Jump to content

Карл Хайнц Беннеманн

Карл Хайнц Беннеманн
Профессор Карл Хайнц Беннеманн
Рожденный ( 1932-07-31 ) 31 июля 1932 г.
Национальность немецкий
Альма-матер Университет Иллинойса Урбана-Шампейн
Научная карьера
Поля Физика конденсированного состояния
Учреждения Свободный университет Берлина

Карл Хайнц Беннеманн (родился 31 июля 1932) — немецкий физик конденсированного состояния . Он внес вклад в развитие понимания традиционных сверхпроводников BCS и высокотемпературных сверхпроводников , магнитных свойств сплавов , магнитных свойств низкоразмерных систем, физико-химических свойств поверхностей, физико-химических свойств наноструктурированных материалов, сверхбыстрых явлений и не- линейная оптика и др. Его работа была отмечена стипендией Альфреда П. Слоана в 1969 году.

Беннеманн получил диплом и степень доктора Rerum Naturalium по физике в Мюнстерском университете . Диплом был получен в 1960 году под руководством Людвига Тевордта, который входил в группу по сверхпроводимости, работавшую в Университете Иллинойса в Урбана-Шампейн (UIUC). Его дипломная работа была посвящена теоретическому исследованию физических эффектов, вызываемых точечными дефектами в меди. [ 1 ] [ 2 ]

В 1962 году он получил докторскую степень под совместным руководством Адольфа Кратцера и В. Франца. Его докторская работа была посвящена влиянию дефектов решетки на поляризацию электронного газа в твердых телах (диссертация называлась «Allgemeine Methode zur Bestimmung der durch punktförmige Gitterfehler in Metallen hervorgerufenen Verzerrung des Gitters und Polarization des Elektronengases»). В рамках совместной программы Мюнстерского университета и UIUC он работал над фундаментальными исследованиями проводимости металлов, что также принесло ему степень доктора философии в последнем университете, одобренную Джеймсом С. Кёлером и Фредериком Зейтцем . [ 3 ] [ 4 ] В США Беннеманн работал с учёными в группе по физике твёрдого тела , основанной Зейтцем в 1959 году.

Академическая карьера

[ редактировать ]

После получения степени доктора философии в 1962–1964 годах Беннеманн работал постдокторантом в группе Джона Бардина, где изучал макроскопические квантовые системы с упором на квантовые жидкости и сверхпроводимость. Он разработал общий метод исследования перераспределения электронов вокруг точечных дефектов в благородных металлах и с помощью метода t-матрицы сформулировал теорию расчета распределения электронов в металлах. [ 5 ] Он также внес свой вклад в понимание физических свойств точечных дефектов в ковалентных кристаллах. [ 6 ] и расширил теорию псевдопотенциала, введенную Филлипсом, [ 7 ] успешно рассчитать свойства алмаза. [ 8 ]

В 1964–1965 годах он был назначен младшим научным сотрудником Института математической физики Университета Карлсруэ и провел лето 1965 года, работая в Кавендишской лаборатории Кембриджского университета, Англия. В группе Невилла Мотта он изучал сверхпроводимость в ферромагнитных сплавах. [ 9 ]

Позже он вернулся в Соединенные Штаты, чтобы работать в Институте изучения металлов Чикагского университета, где продолжил исследования сверхпроводимости в магнитных сплавах. Беннемана особенно интересовала роль парамагнитных примесей в температуре сверхпроводящего перехода. [ 10 ] [ 11 ]

В 1967 году он был назначен доцентом кафедры физики и астрономии Рочестерского университета, где через год получил должность. В то время он внес свой вклад в понимание сосуществования сверхпроводимости и магнитного упорядочения. [ 12 ] Кроме того, он предложил выражение для константы электрон-фононного взаимодействия через измеримые величины нормального состояния и атомные свойства, чтобы помочь объяснить температуру сверхпроводящего перехода в металлах d-зоны. [ 13 ] В 1969 году, во время учебы в Рочестерском университете, он получил стипендию Фонда Альфреда П. Слоана для продолжения исследований магнитных свойств сплавов.

