极化自旋超导体的类金兹堡-朗道方程). (Link)
【34】Ting-Rui Pan, Ai-Min Guo, and Qing-Feng Sun, Spin-polarized electron transport through helicene molecular junctions, Physical Review B 94, 235448 (2016). (Link)
【33】Ai-Min Guo, Ting-Rui Pan, Tie-Feng Fang, X. C. Xie, and Qing-Feng Sun, Spin selectivity effect in achiral molecular systems, Physical Review B 94, 165409 (2016) (预言非手性分子体系具有自旋过滤效应).(Link)
【32】Yan-Feng Zhou, Ai-Min Guo, and Qing-Feng Sun, Surface-step defect in three-dimensional topological insulators: Electric manipulation of spin and quantum spin Hall effect, Physical Review B 94, 085307 (2016).(Link)
【31】Zhe Hou, Yanxia Xing, Ai-Min Guo, and Qing-Feng Sun, Crossed Andreev effects in two-dimensional quantum Hall systems, Physical Review B 94, 064516 (2016) (率先研究了量子霍尔-超导耦合体系的非局域安德列夫反射, 理论证明该体系能高效分离超导体中的库伯对).(Link)
【30】Miao-Miao Wei, Ying-Tao Zhang, Ai-Min Guo, Jian-Jun Liu, Yanxia Xing, and Qing-Feng Sun, Magnetothermoelectric transport properties of multiterminal graphene nanoribbons, Physical Review B 93, 245432 (2016).(Link)
【29】Ting-Rui Pan, Ai-Min Guo, and Qing-Feng Sun, Effect of gate voltage on spin transport along alpha-helical protein, Physical Review B 92, 115418 (2015).(Link)
【28】Ai-Min Guo and Qing-Feng Sun, Spin-dependent electron transport in protein-like single-helical molecules, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 111, 11658-11662 (2014) (首次提出全新的蛋白质分子自旋输运模型, 被引次数: 101).(Link)
【27】Ai-Min Guo, E. Diaz, C. Gaul, R. Gutierrez, F. Dominguez-Adame, G. Cuniberti, and Qing-feng Sun, Contact effects in spin transport along double-helical molecules, Physical Review B 89, 205434 (2014).(Link)
【26】Ai-Min Guo, X. C. Xie, and Qing-feng Sun, Delocalization and scaling properties of low-dimensional quasiperiodic systems, Physical Review B 89, 075434 (2014) (首次理论证明二维准周期体系的标度参数为1, 扩展了P. W. Anderson等人提出的单参数标度理论).(Link)
【25】Wei Zhu, Ai-Min Guo, and Qing-feng Sun, Electronic transport through tetrahedron-structured DNA-like system, Frontiers of Physics 9, 774-779 (2014) (invited paper).(Link)
【24】Zhi-qiang Bao, Ai-Min Guo, and Qing-feng Sun, Orbital Kondo effect in a parallel double quantum dot, Journal of Physics: Condensed Matter 26, 435301 (2014).(Link)
【23】Ai-Min Guo, Shi-Jie Xiong, X. C. Xie, and Qing-feng Sun, Universal scheme to generate metal-insulator transition in disordered systems, Journal of Physics: Condensed Matter 25, 415501 (2013) (率先提出随机二元层模型, 理论证明该无序系统存在一个连续的扩展/导电能带).(Link)
【22】Z.-J. Yang, L. Tang, A.-M. Guo, X.-L. Cheng, Z.-H. Zhu, and X.-D. Yang, Origin of c-axis ultraincompressibility of Zr2InC above 70 GPa via first-principles, Journal of Applied Physics 114, 083506 (2013).(Link)
【21】Z.-J. Yang, Q. Liu, J. Li, Z. Wang, A.-M. Guo, R.-F. Linghu, X.-L. Cheng, and X.-D. Yang, Lattice instability of V2AlC at high pressure, Science China Physics, Mechanics and Astronomy 56, 916-924 (2013).(Link)
【20】Ai-Min Guoand Qing-feng Sun, Spin-Selective Transport of Electrons in DNA Double Helix,Physical Review Letters108, 218102 (2012) (首次提出全新的DNA分子自旋输运模型, 被引次数:183).(Link)
【19】Ai-Min Guo and Qing-feng Sun, Sequence-dependent spin-selective tunneling along double-stranded DNA, Physical Review B 86, 115441 (2012).(Link)
【18】Ai-Min Guo and Qing-feng Sun, Enhanced spin-polarized transport through DNA double helix by gate voltage, Physical Review B 86, 035424 (2012) (Highlighted on Physical Review B website).(Link)
【17】Z.-J. Yang, A.-M. Guo, Y.-D. Guo, J. Li, Z. Wang, Q. Liu, R.-F. Linghu, and X.-D. Yang, Elastic and electronic properties of fluorite RuO2 from first principle, Condensed Matter Physics 15, 13603 (2012).(Link)

