超导物理学在中国的建立与发展(1949-2008)

来源 :董文凯 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wujie1983
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超导物理学是物理学的一个重要分支学科。本文通过中国科学院物理研究所和中国科学技术大学的大量一手档案、管惟炎的私人信函和手稿等材料,并辅以口述历史,系统梳理了超导学科在我国的建立和发展历程;重点论述了共和国早期低温技术事业的建立过程及其影响,分析了低温技术事业在我国能够迅速建立的原因;重点考察了 1986—1987年间铜氧化物超导体在我国的研究过程,分析了我国取得“液氮温区超导体的发现”重大成果的原因及其对我国超导学科发展产生的影响;论述了该学科在不同时期的发展特点、取得的重要成果及其对国际超导学科发展的影响;探讨了它相对于国际超导学科和国内其他学科发展的突出特点;最后分析了它在我国快速起步、完成建制化及迈入国际第一梯队的原因。1949—2008年,我国的超导学科以中国科学院物理研究所和中国科学技术大学为中心,在洪朝生、管惟炎和赵忠贤等几代科学家的努力下,从一个空白学科发展成为具有国际一流研究水平的学科,取得了包括“液氮温区铜氧化物超导体的发现”和“Tc在40K以上铁基超导体的发现(国际首个)”两项国家自然科学奖一等奖,以及至少六项国家自然科学奖二等奖在内的一系列重要成果,这些成果对国际超导学科的发展产生了重要影响。在学科的人才培养上,它造就了 23名两院院士。其中,主要贡献者之一的赵忠贤还获得2016年度国家最高科学技术奖。超导物理学在我国的发展可分为5个阶段,分别为:低温物理与低温技术的兴起(1949—1964);超导物理学的起步(1958—1973);超导物理学的建制化(1973—1986);铜氧化物超导体研究推动下的快速发展(1986—1994);以及超导物理学的稳健发展(1994—2008)。本文认为,1986年铜氧化物超导体的发现是我国超导学科发展过程中的一座里程碑。超导学科在我国之所以能够在较短时间内起步、完成建制化及迈入国际第一梯队,并取得一系列丰硕成果,其原因包括内因和外因两方面。内因方面是超导学科具有较大的应用价值,对于高能粒子加速器、可控核聚变装置等领域具有不可替代性,以及超导物理具有较强的学科交叉性。外因方面是我国的超导学科拥有一批科研和组织能力均较强的学科带头人,以及目光长远、尊重人才、了解科学发展规律的科技部门领导。其中,科学家对我国超导学科的发展起着最主要的推动作用。与国际超导学科以问题为导向的发展形式相比,该学科在我国的发展具有以任务为导向的突出特点。而与国内其他学科的发展相比,超导学科获得了更多的国际学术交流机会,使其一直能够紧跟国际前沿。
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