华中科技大学

简介:

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主要研究领域:

凝聚态物理, 新量子关联材料, 自旋液体或阻挫, 单晶生长和表征, mK极低温热力学和磁性测量, 中子散射和衍射, μ子自旋弛豫, 电子自旋共振, 理论计算和数据模拟等

教育经历: 

中国人民大学物理系 (2009-2014)

博士学位,2014年5月

题目: 量子自旋阻挫kagome反铁磁:新材料探索与低能激发的研究.

湖南大学材料科学与工程学院 (2005-2009)

学士学位, 2009年6月

 

全职工作经历

脉冲强磁场科学中心,华中科技大学

教授,2019年9月5日到现在

实验物理六组,关联电子和磁性研究中心,奥格斯堡大学

博士后研究员, 2016年6月1日到2019年9月3日

中国人民大学物理系

博士后研究员, 2014年6月1日到2016年5月31日

 

研究兴趣

1. 新量子关联材料的探索和高质量单晶晶体生长:

i) 光学浮区炉

ii) 固相反应

iii) 水热法合成

iv) 助溶剂法

v) 衍射测量和晶体结构精修,单晶定向

vi) 综合物理性质测量(PPMS)和磁性测量(MPMS)

2. 大型科学仪器先进测量实验:

i) 各种非弹性中子散射和中子衍射

ii) µ子自旋弛豫

iii) 脉冲强磁场下的磁化强度

iv) 电子自旋共振

v) 同步辐射X射线衍射和吸收边精细结构

3. 实验室mK极低温稀释制冷技术测量:

i) 法拉第力直流磁化强度和交流磁化强度

ii) 比热 (热弛豫和准绝热热脉冲技术)

iii) 绝热磁热效应

iv) 热导

v) 超高精度热膨胀和磁致膨胀

4. 实验数据的多体关联计算模拟

 

主要科研成果(*表示通讯作者):

[1] Yuesheng Li*, et al., “Rearrangement of uncorrelated valence bonds evidenced by low-energy spin excitations in YbMgGaO4”, Phys. Rev. Lett. 122, 137201 (2019).

[2] Yuesheng Li*, et al., “Gapped ground state in the zigzag pseudospin-1/2 quantum antiferromagnetic chain compound PrTiNbO6”, Phys. Rev. B 97, 184434 (2018).

[3] Yuesheng Li*, et al., “Nearest-neighbor resonating valence bonds inYbMgGaO4”, Nat. Commun. 8, 15814 (2017).

[4] Yuesheng Li*, et al., “Crystalline electric-field randomness in the triangular lattice spin-liquid YbMgGaO4”, Phys. Rev. Lett.118, 107202 (2017).

[5] Yuesheng Li*, et al., “Muon spin relaxation evidence for the U(1) quantum spin-liquid ground state in the triangular antiferromagnet YbMgGaO4”, Phys. Rev. Lett. 117, 097201 (2016).

[6] Yuesheng Li, et al., “Rare-earth triangular lattice spin liquid: a single-crystal study of YbMgGaO4”, Phys. Rev. Lett. 115, 167203 (2015).

[7] Yuesheng Li, et al., “Gapless quantum spin liquid ground state in the two-dimensional spin-1/2 triangular antiferromagnet YbMgGaO4”, Sci. Rep. 5, 16419 (2015).

[8] Yuesheng Li, et al., “Gapless quantum spin liquid in the S = 1/2 anisotropic kagome antiferromagnet ZnCu3(OH)6SO4”, New J. Phys.16, 093011 (2014).

[9] Yuesheng Li, et al., “Structure and magnetism of S = 1/2 kagome antiferromagnets NiCu3(OH)6Cl2 and CoCu3(OH)6Cl2”, J. Phys.: Condens. Matter 25, 026003 (2013).

[10] Yuesheng Li, et al., “Transition-metal distribution in kagome antiferromagnet CoCu3(OH)6Cl2 revealed by resonant X-ray diffraction”, Chem. Phys. Lett. 570, 37 (2013).

[11] M. Gomilšek, R. Žitko, M. Klanjšek, M. Pregelj, C. Baines, Y. Li, Q. M. Zhang, A. Zorko*, accepted in Nat. Phys. (2019).

[12] Yao Shen, Yao-Dong Li, Hongliang Wo, Yuesheng Li, Shoudong Shen, Bingying Pan, Qisi Wang, H. C. Walker, P. Steffens, M. Boehm, Yiqing Hao, D. L. Quintero-Castro, L. W. Harriger, M. D. Frontzek, Lijie Hao, Siqin Meng, Qingming Zhang, Gang Chen*, Jun Zhao*, Nature, 540, 559 (2016).

[13] Y. Xu, J. Zhang, Y. S. Li, Y. J. Yu, X. C. Hong, Q. M. Zhang, S. Y. Li*, Phys. Rev. Lett. 117, 267202 (2016).

[14] M. Gomilšek, M. Klanjšek, R. Žitko, M. Pregelj, F. Bert, P. Mendels, Y. Li, Q. M. Zhang, A. Zorko*, Phys. Rev. Lett. 119, 137205 (2017).

[15] Jianting Ji, Anmin Zhang, Jiahe Fan, Yuesheng Li, Xiaoqun Wang, Jiandi Zhang, E. W. Plummer*, Qingming Zhang*, PNAS 113, 2349-2353 (2016).

[16] M. Gomilšek, M. Klanjšek, M. Pregelj, F. C. Coomer, H. Luetkens, O. Zaharko, T. Fennell, Y. Li, Q. M. Zhang, A. Zorko*, Phys. Rev. B 93, 060405(R) (2016).

[17] M. Gomilšek, M. Klanjšek, M. Pregelj, H. Luetkens, Y. Li, Q. M. Zhang, A. Zorko*, Phys. Rev. B 94, 024438 (2016).

[18] Y.-D. Li, Y. Shen, Y. Li, J. Zhao, G. Chen*, Phys. Rev. B 97, 125105 (2018).