В конце 1969 года он получил предложения на должность профессора от нескольких университетов: Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе , Брауновского университета , Джорджтаунского университета , Университета Макгилла в Монреале, Канада, и Свободного университета Берлина. Он решил вернуться в Германию и получил должность профессора в Институте теоретической физики Свободного университета Берлина в Далеме, Западный Берлин. Он прибыл в город, где перед Второй мировой войной были разработаны одни из самых впечатляющих физических достижений и который сильно пострадал во время мирового конфликта. Свободный университет Берлина был основан в 1948 году, в особо трудных обстоятельствах, в американском секторе разделенного города, находившегося в условиях российской блокады. В то время Университет Фридриха-Вильгельма, где Альберт Эйнштейн, Эрвин Шредингер, Макс Планк, Вернер Гейзенберг и другие разработали свои основополагающие работы, был разделен на Университет Гумбольдта, расположенный в восточном секторе, и Свободный университет на западе. Сегодняшний Институт теоретической физики был основан в начале 1970-х годов, когда университет был реорганизован и претерпел обширное расширение. [ 14 ] На полную организацию университета и обеспечение его инфраструктурой потребовалось более 20 лет.

Беннеманн внес вклад в создание международного института физики. В последующие десятилетия он руководил проектами по многим важным проблемам физики конденсированного состояния . В сотрудничестве с международными учеными и аспирантами он внес свой вклад в научную среду Свободного университета и развитие науки в других странах, включая Аргентину, Бразилию и Мексику.

Влияние и наследие Беннеманна через стажеров

[ редактировать ]

Беннемана всегда интересовали современные проблемы физики. Предлагая аспирантам, а также постдокторантам и коллективным сотрудникам проблемы на передовых границах знаний, его группа могла бы внести важный вклад в физику конденсированного состояния и нанонауку.

Интенсивная интеллектуальная деятельность побудила нескольких его учеников последовать примеру академических работников. Вклад в докторские диссертации его аспирантов, которые сейчас являются преподавателями, включает в себя: Карол Пенсон, [ 15 ] сейчас в Университете Сорбонны в Париже, Франция, изучает спин-пайерлсовский переход для одномерных классических и квантовых цепей. Хосе Луис Моран-Лопес , сейчас работающий в Институте научных и технологических исследований в Сан-Луис-Потоси, Мексика, внес свой вклад в понимание электронной структуры и свойств бинарных сплавов и разработал теорию магнетизма переходных металлов. Дэвид Томанек , ныне вышедший на пенсию и работающий в Университете штата Мичиган, США, участвовал в разработке теории структурных и электронных свойств поверхностей, включая реконструкцию и спектры фотоэмиссии. Сугата Мукерджи, который до своей смерти в 2020 году работал в Национальном центре фундаментальных наук Бозе в Калькутте, Индия, проводил теоретические исследования атомной структуры на поверхности переходных металлов и сплавов. Питер Йенсен, ныне вышедший на пенсию из Берлинской школы Клер-Блох-Шуле (Германия), разработал модели Изинга со спином 1 с конкурирующими взаимодействиями. Густаво Пастор, [ 16 ] Университет Касселя, Германия, изучал электронные свойства металлических кластеров. Мартин Гарсия, [ 17 ] также в Кассельском университете изучал характер связи в кластерах двухвалентных металлов. Йорг Шмалян, [ 18 ] в Технологическом институте Карлсруэ, Германия, изучал сильно коррелированные высокотемпературные сверхпроводники. Гуннар Баумгертель, [ 19 ] патентный поверенный и старший партнер компании Maikowski-Ninnemann, Берлин, Германия, работал над ролью магнитных возбуждений в высокотемпературных сверхпроводниках. Наконец, Харальд Йешке, сейчас работающий в Университете Окаямы, Япония, внес вклад в понимание оптически создаваемой неравновесности в ковалентных твердых телах.

Другие аспиранты Беннеманна работали или сейчас работают в промышленном или финансовом секторах. Гюнтер Керкер (до своей смерти в 2016 году работал в компании Bayer, Швейцария) изучал сверхпроводимость сильной связи в сплавах переходных металлов. Роланд Линке (работал в Deutsche Telephonwerke в Берлине, Германия, пока не скончался в 1986 году) внес свой вклад в понимание странствующего магнетизма в переходных металлах. Уте Пустогова [ 20 ] (Hypo Vereinsbank-Unicredit, Германия) способствовал пониманию магнитооптических нелинейных эффектов в переходных металлах. Сёрен Грабовски [ 21 ] (Партнер EY Parthenon, Берлин, Германия – ранее также Мюнхен, Сан-Диего и Москва) внес вклад в понимание взаимозависимости спиновых флуктуаций и высокотемпературной сверхпроводимости. Маттиас Лангер (LK Test Solutions, Мюнхен, Германия) работал над теорией, объясняющей элементарные возбуждения в нормальном состоянии высокотемпературных сверхпроводников. Томас Люс (MicroVision, Нюрнберг, Германия) изучал проблемы нелинейности, возникающие на поверхностях и тонких пленках. Роланд Норрен [ 22 ] [ нужен лучший источник ] (EMEA, Oracle, