レスリー・スクープ | |
|---|---|
| 生まれる | レスリー・マライケ・シュープ |
| 母校 | プリンストン大学 マインツ大学 |
| 受賞歴 | 国立科学財団キャリア賞(2022年) ベックマン若手研究者賞(2019年) |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 材料科学 固体化学 固体物理学[1] |
| 機関 | プリンストン大学 マックスプランク固体研究所 |
| 論文 | 固体化学による超伝導体の探索 (2015) |
| 博士課程の指導教員 | ロバート・カヴァ |
| その他の学術アドバイザー | ベティナ・ロッチ |
| Webサイト | schoop.princeton.edu |
レスリー・マライケ・スクープは、プリンストン大学の准教授であるドイツの材料化学者です。彼女の研究は、量子技術のための新しい材料の実現を検討しています。彼女は、無毒で空気中で安定したトポロジカル半金属ZrSiSを含むいくつかの新しいトポロジカル材料を特定しました。[1]
幼少期と教育
ショープはベルギーとの国境に近いドイツで育った。彼女は母親が強い自立心を持った女性だったと語っている。[2]彼女はマインツのヨハネス・グーテンベルク大学の学部生だった。[3]彼女はプリンストン大学で博士研究を完了し、そこでロバート・カヴァとともに凝縮物質のエキゾチックな性質について研究した。[4] [5]彼女は学問の世界と産業界のどちらでキャリアを積むべきか迷っていたため、祖父に助言を求めた。祖父は「レスリー、お金がキャリアを決める理由になってはいけない。仕事が上手ければ、お金はついてくる」と言った。[2]
研究とキャリア
博士号取得後、シュープはポスドクとしてプリンストンに留まり、超伝導について研究した。[3]彼女はミネルバプログラムのフェローシップを受賞し、マックスプランク固体研究所に移り、ベッティーナ・ロッチと共に研究を行った。 [6]そこでシュープは、空気中で安定な無毒のトポロジカル半金属ZrSiSを発見した。[7]
2017年、シュープはプリンストン大学に自身の研究グループを設立し、新しいトポロジカル半金属を特定し、その結晶特性を予測しました。[3]彼女はベックマン財団の支援を受けて、新しい磁性トポロジカル材料の低電力計算を研究しました。[8]
2022年に、彼女はねじれた二層タングステン二テルル化物における新しい量子状態を特定した。[9]閉じ込められた電子の中で、ねじれた二層グラフェンは強く相関し、導電性チャネルの1次元線形アレイを形成する。[9] 2次元材料におけるラッティンジャー液体の観察は実験的に達成するのが非常に困難であると予想されていたが、Schoopと同僚はモアレ超格子でそれを観察した。[9]
受賞と栄誉
- 2015年 ミネルバ・ファストトラック・フェローシップ、マックス・プランク協会[6]
- 2019 EPiQS材料合成研究者– ゴードン・アンド・ベティ・ムーア財団[10]
- 2019年ベックマン若手研究者賞[8]
- 2020年パッカード科学工学フェローシップ[2]
- 2021年海軍研究局(ONR)若手研究者賞[11]
- 2021年スローンフェローシップ[12]
- 2022年国立科学財団キャリア賞[13]
主な出版物
- WTe2における大きな非飽和磁気抵抗[14]
- 非対称対称性によって保護されたディラック円錐とZrSiSの3次元ディラック線ノード[7]
- ディラックノードのリングを持つCa3P2の新しい形[15]
参考文献
- ^ ab Google Scholarにインデックスされた Leslie Schoop の出版物
- ^ abc 「Schoopが2020年のPackard Fellowshipを受賞 | プリンストン大学化学部」chemistry.princeton.edu . 2023年1月11日閲覧。
- ^ abc 「レスリー・シュープがプリンストン大学の化学学部に加わる | プリンストン大学化学部」chemistry.princeton.edu . 2023年1月11日閲覧。
- ^ Schoop, Leslie Mareike (2015) .固体化学による超伝導体の探索。princeton.edu (博士論文)。プリンストン大学。OCLC 910543837。ProQuest 1658219761。
- ^ 「Cava Lab: Leslie Schoop」. princeton.edu . 2023年1月11日閲覧。
- ^ ab 「レスリー・シュープが名誉あるミネルバ・フェローシップを受賞 | プリンストン大学化学部」chemistry.princeton.edu . 2023年1月11日閲覧。
- ^ ab Leslie M Schoop; Mazhar N Ali; Carola Straßer; et al. (2016年5月31日). 「非対称対称性によって保護されたディラックコーンとZrSiSの3次元ディラック線ノード」. Nature Communications . 7 :11696 . arXiv : 1509.00861 . Bibcode :2016NatCo...711696S. doi :10.1038/NCOMMS11696. ISSN 2041-1723. PMC 4895020. PMID 27241624. Wikidata Q36973991 .
- ^ ab "Leslie Schoop".アーノルド・アンド・メイベル・ベックマン財団. 2023年1月11日閲覧。
- ^ abc 「Wu/Schoop/Cavaが新素材の新たな量子状態を明らかにする | プリンストン大学化学部」chemistry.princeton.edu . 2023年1月11日閲覧。
- ^ 「調査官の詳細」moore.org . 2023年1月11日閲覧。
- ^ 「2021年若手研究者賞受賞者」2021年。
- ^ 「Schoopが2021年度スローンフェローに選出 | プリンストン大学化学部」chemistry.princeton.edu . 2023年1月11日閲覧。
- ^ 「ジェイコブス氏とシュープ氏がNSFキャリア賞を受賞 | プリンストン大学化学部」chemistry.princeton.edu . 2023年1月11日閲覧。
- ^ マザール・N・アリ;ジュン・シオン;スティーブン・フリン。他。 (2014 年 10 月 9 日)。 「WTe2 における大きな非飽和磁気抵抗」。自然。514 (7521): 205–8。arXiv : 1405.0973。土井:10.1038/NATURE13763。ISSN 1476-4687。PMID 25219849。ウィキデータ Q28247889。
- ^ Lilia S. Xie; Leslie M. Schoop; Elizabeth M. Seibel; Quinn D. Gibson; Weiwei Xie; Robert J. Cava (2015年8月). 「ディラックノードのリングを持つCa3P2の新しい形」. APL Materials . 3 (8): 083602. arXiv : 1504.01731 . doi :10.1063/1.4926545. ISSN 2166-532X. Wikidata Q59654355.