【16】Ai-Min Guo and Shi-Jie Xiong, Suppression of localization in a two-leg ladder model with correlated binary disorder, Physical Review B 83, 245108 (2011).(Link)
【15】Ai-Min Guo, Zhi Yang, Hong-Jun Zhu, and Shi-Jie Xiong, Influence of backbone on the charge transport properties of G4-DNA molecules: a model-based calculation, Journal of Physics: Condensed Matter 22, 065102 (2010).(Link)
【14】Ai-Min Guo and Shi-Jie Xiong, Effects of contact and efficient charge transport in G4-DNA molecules, Physical Review B 80, 035115 (2009) (率先构建G4-DNA分子的电荷输运模型, 理论结果被Nature Nanotechnology上的实验证实).(Link)
【13】Ai-Min Guo and Shi-Jie Xiong, Violation of the single-parameter scaling hypothesis in human chromosome 22 with charge transfer models, Physical Review E 79, 041924 (2009).(Link)
【12】Zhi Yang, Ai-Min Guo, Hong-Jun Zhu, and Shi-Jie Xiong, Density-functional study of structural and electronic properties in O-doped scandium clusters: observation of enhanced magnetic moments, Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 42, 125102 (2009).(Link)
【11】Zhi Yang, Yi-Xiang Wang, Ai-Min Guo, Hong-Jun Zhu, and Shi-Jie Xiong, The structures and electronic properties of Lan and LanO (n=2-12) clusters, Chemical Physics 359, 82-91 (2009).(Link)
【10】Ai-Min Guo, Shi-Jie Xiong, Zhi Yang, and Hong-Jun Zhu, Enhancement of transport in DNA-like systems induced by backbone disorder, Physical Review E 78, 061922 (2008).(Link)
【9】Ai-Min Guo and Shi-Jie Xiong, Dimensionality-induced effects on transport properties of poly(G)-poly(C), Physics Letters A 372, 3259-3263 (2008).(Link)
【8】Ai-Min Guo, Long-range correlation and charge transfer efficiency in substitutional sequences of DNA molecules, Physical Review E 75, 061915 (2007).(Link)
【7】Ai-Min Guo and Hui Xu, Effects of interbase electronic coupling and electrode on charge transport through short DNA molecules: A numerical study, Physics Letters A 364, 48-53 (2007).(Link)
【6】Ai-Min Guo and Hui Xu, Sequence dependent charge transport through DNA molecules: The role of periodicity and long-range correlations, Physica B: Condensed Matter 391, 292-298 (2007).(Link)
【5】Hui Xu, Ai-Min Guo, and Song-Shan Ma,The influence of base pair sequence on electronic structure of DNA molecules,Acta Physica Sinica 56, 1208-1213 (2007) (in Chinese).(Link)
【4】Jian-Rong Xiao, Hui Xu, Ai-Min Guo, and Huan-You Wang, Study on FN-DLC thin films: (II) effect of radio frequency power on the optical band gap of the thin films,Acta Physica Sinica 56, 1809-1814 (2007)(in Chinese).(Link)
【3】Jian-Rong Xiao, Hui Xu, Ai-Min Guo, and Huan-You Wang,Study of FN-DLC thin films: (I) sp structure and chemical bond analysis,Acta Physica Sinica 56, 1802-1808 (2007)(in Chinese).(Link)
【2】Song-Shan Ma, Hui Xu, Xiao-Liang Liu, and Ai-Min Guo,Characteristics of the electronic structure of DNA sequence, Acta Physica Sinica55, 3170-3174 (2006)(in Chinese).(Link)
【1】Xiao-Liang Liu, Hui Xu,Song-Shan Ma, Chao-Sheng Deng, and Ai-Min Guo,The localized properties of electronic states and conductivity of DNA sequence,Acta Physica Sinica55, 5562-5567 (2006)(in Chinese).(Link)







**** 博士生导师 硕士生导师
入职时间:2010-06-15
所在单位:物理与电子学院
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联系方式:aimin.guo@csu.edu.cn
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[1]DNA分子的量子输运性质研究,在研,国家自然科学基金委员会
[2]DNA分子和蛋白质分子的自旋输运性质研究,已结题,国家自然科学基金委员会
[3]分子体系自旋电子学器件的设计与研究,在研,中南大学2018年第六批创新驱动计划项目,郭爱敏
[4]DNA分子的拓扑态及相关物理研究,在研,中南大学引进人才科研启动项目,郭爱敏

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