

















从深圳大学高等研究院的本科生,到以共同一作身份在顶级期刊Nature上发表两篇突破性论文的科研新星,聂子豪的成长轨迹,是个人禀赋与学院培养模式的一次精彩共振。让我们通过这篇专访,走进他的科研世界,回望他在深大高研院的起点,聆听他对学弟学妹们的真诚寄语。


聂子豪
聂子豪,深圳大学高等研究院2023届物理学专业本科毕业生,本科期间师从周晔教授,现于南方科技大学薛其坤院士—陈卓昱团队从事镍基高温超导研究,新加坡国立大学博士研究生拟录取。
其研究聚焦于Ruddlesden–Popper相镍氧化物薄膜的外延生长及电子结构研究。相关成果以共同第一作者发表于Nature:
(Ambient-pressure superconductivity onset above 40 K in (La,Pr)3Ni2O7 films, Nature, 2025,共同第一作者(第四),DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-025-08755-z);
(Superconductivity and electronic structures of nickelate thin film superstructures,Nature, 2026,共同第一作者(第一),DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-026-10352-7)。


01
初入高研院
——科研梦想的起点
Q1
当初为什么坚定选择深圳大学高等研究院?入学时对学院的期待是什么?
当初选择高研院,主要是看中了它小而精的培养模式,以及以科研为导向的教学理念。学院鼓励本科生尽早进入实验室参与科研,这一点对我非常有吸引力。
相比单纯停留在课堂知识的学习,我更希望在本科阶段就能够接触真正的科研实践。高研院提供了这样的平台,使我能够较早进入实验室、参与课题研究,这段经历也为我后续硕士阶段的科研奠定了重要基础。
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Q2
在高研院的四年本科学习中,哪位老师对你的科研成长影响最大?
Scott老师的物理课程对我影响非常深刻。他的教学不仅注重严谨的数学推导,更强调在推导之后建立清晰的物理图像。这种对物理直觉的培养,对后来从事实验研究的我尤为重要,因为在实际科研中,相比于复杂的公式推导我们往往更依赖对物理过程的直观理解。
此外,他在课堂上经常通过实物演示帮助我们理解抽象概念,使课程生动而具体。从大一开始,他还反复强调编程在物理学习中的重要性,并引导我们尽早接触Python。这些训练在我之后的科研工作中发挥了持续而深远的作用。

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Q3
高研院独特的培养体系,为你打下了哪些科研基础?
首先,本科阶段较早进入实验室开展科研工作,不仅让我掌握了一定的实验技能,更重要的是帮助我建立了科研应有的态度与思维方式,包括严谨的实验习惯、对科学问题的敏感性以及初步的学术判断能力。
其次,高研院的双语教学体系极具优势。一开始就使用英文教材,并且作业与考试全面采用英文,这种沉浸式训练让我逐渐建立起对学术英语的熟悉感。这在我研究生阶段阅读大量英文文献时极大降低了语言门槛。此外,黄月圆教授开设的学术英语课程,以及毕业设计和答辩采用英文形式的训练,都为后续的学术写作打下了坚实基础。
另外,高研院在大一、大二阶段实行不分专业的培养模式,使我们能够系统接触不同学科的基础知识,同时也与来自数学、物理、化学、生物等不同背景的同学交流学习。这种跨学科培养的理念非常契合当前学科交叉融合的发展趋势。我本人在本科期间也参与了数学建模竞赛,在数学学院张爱林老师的指导下,与来自不同专业的同学合作完成项目,这些经历让我深刻体会到跨学科合作的重要性。

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Q4
本科阶段,学院为你参与前沿科研、发表论文提供了哪些具体的支持和帮助?
我在大二下学期进入高研院周晔教授的实验室开展科研训练。周老师为我提供了良好的实验条件和丰富的科研资源,同时,在实验室中我在莫文爱师姐和丁光龙师兄的指导下系统学习了微纳加工工艺,逐步掌握了二维材料器件的制备与表征方法。这段科研经历不仅提升了我的实验操作能力,也让我对科研流程有了更完整的认识,为后续申请保研以及开展更深入的研究工作积累了重要经验。

