更新时间:2026-02-17
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提供有竞争力的薪酬福利待遇,实行薪酬动态增长机制。优秀人才薪酬待遇一事一议。
获批“国家自然科学基金优秀青年科学基金项目(海外)项目”等国家和中国科学院项目后,各类资助在单位原有支持基础之上累加。
卓越的科研团队、先进的科研基础设施、国际化的学术氛围、利用大科学装置开展科研的机会。
物理所是以物理学基础研究与应用基础研究为主的多学科、综合性研究机构。研究方向以凝聚态物理为主,包括凝聚态物理、光学、原子分子物理、等离子体物理、软物质与生物物理、理论和计算物理、材料科学与工程等。超导、拓扑、纳米、表面、极端条件等多个学科走在了世界科技最前沿;磁学、光学、先进材料、清洁能源等诸多领域为国民经济发展提供了有力支撑。除了聚焦基础前沿问题,扎根中关村科研攻关外,物理所积极响应国家科技战略布局,投入北京科创中心怀柔科学城(综合极端条件实验装置、材料基因组研究平台和清洁能源材料测试诊断与研发平台)、粤港澳大湾区科创中心以及长三角物理研究中心的建设。
物理所现有超导、表面物理、磁学、光物理、先进材料与结构分析、纳米物理与器件、极端条件物理、凝聚态理论与计算、软物质与生物物理、固态量子信息与计算、清洁能源、怀柔研究部、珠三角研究部等13个研究单元;它们与国际量子结构中心、凝聚态物质科学数据中心、量子计算研究中心、应用物理中心、超快物质科学中心、清洁能源中心、功能晶体研究与应用中心、北京散裂中子源靶站谱仪工程中心构成了物理所的研究体系。技术部及各实验室、各研究组的公共技术平台共同构成全所的技术支撑体系。此外,物理所还是北京物质科学与纳米技术大型仪器区域中心、中国科学院电镜技术联盟的牵头单位,北京量子信息科学研究院的共建单位。
截至2025年底,在物理所工作和学习过的院士专家共有88人。目前在所工作的中国科学院院士15人、中国工程院院士1人。详情请见物理所网站:。
凝聚态理论和计算物理、实验凝聚态物理、材料科学、超导、量子信息与量子计算、能源材料、纳米科学、表面科学、生物物理、光物理、磁学、原子分子物理、超冷原子、等离子体物理、大科学装置相关(综合极端条件实验装置、先进阿秒激光设施等)、清洁能源材料测试诊断与研发、材料基因组研究、应用物理(先进功能材料、应用磁学、光电和光子器件、传感技术、固态制冷、低温电子学等)等相关领域。
北京市“三城一区”布局中的怀柔科学城位于北京市东北部,规划面积100.9 平方公里,是北京建设全国科技创新中心的主平台之一,承载着我国四大综合性国家科学中心之北京怀柔综合性国家科学中心的建设任务。
中国科学院物理研究所怀柔园区地处北京科创中心怀柔科学城核心区,位于巍峨的长城脚下,美丽的雁栖湖畔。怀柔园区依托国家重大科技基础设施综合极端条件实验装置和北京市与中国科学院共同建设的第一批交叉研究平台材料基因组研究平台和清洁能源材料测试诊断与研发平台(即“一装置两平台”),占地约230亩,建筑面积11.8万平方米,总投资约24亿元。“一装置两平台”作为怀柔科学城第一批启动建设的大科学装置和交叉研究平台项目,于2017年启动建设,两个交叉研究平台已全面转入运行阶段;综合极端条件实验装置已通过国家验收,全面转入正式运行阶段。
物理所将依托“一装置两平台” 打造基础研究、应用研究、科技成果转化和高精尖产业的一体化布局,以科学引领、聚焦原创,协同创新、开放共赢,顶天立地、加速转化,深化改革、模式创新的思路,将“一装置两平台”建设成为一流水平、世界知名的用户实验装置和平台 ,助力北京综合性国家科学中心建设,成为我国物质科学基础与应用研究方面重要的战略基地。
为积极响应国家创新驱动发展战略的号召,中国科学院物理研究所与江苏省溧阳市人民政府合作建设长三角物理研究中心,该中心按照企业法人的模式运营,瞄准科技成果转移转化、前沿技术开发、学术交流与科学普及,致力于提升长三角地区在能源、信息、尖端仪器与智能装备等相关领域的技术竞争力,为溧阳在前沿科学技术、新能源、新材料、高端制造等领域打造可持续发展新动力,建设成为世界知名的科技创新和学术交流基地。
中心园区建设总投资10亿元,园区占地约1000亩,由国际建筑大师隈研吾担纲设计,项目贯彻“山水融城”理念,包括科研中心、会议中心、专家及学术交流中心等8.25万平方米,已全部投入使用。
中心由先进储能技术、先进材料器件、光伏太阳能电池、医用应用物理等研发平台组成,各部分在战略上实现相互支持与支撑。
围绕下一代先进电池,开发具有应用前景的材料、器件及系统集成技术,如固态电池、钠离子电池、干法电极工艺等。搭建智能制造、高通量研发平台,解决从科研到产业化过程面临的科学与技术瓶颈问题,布局创新链,打造新型产业链。
聚焦碳基功能材料和新型金属材料和器件研发,如非晶合金绿色智造、智能金属传感器、阻燃材料、导热涂层等,为能源、算力、消费电子、建材家装等行业提供新型高性能低成本材料和器件。
围绕下一代硅晶异质结电池和柔性薄膜太阳能电池开展器件、工艺和设备研发,为光伏产业提供新一代高效率太阳能电池并推进仪器设备的国产替代,同时为半导体行业提供部分通用技术。
聚焦植介入医学应用材料和光声成像等医学与物理学交叉领域的关键技术,发展新型医用器械和诊疗设备,推动医用应用物理科技成果转移转化,为医疗行业提供先进的治疗手段与方案。
超快技术的飞速发展使得在阿秒-飞秒尺度上实时探测物质中电子-原子核多体动力学过程成为可能,在物理、化学、材料、生命等科学领域中具有巨大的应用潜力。中国科学院物理研究所超快物质科学中心聚焦超快科学与物质科学交叉发展的最前沿,以超快科学与物质科学的结合为牵引,开展新一代先进超快激光技术、超快物性测量和超快科学研究,旨在建设以超快时间分辨的物质科学研究为突出特点的超快科学与技术研究高地。自成立以来,中心致力于发展综合性的超快实验技术和理论计算方法,从物质电子运动的自然时空尺度即阿秒时间尺度和原子空间尺度出发揭示物质相互作用的基本规律和各自由度之间的耦合机制,通过对电子超快运动和电子关联的跟踪测量和操控实现本质上的物态设计与调控,为高温超导、量子计算、光伏发电以及生命健康等重大基础科学问题的突破提供助力,有力支撑国家可持续发展和重大战略需求,建成特色鲜明、国际领先的超快科学研究中心。
中心坐落于粤港澳大湾区重要节点城市东莞,毗邻中国散裂中子源,园区规划140亩,建筑面积4万平方米。中心承担国家重大科技基础设施“先进阿秒激光设施”建设任务,其科学目标是建设当前最先进的,波段、性能以及应用终端覆盖最全的,以阿秒时间分辨能力和高度时空相干性为主要特点的综合性超快电子动力学研究设施。