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エゴール・ババーエフ

Egor_Babaev

エゴール・ババーエフ(1973年生まれ)は、ロシア生まれのスウェーデンの物理学者です。2001年に、彼はウプサラ大学(スウェーデン)から理論物理学の博士号を取得しました。2006年に彼はストックホルムのKTH王立工科大学の学部に加わりました。2007年から2013年にかけて、彼はこの立場をマサチューセッツ大学アマースト校(米国)の物理学部の教員任命と共有しました。彼は現在、KTH王立工科大学物理学部の准教授です。
エゴール・ババーエフ
生まれ
1973年(48〜49歳)
レニングラード、
ロシアSFSR
母校
ウプサラ大学 賞 ターゲ・エランダー賞、ヨーラン・グスタフソン賞、アメリカ物理学会フェロー
科学的キャリア
田畑
物理学、物性理論 超伝導
機関
KTH王立工科大学、マサチューセッツ大学アマースト校
アカデミックアドバイザー
Neil Ashcroft、Ludwig Faddeev、Antti Niemi

歴史
彼は超伝導と超流動に関する研究が認められ、複数の賞を受賞しました。数人の共同研究者と学生から得られた彼の結果には、多成分系の新しいタイプの超伝導状態の理論タイプ1.5超伝導、 ( でレビュー)金属および超伝導超流動の理論および多成分系の熱変動によって引き起こされる成分間ペアリング(で概説)、超伝導状態での型破りな励起のババエフ-ファデエフ-ニエミ仮説と呼ばれることが多い予測:結び目のあるソリトンも吹き替えHopfionsとして。
彼は一般大衆への科学コミュニケーションに積極的に従事しています。 現在、彼はストックホルムのアルバノバ大学センターで毎年行われている一般聴衆講演であるリーゼ・マイトナー特別講演の共同主催者および選考委員会の委員長を務めています。彼は、 BorisSvistunovおよびNikolayProkof’evと、超流動の現代理論に関する教科書を共著しました。
2021年、ババエフと共同研究者は、時間反転対称性の破れを示す低温物質のエキゾチックな相である「四次金属」の証拠を発表しました。


スウェーデン王立科学アカデミーのヨーラン・グスタフソン物理学賞「材料物理学における複雑なシステムとプロセスを理解するための新しい方法をすでに示した独自の理論的研究に対して」
アメリカ物理学会フェロー「多成分超伝導体と超流動の理論への先駆的な貢献に対して」
スウェーデン王立科学アカデミーの物理学におけるTageErlander賞「新しい特性を備えた量子流体の形で物質の新しい状態を予測する画期的な理論的研究に対して」
スウェーデン研究評議会からの優秀な若手研究者賞
米国国立科学財団キャリア賞

参考文献
^ エゴールババーエフ ^ 「エゴールババーエフのホームページ」。www.theophys.kth.se 。
^ 「物質の超流動状態」。CRCプレス。2015年4月15日。
^ ババエフ、エゴール; Speight、Martin(2005年11月17日)。「半マイスナー状態であり、多成分超伝導体におけるタイプIとタイプIIのどちらの超伝導もありません」。フィジカルレビューB。72(18):180502。arXiv : cond -mat / 0411681。Bibcode:2005PhRvB..72r0502B。土井:10.1103 /PhysRevB.72.180502。S2CID118146361。_   ^ 「物理学者は新しい種類の超伝導の理論を明らかにします」。
^ ババエフ、E。; Carlström、J。; Silaev、M。; Speight、JM(2017年2月15日)。「多成分系におけるタイプ1.5超伝導」。Physica C:超伝導とその応用。533:20–35。arXiv:1608.02211。Bibcode:2017PhyC..533 … 20B。土井:10.1016 /j.physc.2016.08.003。ISSN0921-4534。_ S2CID59580432。_    ^ ババエフ、エゴール; Sudbø、Asle; アシュクロフト、北西(2004年10月7日)。「液体金属水素における超伝導体から超流動相への転移」。自然。431(7009):666–668。arXiv:cond-mat / 0410408。Bibcode:2004Natur.431..666B。土井:10.1038 / nature02910。ISSN0028-0836。_ PMID15470422。_ S2CID4414631。_     ^ 「物質の超流動状態」。CRCプレス。2015年4月15日。
^ 「ウェブ上の助成金」。
^ ババエフ、エゴール; Faddeev、Ludvig D。; Niemi、Antti J.(2002年2月27日)。「帯電した2つの凝縮体のボーズ系における隠れた対称性と結び目ソリトン」。フィジカルレビューB。65(10):100512。arXiv : cond -mat / 0106152。Bibcode:2002PhRvB..65j0512B。土井:10.1103 /PhysRevB.65.100512。S2CID118910995。_   ^ 「新しいタイプの超伝導スポット」。科学| AAAS。2009年3月13日。
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^ Grinenko、Vadim; ウェストン、ダニエル; Caglieris、Federico; Wuttke、クリストフ; ヘス、クリスチャン; ゴットシャル、ティノ; マッカリ、イラリア; ゴルブノフ、デニス; Zherlitsyn、Sergei; Wosnitza、Jochen; Rydh、Andreas; キホウ、クニヒロ; Lee、Chul-Ho; サーカー、ラジブ; Dengre、Shanu; ガロー、ジュリアン; Charnukha、Aliaksei; ヒューネ、ルーベン; ニールシュ、コルネリウス; Büchner、Bernd; クラウス、ハンス-ヘニング; エゴール・ババーエフ(2021年10月18日)。「超伝導相転移の上の自発的に破れた時間反転対称性を持つ状態」。ネイチャーフィジクス:1–6。arXiv:2103.17190。Bibcode:2021arXiv210317190G。土井:10.1038 / s41567-021-01350-9。ISSN1745-2481。_   ^ 「スウェーデン王立科学アカデミーのプレスリリース」(PDF)。
^ 「プレゼンテーションのビデオ」。
^ 「スウェーデン王立科学アカデミーのニュースリリース」。

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