アマリア・イオアナ・コルデア はルーマニア出身の量子物理学者で、オックスフォード大学 の物理学教授を務めている。彼女は2019年に英国物理学会 ブライアン・ピパード賞、2011年にユーロマグネット賞を受賞した。
研究とキャリア コルデアは2005年にブリストル大学 で独立したキャリアをスタートさせた。彼女は王立協会 ドロシー・ホジキン・フェローシップを受賞した。2010年にオックスフォード大学に戻った。オックスフォードでは、コルデアは応用超伝導センターに所属し、サマービル・カレッジのフェローでもある。彼女は 工学・物理科学研究会議 キャリア加速フェローシップを受賞した。彼女の初期の研究は、強いスピン軌道結合を持つ新しい材料であるトポロジカル絶縁体に関するものである。[ 4 ] このような材料はバルクでは絶縁体であるが、保護された金属表面を持ち、そこでは電子が後方散乱せず、優れた輸送移動度が観測される。[ 4 ] 高性能な次世代デバイスを実現するために、コルデアはナノスケールツールを使用して低次元ナノ構造のトポロジカル絶縁体を研究している。[ 4 ]
コルデアはオックスフォード大学で量子材料の研究を率いています。[ 5 ] 彼女は特に超伝導に興味を持っています。超伝導とは、伝導電子が互いに相関し、電気抵抗がなくなる物質の状態です。[ 6 ] 彼女はこれらの超伝導体のフェルミ面 で量子振動を直接監視するとともに、金属系を研究しています。[ 7 ] 彼女の研究は鉄をベースとした非従来型半導体に焦点を当てています。[ 8 ] 鉄の強い強磁性はあらゆるコヒーレントな電子状態を破壊すると予想されていたため、鉄における超伝導は驚くべき観測です。[ 7 ] 超伝導はネマティック電子状態から生じると提案されています。これらの状態は回転対称性を破り、歪んだフェルミ面と異方性輸送特性を生み出します。[ 7 ] 彼女は量子材料内の新しい相を特定して研究するために、高磁場(最大21 T)と極低温(50 mKまで)の使用に興味を持っています。[ 9 ] [ 10 ]
主な出版物 MD Watson; TK Kim; AA Haghighirad; NR Davies; A. McCollam; A. Narayanan; SF Blake; YL Chen; S. Ghannadzade; AJ Schofield; M. Hoesch; C. Meingast; T. Wolf; AI Coldea (2015年4月7日). FeSeにおけるネマティック電子状態の出現 . OCLC 1201479988 . Arjun Narayanan、Matthew D. Watson、SF Blake、et al. (2015年3月19日)「n型ドープCd(3)As(2)における移動度変動による線形磁気抵抗」Physical Review Letters . 114 (11) 117201. arXiv : 1412.4105 . Bibcode : 2015PhRvL.114k7201N . doi : 10.1103 / PHYSREVLETT.114.117201 . ISSN 0031-9007 . PMID 25839304. Wikidata Q51129264 . 獅子戸博司;バングラAF;アマリア・コルデア;他 。 (2010 年 2 月 5 日)。 「超伝導ドームに入ったときのBaFe2(As1−xPx)2のフェルミ面の進化」。物理的なレビューレター 。104 (5) 057008.arXiv : 0910.3634 。ビブコード : 2010PhRvL.104e7008S。土井 : 10.1103/PHYSREVLETT.104.057008。ISSN 0031-9007。PMID 20366792。ウィキデータ Q57772966 。 M. D. Watson、T. Yamashita、S. Kasahara、et al. (2015年7月10日)「超高磁場による多バンド超伝導体FeSeにおける正孔と電子の挙動の二分法」Physical Review Letters . 115 (2) 027006. arXiv : 1502.02922 . Bibcode : 2015PhRvL.115b7006W . doi : 10.1103/PHYSREVLETT.115.027006 . ISSN 0031-9007 . PMID 26207500. Wikidata Q85647586 .
参考文献 ↑ Coldea, Amalia I. (2010年8月13日). "量子振動が新規超伝導体の通常の電子状態を調査" . Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences . 368 (1924): 3503– 3517. Bibcode : 2010RSPTA.368.3503C . doi : 10.1098/rsta.2010.0089 . ISSN 1364-503X . PMID 20603364 . S2CID 9755110 . ↑ 「サマービル・カレッジ報告書」 (PDF) 。www.globaloceancommission.org 。 2021年12月15日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 2021年 12 月17日 取得 。 1 2 3 「アマリア・コルデア」 。 オックスフォード大学物理学部 。 2021年 12月18日 取得。 1 2 3 「高磁場におけるトポロジカル効果」 . 2013 . 2021年 12月17日 取得 . ↑ 「科学者たちが新物質を偶然発見」 。 インディペンデント紙 。2017年12月21日。 2017年12月22日のオリジナルから アーカイブ。 2021年 12月15日 閲覧 。 ↑ 「新規相関材料における創発現象」 。 2021年12月15日にオリジナルから アーカイブ済み 。 2021年 12月17日 に取得。 1 2 3 「アマリア・コルデア」 。 サマービル・カレッジ、オックスフォード 。2021年7月9日。 2021年 12月15日 取得 。 ↑ Coldea, Amalia I. (2021). "バルク FeSe1−xSx における等電子置換による電子ネマティック状態の調整" . Frontiers in Physics . 8 594500: 528. arXiv : 2009.05523 . doi : 10.3389/fphy.2020.594500 . ISSN 2296-424X . ↑ 「量子材料」 。 オックスフォード・クォンタム。 2021年 12月15日 取得 。 ↑ 「高磁場における量子物質」 。 オックスフォード大学物理学部 。 2021年 12月15日 取得。 ↑ 「超伝導グループ:ブライアン・ピパード賞」 。 超伝導グループ:ブライアン・ピパード賞|英国物理学会 。 2021年 12月15日 取得。 ↑ 「2023年のフェロー」 。APS フェローアーカイブ 。アメリカ物理学会。 2023年 10月19日 取得 。 ↑ 「卓越性の認定」 (PDF) 。 オックスフォード大学ガゼット 。154 (5397): 60–61 。2023年10 月 12日。 2024年 5月13日 取得 。