キャリアと研究
スパルディンは、1996年から1997年にかけてイェール大学で磁気現象を研究する博士研究員時代に、強誘電体を研究している同僚から共同研究の可能性について言及されたことがきっかけで、多強誘電体、すなわち磁性強誘電体材料の探索に着手した。 [ 13 ]彼女はカリフォルニア大学サンタバーバラ校(UCSB)の新しい教員としてこれらの材料の理論開発を続け、2000年には(以前の名前であるヒル名義で)「画期的な論文」[ 14 ]を発表し、このような材料がほとんど知られていない理由を初めて説明した。[ 15 ]彼女の理論的予測に基づき、2003年にはビスマスフェライト、BiFeO3の多強誘電体特性を実験的に実証したチームの一員となった。[ 16 ]その後数年間、彼女は急速に発展しているマルチフェロイック分野の多くの開発に携わり、その中にはBiFeO 3における磁性の電場制御の最初の実証[ 17 ](サイエンス誌の2007年のブレークスルー・オブ・ザ・イヤーのセクションで「注目すべき分野」の1つとして選ばれた)、導電性強誘電ドメイン壁[ 18 ]と歪み駆動モルフォトロピック相境界[ 19 ]の発見(これもBiFeO 3)、そしてマルチフェロイック性の新しいメカニズムの特定(例えばYMnO 3における不適切な幾何学的強誘電性)などが含まれる。[ 20 ]同時期に、彼女は密度汎関数理論の形式内で金属-絶縁体ヘテロ構造に有限の電場と磁場を適用できる方法論を開発および実装し、[ 21 ]コンデンサの誘電体デッド層の起源という長年の問題を解決し[ 22 ]これまで知られていなかった磁気電気結合の経路を特定しました。[ 23 ]
スパルディンは2010年にUCSBからETHチューリッヒに移籍した。 [ 12 ]それ以来、彼女の研究ポートフォリオには特に3つの新しい方向性が際立っている。1つ目は、通常の磁気双極子レベルを超えた磁性の理論を必要とする磁気多重極の概念と形式の開発である。磁気電気結合にとっての重要性に加えて、[ 24 ]これらは補償反強磁性体の表面での磁性の発生を理解するためにも、また変磁性[26]や磁気スキルミオン[27]のような多様な現象を特徴付けるためにも重要であることが証明されている。2つ目は、いわゆるカイラルフォノンとその関連する磁気モーメントへの関心を生み出した動的多強誘電性の確立[ 28 ]である。 [ 29 ]そして3つ目は、物理学の他のより基礎的な分野におけるマルチフェロイックの予期せぬ応用です。彼女は、電子の電気双極子モーメントの固体探索を可能にするために必要な精密な仕様を備えた新しいマルチフェロイックを設計し[ 30 ] 、宇宙ひもの結晶学的等価物を生成する対称性低下位相遷移を持つマルチフェロイックを特定しました。[ 31 ]これらの「クロスオーバー」プロジェクトは、現在、暗黒物質の直接検出への関心につながっています。
彼女の出版物はGoogle Scholarに掲載されている。[ 4 ]
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