个人简介:
湖北师范大学先进材料研究院副教授,硕士生导师。2020年6月获得浙江大学凝聚态物理专业博士学位,师从“教育部长江学者”袁辉球教授。主要从事磁性材料、超导材料、阻挫材料、拓扑材料等晶体材料的生长和极端条件下的物性研究。在量子相变、非常规超导等领域取得了一系列重要研究成果,在Nature、Physical Review Letters、PNAS、Science Bulletin、Physical Review B、JPCM等国际期刊上发表学术论文15篇。主持国家自然基金青年项目1项、湖北省自然科学基金青年项目1项、浙江省重点实验室开放课题1项。
教育/工作经历
2020.12-至今 湖北师范大学先进材料研究院 副教授
2020.9-2020.11 湖北师范大学先进材料研究院 讲师
2014.9-2020.6 浙江大学物理系 博士
2010.9-2014.6 新疆大学物理科学与技术学院 学士
研究领域
1. 高质量单晶、多晶材料的生长
2. 高压、极低温、强磁场下的物性测量
3. 非常规超导、量子相变、拓扑等新颖物态的研究
联系方式:
Email:yjzhang@hbnu.edu.cn
代表性论文:
1. B. Shen∗, Yongjun Zhang∗, Y. Komijani, M. Nicklas, R. Borth, A. Wang, Y. Chen, Z.Y. Nie, R. Li, X. Lu, H. Lee, M. Smidman, F. Steglich, P. Coleman, and H.Q. Yuan, Strange-metal behaviour in a pure ferromagnetic Kond lattice. Nature 579, 51–55 (2020). (*共同一作者)
2. Yongjun Zhang, Z. Y. Nie, R. Li, Y. C. Li, D. L. Yang, B. Shen, Y. Chen, F. Du, S. S. Luo, H. Su, R. Shi, S. Y. Wang, M. Nicklas, F. Steglich, M. Smidman, and H. Q. Yuan, Suppression of ferromagnetism and influence of disorder in silicon-substituted CeRh6Ge4. Phys. Rev. B 106, 054409 (2022).
3. Yongjun Zhang, B. Shen, F. Du, Y. Chen, J.Y. Liu, H. Lee, M. Smidman, H.Q. Yuan, Structural and magnetic properties of antiferromagnetic Ce2IrGa12. Phys. Rev.B 101, 024421 (2020).
4. Yongjun Zhang, X. B. Xia, W.B. Jiang, Y.F. Wang, J.Y. Liu, H.Q. Yuan, H. Lee, Single Crystal Growth and Anisotropic Physical Properties of Sm4Co3Ga16. J. Phys.: Condens. Matter30, 345701 (2018).
5. Y. Wu, Yongjun Zhang, F. Du, B. Shen, H. Zheng, Y. Fang, M. Smidman, C. Cao, F. Steglich, H. Q. Yuan, J. D. Denlinger, Y. Liu, Anisotropic c − f Hybridization in the Ferromagnetic Quantum Critical Metal CeRh6Ge4. Phys. Rev. Lett 126, 216406 (2021)
6. Y. P. Liu, Yongjun Zhang, J. J. Dong, H. Lee, Z. X. Wei, W.L. Zhang, C. Y. Chen, H. Q. Yuan, Y. F. Yang, and J. Qi, Hybridization dynamics revealed by ultrafast optical spectroscopy in CeCoIn5.Phys. Rev. Let.t124 057404 (2020).
7. Y. H. Pei, Yongjun Zhang, Z. X. Wei, Y. X. Chen, K. Hu, Yi-feng Yang, H. Q. Yuan, J. Qi, Unveiling the hybridization process in a quantum critical ferromagnet by ultrafast optical spectroscopy,Phys. Rev. B103, L180409 (2021).