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孙保元

2021-05-13  核学院

1、姓名
孙保元
2、职称
教授,博导(核科学与技术),硕导(粒子物理与原子核物理、能源动力)
3、电子邮件
sunby@lzu.edu.cn
4、研究方向
理论核物理、核天体物理、自由电子激光、量子多体问题、强关联费米系统、计算物理
更多内容可浏览个人网站:http://bysun.org
5、主要学习、工作简历
甘肃省夏河县人。2004年在北京大学物理学院获理学学士学位,2010年在北京大学物理学院技术物理系获粒子物理与原子核物理专业理学博士学位,研究生期间分别赴意大利卡塔尼亚大学和日本大阪大学开展合作研究。2010年至2011年在日本大阪大学RCNP核物理研究中心任教务辅佐员,作博士后研究。2011年4月受聘为兰州大学核科学与技术学院副教授,2019年12月起聘为教授。
6、学术兼职
担任《Frontiers of Physics(物理学前沿)》期刊首届青年编委,担任《Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics》、《Journal of Computational Physics》、《Central European Journal of Physics》、《中国物理C》、《中国物理快报》、《原子核物理评论》等学术期刊审稿人。
7、主讲课程
《高等量子力学》,核科学与技术学院,研一上,54学时 (2011 - ) 课件
《量子力学》,核科学与技术学院,核物理基地班,大三上,72学时 (2012 - )
《量子力学》,萃英学院,物理学萃英班,大三上,72学时 (2015) 课件
《理论力学》,萃英学院,物理学萃英班,大二上,72学时 (2012 - 2014)
《理论力学》,核科学与技术学院,核物理基地班,大二上,54学时 (2011 - 2012)
8、获奖统计
2006年:第十一届全国核结构大会优秀学术报告奖
2006年:欧盟Asia-Europe Link in Nuclear Physics and Astrophysics奖学金
2007年:北京大学2007年学生暑期社会实践先进个人奖
2008年:日本JASSO(Japan Student Services Organization)奖学金
2009年:北京大学第16期党性教育读书班优秀学员
2018年:兰州大学毕业论文(设计)优秀指导教师
2018年:兰州大学首届微党课大赛优秀奖
9、主要科研成果:
(1)项目
[1]. 参加国家自然科学基金青年科学基金项目 (11005004):“含奇异自由度的密度依赖相对论Hartree-Fock理论及其应用” (2011.01 - 2013.12)
[2]. 参加兰州大学自然科学类“中央高校基本科研业务费专项资金”重点项目 (lzujbky-2012-k07):“基于协变密度泛函理论的中子星物理研究” (2011.01 - 2013.12)
[3]. 主持兰州大学自然科学类“中央高校基本科研业务费专项资金”自由探索项目-面上项目 (lzujbky-2012-7):“轻核区双中子关联的相对论理论研究” (2011.07 - 2013.06)
[4]. 主持国家自然科学基金青年科学基金项目 (11205075):“低密核物质与奇特原子核中的双中子关联现象” (2013.01 - 2015.12)
[5]. 主持高等学校博士学科点专项科研基金新教师类资助课题 (20120211120002):“致密核物质中的张量效应研究” (2013.01 - 2015.12)
[6]. 参加国家自然科学基金面上项目 (11375076):“核力的相对论有效表述及其应用” (2014.01 - 2017.12)
[7]. 主持企事业单位委托科技项目 (2015620111000636):“X射线自由电子激光脉冲与原子作用机制及其潜在应用的研究” (2015.12 - 2018.07)
[8]. 主持兰州大学自然科学类“中央高校基本科研业务费专项资金”自由探索项目-面上项目 (lzujbky-2016-30):“热中子星的冷却机制与内部结构” (2016.01 - 2017.06)
[9]. 主持兰州大学2018年度本科专业类教学质量标准研究课题:“基于一流大学建设的物理学(原子核物理专业)教学质量标准研究” (2018.07 - 2018.12)
[10].主持国家自然科学基金面上项目 (11875152):“基于含交换项协变密度泛函的超核物理研究” (2019.01 - 2022.12)
(2)代表论文
[1]. Bao Yuan Sun, Wen Hui Long, Jie Meng, and U. Lombardo, Neutron star properties in density dependent relativistic Hartree-Fock theory, Physical Review C 78, 065805 (2008).

[2]. ZHAO Peng-Wei, SUN Bao-Yuan, and MENG Jie, Deformation effect on the center-of-mass correction energy in nuclei ranging from Oxygen to Calcium, Chinese Physics Letters 26 (11), 112102 (2009).

