スシトラ・セバスチャン

スシトラ・セバスチャン
市民権インド人
出身校ウィメンズ・クリスチャン・カレッジ

インド経営大学院、アーメダバード

スタンフォード大学
知られている六ホウ化サマリウムの二重絶縁性と伝導性
受賞歴ブレークスルー財団物理学におけるニューホライズン賞(2022年)フィリップ・レヴァーヒューム賞(2015年)ロレアル・ユネスコ女性科学者賞(2013年)
科学者としてのキャリア
分野凝縮系物理学
所属機関ケンブリッジ大学
論文スピンダイマー化合物におけるボーズ・アインシュタイン凝縮[ 1 ]
博士課程指導教員イアン・フィッシャー
ウェブサイトhttps://www.quantum-materials.phy.cam.ac.uk/

スシトラ・セバスチャンは、ケンブリッジ大学キャベンディッシュ研究所物性物理学者です。複雑な物質に現れるエキゾチックな量子現象の発見で知られています。特に、同時伝導のような挙動を示す非従来型の絶縁材料の発見で知られています。2022年には、ブレークスルー財団から物理学におけるニューホライズン賞を受賞しました。[ 2 ] [ 3 ]彼女は2013年に世界経済フォーラムから30人の優れた若手科学者の1人に選ばれ、 [ 4 ] 2013年にフィナンシャルタイムズから物理学の次世代のビッグネームの1人に選ばれ、[ 5 ] 2016年にはダボスで開催された世界経済フォーラムで講演しました。[ 6 ]

略歴

スシトラ・セバスチャンは、チェンナイのウィメンズ・クリスチャン・カレッジで物理学の学士号を取得しました。アーメダバードのインド経営大学院でMBAを取得しました。[ 7 ]スタンフォード大学で応用物理学の博士号を取得しました。[ 1 ]ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジで物理学のジュニア・リサーチ・フェローを務め、その後、王立協会の大学研究員となり、現在はケンブリッジ大学キャベンディッシュ研究所の物理学教授を務めています。[ 8 ]

セバスチャンは芸術活動に積極的に取り組んでおり、演劇にも出演しています。ケンブリッジ大学キャベンディッシュ・アーツ・サイエンス・プログラムの創設ディレクターを務めています。エディンバラ・フェスティバル・フリンジでは『The Djinns of Eidgah』などの演劇に出演しました。[ 7 ] [ 9 ]彼女はアナニャ・ミシュラと共にブレッド・シアター・アンド・フィルム・カンパニーを設立し、ケンブリッジ大学[ 10 ]ロンドンに支部を持っています。

経歴

MBA取得後、セバスチャンは数年間経営コンサルタントとして働きました。その後、物理学をキャリアとして追求することを決意し、スタンフォード大学で博士号を取得しました。[ 7 ]

スシトラ・セバスチャン博士の研究は、高磁場と低温下でのバリウム銅ケイ酸塩の非磁性から磁性絶縁体への変化に関するものであった。彼女は、相転移点、すなわち量子臨界点は、電子の挙動が2次元になり、3次元の影響がほとんどなくなるときに起こることを発見した。2006年、彼女はこれらの発見を明らかにする論文を共同発表した。ケイ酸塩が絶縁体状態にあるとき、電子スピンは互いに打ち消し合うが、磁性相、すなわち強磁場と低温下では、電子はボーズ・アインシュタイン凝縮体を形成し、電子スピンが突然統合される。臨界点では、平行層のスピンは互いに影響を及ぼさなくなり、磁気波は各層の平面内にとどまり、2次元的に伝播する。セバスチャンの実験は、ボーズ・アインシュタイン凝縮体の臨界点近傍を初めて探究したものであった。[ 11 ]

セバスチャンは、銅酸化物がなぜ高温超伝導体として振る舞うのかを解明するために、積極的に研究を行ってきました。[ 12 ]この研究では、強磁場下での超伝導の抑制と抵抗状態の調査を行いました。その結果、超伝導の最も弱い領域で電子がねじれたポケットを形成していることが明らかになりました。これは、他の研究者が超伝導の強い領域でポケットが形成されるという発見とは対照的です。彼女はまた、電子の電荷による整列によって形成される波、いわゆる電荷秩序が、物質の超伝導に関与するポケットを生み出すことを発見しました。[ 13 ]

2015年、セバスチャンと彼女のチームは、強磁場を用いて低温における近藤効果の絶縁体である六ホウ化サマリウムを研究しました。セバスチャンは、六ホウ化サマリウムが内部で導体と絶縁体の両方として作用することを発見しました。 [ 14 ]これは、新しいタイプの非従来型絶縁体の最初の例です。

受賞歴

選集

技術記事

参考文献

  1. ^ a b「セバスチャン・スチトラ」応用物理学科。 201710月7日閲覧
  2. ^ a b「ケンブリッジ大学の研究者4人が2022年ブレイクスルー賞を受賞」ケンブリッジ大学 2021年9月9日。 2022年2月1日閲覧
  3. ^ a b「ケンブリッジ大学の化学者が科学界最大の賞を受賞」 ITVニュース、2021年9月10日。 2022年2月1日閲覧
  4. ^ベイカー、モニャ (2014年12月31日). 「これからの一年への希望」 . Nature . 517 (7532): 111–3 . doi : 10.1038/nj7532-111a . PMID 25568916 . 
  5. ^ 「物理学界の次世代ビッグネーム」 www.ft.com 2013年10月18日. 2021年3月22日閲覧
  6. ^ 「45人の科学者がダボスに来る」世界経済フォーラム2021年3月22日閲覧。
  7. ^ a b cスプラット、ラダ(2013年9月21日)「発見のスリル」・ヒンドゥー誌。 2017年10月7日閲覧
  8. ^ 「ケンブリッジ大学物理学科」 www.phy.cam.ac.uk 2013年7月31日. 2021年5月24日閲覧
  9. ^ 「The Djinns of Eidgah」 .エディンバラ・フェスティバル. 2019年8月15日. 2021年3月22日閲覧
  10. ^ 「パンはみんなのもの」 CAMデジタル | ケンブリッジ大学. 2020年7月9日. 2021年3月22日閲覧
  11. ^ Levy, Dawn (2006年6月2日). 「ハンパープルと呼ばれる3次元絶縁体が次元を失い、磁気『フラットランド』に入る」スタンフォードレポート」 。2017年10月7日閲覧
  12. ^ a b「超伝導体の聖杯を探して」 Horizo ​​n: The EU Research & Innovation Magazine 2013年10月23日. 2017年10月7日閲覧
  13. ^ルイス、タニヤ(2014年6月24日)「ゼロ抵抗の驚異的な材料の探究が前進」 Live Science 2017年10月7日閲覧
  14. ^ Borghino, Dario (2015年7月7日). 「不可解な物質が導体と絶縁体を同時に兼ねる」 . New Atlas . 2017年10月7日閲覧
  15. ^ 「2012年モーズリー賞メダル」物理学研究所。 2017年10月7日閲覧
  16. ^ 「フィリップ・レヴァーヒューム賞 2015」(PDF)レヴァーヒューム・トラスト、3ページ。 2017年10月7日閲覧

さらに読む