聂子豪与本科导师周晔老师合影
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02
顶刊路漫漫
——科研攻关之旅
Q1
你是如何确立高温超导的研究方向的?你在其中做了哪些核心工作?
高温超导是凝聚态物理中相当核心、也颇具挑战性的科学问题之一,同时在能源、材料等领域具有重要的应用前景。因此,我在选择研究方向时,希望能够参与这一既基础又前沿的领域。
硕士期间,我的研究方向是镍氧化物高温超导薄膜的外延生长。我们团队通过协同合作,成功在双层RP相镍氧化物及人工设计的混合超结构中实现了常压高温超导电性,并利用角分辨光电子能谱(ARPES)揭示了决定其超导性的关键电子结构特征。
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Q2
你的研究有非常重要的突破,你能用通俗的语言介绍一下具体的突破吗?
2023年,中山大学王猛教授团队发现,双层RP相镍氧化物La₃Ni₂O₇在大约14万个大气压的极高压力下可以实现转变温度接近80K的超导。但这种极端压力只能在微小的高压装置中实现,使得很多关键表征手段(例如ARPES)难以直接应用。
我们的突破在于,利用薄膜生长技术,让材料在生长时“自带”内部应力,从而在常压下就实现了超导。更重要的是,我们通过对比不同结构,发现其中一条名为γ的能带是否对费米面有贡献,是决定该材料能否超导的关键。这为实现常压高温超导和理解其机理提供了关键依据。
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Q3
在科研过程中,遇到过哪些瓶颈?你又是如何克服的?
在研究初期,一大挑战来自于对薄膜X射线衍射(XRD)数据的理解不够深入,尤其是在如何通过衍射峰位准确判断薄膜的化学计量比方面,一度缺乏清晰而系统的方法。同时,我们团队采用的是一种基于脉冲激光沉积(PLD)的特殊的逐层外延生长策略,这种方法对参数控制要求很高,而可借鉴的经验相对有限,因此在样品优化初期进展较为缓慢。为了解决这一问题,我通过查阅文献,并反复对已有实验数据进行归纳分析,逐渐建立起对衍射峰与结构之间对应关系的理解,并在此基础上总结出了一套较为高效的化学计量比标定方法,大大提升了样品优化迭代的效率。
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03
毕业回望
——深大高研院校友的成长寄语
Q1
回望在深大高研院的四年,你最大的成长和收获是什么?最想对母校说的一句话是什么?
在高研院这四年,我最大的收获之一是遇到了一群非常好的同学,彼此间的学习互助、生活中的相互关照,让大学时光成为我人生中难忘的一段记忆。我想对母校深大说:愿你慢慢成长,生生不息。

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Q2
对于高研院想要走科研道路的学弟学妹,你最想分享的本科阶段科研规划建议是什么?
如果有志于走科研道路,我认为尽早规划升学路径非常重要。比如,是选择本科毕业后直接攻读博士,还是先通过硕士阶段过渡再申请博士;未来是倾向于在国内发展,还是希望有海外深造的经历。这些选择没有绝对的优劣,但需要结合自身情况尽早思考。如果未来希望在国内从事科研工作,具备一定的国内学术资源的同时又拥有海外学习或科研的经历,往往会是一个比较有优势的组合。总体来说,越早形成清晰的方向感,就越有利于后续的积累与选择。
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Q3
对未来的深大高研院,以及学弟学妹们,有什么祝福和期许?
对学弟学妹们,我想分享一段话:“生活的轨迹就是这样:一个人跑步穿过荆棘,毫发无损,另一个人东张西望,寻思何处下脚,发现能走的地方都是荆棘丛生,而等他到达营地,已经遍体鳞伤。”很多时候,其实并不存在“好走”的路,一旦选定了方向,就不必过多地反复权衡、左顾右盼,而是专注于自己的节奏,坚定勇敢地走下去。
祝愿高研院在未来不断开拓新的可能,也祝愿学弟学妹们都能在自己的道路上坚定前行、跨越挑战,最终走向属于自己的应许之地。
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04
未来展望
——科研路上的持续攻坚
Q1
你如何看待自己科研工作的意义和价值?
我觉得科研的意义是在未知的迷雾中,能够为理解世界多点亮一丝光。哪怕只是向前推进了一小步,或是对某个科学问题有了更清晰的认识,本身就已经是有价值的。虽然个人的工作可能只是整个领域研究版图中的极小部分,但正是这些点滴积累,最终汇聚成对自然规律更完整的理解。
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Q2
你对未来的科研道路有怎样的计划与展望?
目前已申请新加坡国立大学博士研究生,在博士阶段,我希望能够继续深入探索高温超导这一领域,在已有研究基础上进一步理解其背后的物理机制。具体来说,我不仅希望在材料生长方面继续积累经验,也计划系统学习多种先进的表征手段,例如各种谱学和输运测量等,从不同角度建立对超导材料的综合认知。从更长远来看,我希望逐渐形成一个相对独立而系统的研究能力,能够在重要问题上提出自己的思考,并在这一领域中做出自己的贡献。
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从高研院的实验室起步,到登上国际顶刊的舞台,聂子豪完美诠释了“仰望星空,脚踏实地”。他的故事,是高研院“科研育人”理念的生动注脚,也为每一位正在探索的学子点亮了一盏灯。科研之路道阻且长,但心怀热爱,脚踏实地,自能抵达远方。



转载自 | “SZUIAS”公众号
初审 | 郑敏虹
复审 | 许舒婷 赵欣
审定发布 | 朱玲燕









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