アレクサンダー・V・バラツキー | |
|---|---|
バラツキー | |
| 生まれる | 1961 |
| 母校 | ランダウ研究所 |
| 受賞歴 | AAASフェロー、APSフェロー、ロスアラモスフェロー |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 物理学、凝縮物質理論 |
| 機関 | ロスアラモス国立研究所、NORDITA、KTH王立工科大学 |
| 博士課程の指導教員 | ランダウ研究所のM.ファイゲルマン、VPミネエフ、GEヴォロヴィク、UIUCのデイビッド・パインズ |
アレクサンダー・V・バラツキー(1961年10月19日生まれ)は、ソ連生まれのアメリカの 物理学者。NORDITAおよびコネチカット大学の理論物理学教授。2014年から2017年までロスアラモス国立研究所の材料科学研究所(IMS)の初代所長を務めた。
バイオグラフィー
ソ連のプーシキンに生まれ、ロシアで教育を受け、1984年にモスクワ物理技術研究所で理学修士号、 1987年にランダウ理論物理学研究所で哲学博士号を取得した。1989年に渡米し、1989年から1990年までイリノイ大学で博士研究員を務めた後、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の研究助教授に任命された。[要出典]その後、オッペンハイマーフェローとしてロスアラモス国立研究所に移った。主任科学者代理および理論推進リーダーとして、統合ナノテクノロジーセンター(CINT) [1]の立ち上げと 、CINTでのアクティブな理論プログラムの構築に積極的に関わった。
2011年、バラツキーはストックホルムのノルディタ研究所の理論物性物理学の教授に任命されました。[2] 2014年に彼は米国に戻り、ロスアラモスの新しい機能材料研究所の所長に就任しました。
仕事
バラツキーは高温超伝導理論[3]や、スピンゆらぎ理論として知られる超伝導対形成のメカニズムへの貢献で知られている[4] [5]。
この理論によれば、銅酸化物超伝導体の対波動関数は、 d x 2 -y 2対称性を持つはずである。重い電子系超伝導体とFe 系超伝導体における超伝導対波動関数は、同じスピン変動メカニズムによるものと考えられる。バラツキーは最近、 ねじり振動子実験で見られる超固体性の代替説明として固体 He4 の異常な機械的特性[6] [7]について研究し、 [8] [9]重い電子系理論について研究し、[10] DNA とグラフェンのハイブリッド構造の電子的および構造的特性について研究した[11] [12]。
バラツキーと共同研究者は、非従来型超伝導のマーカーとして機能するd波超伝導体の不純物誘起共鳴の存在を予測した。 [13]また、従来型および非従来型超伝導体の不純物誘起状態についても予測した。 [14]
彼はまた、ディラックのような励起を示す物質の統一クラスとして ディラック物質[15]の概念を提唱した。
栄誉と賞
2003年にアメリカ物理学会フェローに選出され[16]、2005年にはロスアラモスフェロー[17]に選出された。2011年11月にはアメリカ科学振興協会フェロー[18]に選出された。
参考文献
- ^ 「CINT – 統合ナノテクノロジーセンター」cint.lanl.gov。
- ^ ミューレン、ハンス。 「アレクサンダー・バラツキー – NORDITA」。www.nordita.org 。2018-01-03に取得。
- ^ 「Physics Today: Vol 53、No 3」.
- ^ P. Monthoux; AV Balatsky; D. Pines (1992). 「反強磁性相関銅酸化物における高温超伝導の弱結合理論」. Physical Review B. 46 ( 22): 14803–14817. Bibcode :1992PhRvB..4614803M. doi :10.1103/PhysRevB.46.14803. PMID 10003579.
- ^ Mann, Adam (2011). 「25 での高温超伝導: 依然として不確定」. Nature . 475 (7356): 280–282. Bibcode :2011Natur.475..280M. doi :10.1038/475280a. PMID 21776057.
- ^ AV Balatsky; MJ Graf; Z. Nussinov; J.-J. Su (2013). 「固体 He-4 の欠陥とガラスダイナミクス: 展望と現状」J Low Temp Phys . 172 (5–6): 388–421. arXiv : 1209.0803 . Bibcode :2013JLTP..172..388B. doi :10.1007/s10909-012-0766-5. S2CID 118569677.
- ^ C Zhou; J Su; MJ Graf; C Reichhardt; AV Balatsky; IJ Beyerlein (2012). 「転位による固体ヘリウムの異常軟化」. Philosophical Magazine Letters . 92 (11): 608–616. arXiv : 1110.0841 . Bibcode :2012PMagL..92..608Z. doi :10.1080/09500839.2012.704415. S2CID 119193326.
- ^ 「研究によりヘリウム4の『超固体』効果に新たな光が当てられる | カブリ財団」
- ^ 「超固体ヘリウムはありそうにない」。
- ^ 「重電子の活動の最初の画像:異常なウラン化合物における「隠れた秩序」の特徴」。
- ^ 「Alexander Balatsky: グラフェン上の局所分光法による DNA 電子指紋 – Carbonhagen2013」。
- ^ 「APS -APS 3月会議 2013 – セッションインデックス MAR13」。
- ^ Balatsky, AV; Graf, MJ; Nussinov, Z.; Su, J. -J. (2004). 「従来型および非従来型超伝導体における不純物誘起状態」arXiv : cond-mat/0411318 .
- ^ AV Balatsky; I. Vekhter; Jian-Xin Zhu (2006). 「従来型および非従来型超伝導体における不純物誘起状態」Rev. Mod. Phys . 78 (2): 373–433. arXiv : cond-mat/0411318 . Bibcode :2006RvMP...78..373B. doi :10.1103/RevModPhys.78.373. S2CID 119523494.
- ^ Wehling, TO; Black-Schaffer, AM; Balatsky, AV (2014). 「ディラック材料」. Advances in Physics . 63 (1): 1. arXiv : 1405.5774 . Bibcode :2014AdPhy..63....1W. doi :10.1080/00018732.2014.927109. S2CID 118557449.
- ^ 「APSフェローアーカイブ」。
- ^ 「フェローの略歴」.
- ^ 「AAASフェロー」。2014年6月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年6月27日閲覧。