[3]. 孟杰, 孙保元, 相对论核多体问题中的 pp 和 ph 相互作用能否统一, "10000个科学难题·物理学卷", 科学出版社, 北京 (2009) pp. 757--758.
[4]. Bao Yuan Sun, Hiroshi Toki, and Jie Meng, Relativistic description of BCS-BEC crossover in nuclear matter, Physics Letters B 683, 134--139 (2010).
[5]. 李茂琼, 孙保元, 张双全, 相对论平均场理论中 Zr 同位素链壳修正的微观研究, 中国科学: 物理学力学 天文学 40, 69--76 (2010).
[6]. Wen Hui Long, Bao Yuan Sun, Kouichi Hagino, and Hiroyuki Sagawa, Hyperon effects in covariant density functional theory and recent astrophysical observations, Physical Review C 85, 025806 (2012).

[7]. Ting Ting Sun, Bao Yuan Sun, and Jie Meng, BCS-BEC crossover in nuclear matter with the relativistic Hartree-Bogoliubov theory, Physical Review C 86, 014305 (2012).

[8]. Xiao Li Lu, Bao Yuan Sun, and Wen Hui Long, Description of carbon isotopes within relativistic Hartree-Fock-Bogoliubov theory, Physical Review C 87, 034311 (2013).

[9]. Bao Yuan Sun and Wei Pan, Dineutron correlations and BCS-BEC crossover in nuclear matter with the Gogny pairing force, Nuclear Physics A 909, 8–-19 (2013).

[10].Long Jun Wang, Bao Yuan Sun, Jian Min Dong, and Wen Hui Long, Odd-even staggering of the nuclear binding energy described by covariant density functional theory with calculations for spherical nuclei, Physical Review C 87, 054331 (2013).

[11]. Li Juan Jiang, Shen Yang, Bao Yuan Sun, Wen Hui Long, and Huai Qiang Gu, Nuclear tensor interaction in a covariant energy density functional, Physical Review C 91, 034326 (2015).

[12]. Qian Zhao, Bao Yuan Sun, and Wen Hui Long, Kinetic and potential parts of nuclear symmetry energy: the role of Fock terms, Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics 42, 095101 (2015).

[13]. 孙保元, 相对论 Hartree-Fock 理论中的核物质对称能, 中国科学: 物理学 力学 天文学 46, 012018 (2016).
[14]. Bin Qi, Nai-Bo Zhang, Bao-Yuan Sun, Shou-Yu Wang, and Jian-Hua Gao, A key factor to the spin parameter of uniformly rotating compact stars: crust structure, Research in Astronomy and Astrophysics 16 (4), 60 (2016).

[15]. Yao-Yao Zong and Bao-Yuan Sun, Relativistic interpretation of the nature of the nuclear tensor force, Chinese Physics C 42 (2), 024101 (2018).

[16]. Zhi Wei Liu, Zhuang Qian, Ruo Yu Xing, Jia Rui Niu, and Bao Yuan Sun, Nuclear fourth-order symmetry energy and its effects on neutron star properties in the relativistic Hartree-Fock theory, Physical Review C 97, 025801 (2018).

[17]. Zhuang Qian, RuoYu Xing, and BaoYuan Sun, Moments of inertia of neutron stars in relativistic mean field theory: the role of the isovector scalar channel, SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy 61, 082011 (2018).

[18]. Han Zhang, Kai Li, Jiawei Yan, Haixiao Deng*, and Baoyuan Sun, Atomic inner-shell radiation seeded free-electron lasers, Physical Review Accelerators and Beams 21, 070701 (2018).

[19]. Bao Yuan Sun, Zhi Wei Liu, and Ruo Yu Xing, Applicability of relativistic point-coupling models to neutron star physics, AIP Conference Proceedings 2127, 020020 (2019).

[20].Shen Yang, Bo Nan Zhang, and Bao Yuan Sun, Critical parameters of the liquid-gas phase transition in thermal symmetric and asymmetric nuclear matter, Physical Review C 100, 054314 (2019).

[21] Jing Geng, Jian Xiang, Bao Yuan Sun, and Wen Hui Long, Relativistic Hartree-Fock model for axially deformed nuclei, Physical Review C 101, 064302 (2020).
[22] Shen Yang, Xiang Dong Sun, Jing Geng, Bao Yuan Sun, and Wen Hui Long, Liquid-gas phase transition of thermal nuclear matter and the in-medium balance between nuclear attraction and repulsion, Physical Review C 103, 014304 (2021).
[23] J. H. Bai, Z. M. Niu, B. Y. Sun, and Y. F. Niu, The description of giant dipole resonance key parameters with multitask neural networks, Physics Letters B 815, 136147 (2021).
[24] Cheng-Jun Xia, Bao Yuan Sun, Toshiki Maruyama, Wen-Hui Long, and Ang Li, Unified nuclear matter equations of state constrained by the in-medium balance in density-dependent covariant density functionals, Physical Review C 105, 045803 (2022).

 
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