祁楷,现任2020前沿实验室独立PI、课题组组长、博士生导师。2022年4月加入中国科学院上海微系统与信息技术研究所,任青年研究员。曾于2010年从南京大学物理学院获得学士学位,师从刘俊明教授;2016年在美国佐治亚大学计算物理中心获博士学位,师从Michael Bachmann教授。此后,先后在德国于利希研究所和瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)欧洲原子、分子计算中心(CECAM)从事博士后研究,先后与Roland G. Winkler, Gerhard Gompper, Ignacio Pagonabarraga教授合作。长期从事介观尺度复杂系统的计算与模拟研究,结合人工智能技术,聚焦软物质与信息功能材料领域。研究内容涵盖活性物质、高分子聚合物、细胞膜、二维材料、材料基因和功能团簇等。 截至目前,主持了JWKJW探索性项目和国家自然科学基金面上、青年项目,已在Phys.Rev.Lett., Nat.Commun., Adv.Func.Mater., Commun. Phys.等国际知名期刊发表论文20余篇。入选上海市海外高层次人才计划(青年)、上海科技青年35人引领计划(提名奖)、上海微系统所周仁学者(青年),并获美国佐治亚大学威廉·卡明斯杰出研究生奖。
工作经历:
2022.4-至今,中国科学院上海微系统与信息技术研究所,2020 X-lab,青年研究员
2020.2-2022.1,瑞士洛桑联邦理工学院 (EPFL),欧洲原子和分子计算中心 (CECAM),博士后
2016.8-2019.12,德国于里希研究中心,博士后
教育经历:
2010.8-2016.5,佐治亚大学,博士
2006.9-2010.6,南京大学,学士
奖励和荣誉:
2025年中国科学院上海微系统与信息技术研究所周仁学者(青年)
2023年上海科技青年35人引领计划(提名奖)
2023年上海市海外高层人才计划(青年)
2022年中科院上海分院青年英才
2016年佐治亚大学威廉卡明斯杰出研究生奖
学术期刊服务:
1. 担任Communication Physics, National Science Open, Micromachines, Soft Matter, The Journal of Physical Chemistry等国际学术期刊审稿人。
主持和参与科研项目:
1. 国家自然科学基金委面上,微纳马达在粘弹性溶液中的复杂运动机制模拟研究,2026-2029年,53万,项目负责人
2. KJW,XXX团簇XXX,2023-2025年,600.00/3600.00万,课题负责人
3. KJW,材料xxxxxx,2023-2024年,480.00万,项目负责人
4. 国家自然科学基金委青年科学基金,智能微纳马达在血流中的流变机理和药物输运模拟研究,2024-2027年,30万,项目负责人
5. 中科院上海分院青年英才培育计划,2023-2025,20.00万,项目负责人
6.中国科学院上海微系统与信息技术研究所科研启动经费,2021年-2027年,300.00万,项目负责人
7. Swiss National Science Foundation (SNSF), Challenges in the foundations and modeling of systems far away from equilibrium,2017-2021年,参与
8. German Research Foundation (DFG), Microswimmers – from single particle motion to collective behavior, 2014-2020年,参与
9. National Science Foundation (NSF), Cooperative mesoscopic transitions in finite systems, 2012-2019年, 参与
邀请/贡献报告:
邀请报告:
1. 2024年1月,在河北石家庄市河北医科大学附属第一医院做邀请报告,题目为“生命系统的建模与仿真——微纳机器人”。
2. 2023年4月,在杭州市参加第二届活性软物质研讨会,并在会上做邀请报告,报告题目为“微纳马达悬浮液中的活性湍流”。
3. 2023年3月,在复旦大学受邀进行交流报告,报告题目为“Hydrodynamic simulations of microswimmers”。
4. 2020年12月,在北京国际自动化、信息和计算研讨会上做邀请报告,报告题目为“Enhanced Rotational Diffusion of a Spherical Squirmer in Viscoelastic Fluid”,此次会议为线上会议。
5. 2014年6月,在巴西库亚巴国立圣马尔科斯大学物理系做邀请报告,报告题目为“How to Locate Structural Transitions in a Polymer Model, when Thermodynamic Indicators Fail?”。
贡献报告:
1. 2023年10月,在深圳市参加中国微米纳米技术学会第二十五届学术年会暨第十四届国际会议,并在会上做了贡献报告,报告题目为“Unravel the Dynamic Properties of a Single Squirmer in Viscoelastic Fluids”。
2. 2023年4月,在长春市参加中国化学会2023年软物质理论计算与模拟学术会议,并在会上做了贡献报告,报告题目为“微纳马达悬浮液中的活性湍流”。
3. 2021年9月,参加了意大利维泰博的第30届国际流体动力学离散模拟会议,并在会上做贡献报告,报告题目为“Investigation of the exfoliation of multilayer graphene in shear flows: a Lattice Boltzmann study”。
4. 2021年3月,参加了德国物理学年会,并在会上做贡献报告,报告题目为“Unravel the rotational properties of a squirmer in viscoelastic fluids”,此次会议为线上会议。
5. 2021年3月,参加了美国物理学年会,并在会上做贡献报告,报告题目为“Unravel the rotational properties of a squirmer in viscoelastic fluids”,此次会议为线上会议。
6. 2020年12月,参加了印度国际软材料会议,并在会上做贡献报告,报告题目为“Unravel the rotational properties of a squirmer in viscoelastic fluids”,此次会议为线上会议。
7. 2019年7月,参加了瑞士洛桑欧洲原子与分子计算中心的Out-of-Equilibrium Soft Matter in Complex Media Workshop,并做贡献报告,题目为“Enhanced Rotational Diffusion of Squirmers in Viscoelastic Fluids”。
8. 2019年4月,在德国雷根斯堡市参加德国物理学年会,并在会上做贡献报告,报告题目为“Enhanced Rotational Diffusion of Squirmers in Viscoelastic Fluids”。
9. 2018年5月,在克罗地亚普莫斯特参加SoftComp (Soft Matter Composites) Annual Meeting,并做贡献报告,题目为“A Squirmer in Shear Flow”。
10. 2018年5月,在意大利乌迪内参加IUTAM Symposium on “Motile Cells in Complex Environment”,并做贡献报告,题目为“A Squirmer in Shear Flow”。
11. 2018年3月,在德国柏林市参加德国物理学年会,并在会上做贡献报告,报告题目为“A Squirmer in Shear Flow”。
12. 2016年3月,在美国巴尔的摩市参加美国物理学年会,并在会上做贡献报告,报告题目为“The Effects of Bonded Interactions on the Structural Phase Properties of a Flexible Elastic Homopolymer”。
13. 2015年3月,在美国圣安东尼奥市参加美国物理学年会,并在会上做贡献报告,报告题目为“Unleashing the Power of Microcanonical Inflection-Point Analysis: The Principle of Minimal Sensitivity”。
14. 2015年2月,在美国佐治亚大学参加第28届Annual Center for Simulational Physics Workshop,并做贡献报告,题目为“An Alternative Indicator for the Collapse Transition: Autocorrelation Time”。
15. 2014年3月,在美国丹佛市参加美国物理学年会,并在会上做贡献报告,报告题目为“Autocorrelation Study for a Coarse-Grained Polymer Model”。
16. 2013年11月,在德国莱比锡市参加了国际计算物理新进展会议,并在会上做贡献报告,报告题目为“Autocorrelation Study for a Coarse-Grained Polymer Model”。