助理教授
jwruan@eitech.edu.cn
背景介绍:
阮佳伟,宁波东方理工大学理学部物理学院助理教授(独立PI)、博士生导师。2019年博士毕业于南京大学物理学院(导师:张海军教授);后在加州大学伯克利分校和劳伦斯国家实验室从事博士后研究(导师:Steven G. Louie院士)。主要从事凝聚态物理中光和物质相互作用、拓扑物态、关联电子态的理论研究,并侧重发展相关的数值计算方法。在激子物理、非线性光学响应理论和计算方法发展、拓扑量子材料设计等方面取得了多项创新性成果。现为著名电子结构计算软件BerkeleyGW的开发组成员,是其中非线性光学和含时GW模块的主要负责人之一。迄今为止在PRL,PNAS, Nature, Nature Communications, Nano Letter,PRB等期刊发表多篇论文,单篇最高引用达300次。多次受邀在国内外会议做邀请报告。荣获人工微结构科学与技术协同创新中心特等奖(2016)等荣誉。
课题组主页:https://www.physruan.com
研究领域:
研究方向为凝聚态理论和量子材料的第一性原理计算,目前的兴趣主要包括(但不限于):
(1) 低维材料中奇异量子物象:激子物理、关联电子态、莫尔超晶格物理;
(2) 光与物质相互作用下的新现象:非线性光学效应、激发态超快动力学、光诱导相变;
(3) 量子几何、能带拓扑及其在输运和光学中的效应;
(4) 新型材料的电学、磁学、电声耦合等性质以及面向功能的定向设计;
(5) 针对上述课题,结合密度泛函理论、多体微扰理论(如GW,Bethe-Salpeter方程)、非平衡态格林函数、机器学习等理论技术发展相关第一性原理计算方法。
教育背景:
2014.09-2019.09, 博士(理论物理),南京大学, 物理学院
2010.09-2014.06, 学士(物理学),中山大学, 物理学院
工作经历:
2025.03 至今:宁波东方理工大学,助理教授
2019.10-2025.02,加州大学伯克利分校,博士后
代表性论著:
Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=WGX8OzIAAAAJ&hl=en
ORCID:
https://orcid.org/0009-0008-9759-7216
代表作(*表示通讯作者)
1. J. Ruan, Z. Li, C. S. Ong, S. G. Louie, Optically controlled single-valley exciton doublet states with tunable internal spin structures and spin magnetization generation. Proc. Natl. Acad. Sci. 120, e2307611120 (2023).
2. J. Ruan, Y.-H Chan, S. G. Louie, Exciton enhanced nonlinear optical responses in monolayer h-BN and MoS2: Insight from first-principles exciton-state coupling formalism and calculations. Nano Lett. 24, 15533 (2024).
3. J. Ruan, S.-K. Jian, D. Zhang, H. Yao, H. Zhang, S.-C. Zhang, D. Xing, Ideal Weyl Semimetals in the Chalcopyrites CuTlSe2, AgTlTe2, AuTlTe2, and ZnPbAs2. Phys. Rev. Lett. 116 (2016).
4. J. Ruan, S.-K. Jian, H. Yao, H. Zhang, S.-C. Zhang, D. Xing, Symmetry-protected ideal Weyl semimetal in HgTe-class materials. Nat. Commun. 7, 111368 (2016).
5. H. Wang, J. Ruan, H. Zhang, Non-Hermitian nodal-line semimetals with an anomalous bulk-boundary correspondence. Phys. Rev. B. 99 (2019).
6. S. Song, T. Yu, W. Tang, Z. Xu, Y. He, J. Ruan, T. Kojima, W. Hu, F. Giessibl, H. Sakaguchi, S. G. Louie, J. Lu, Janus graphene nanoribbons with localized states on a single zigzag edge. Nature 637, 580 (2025).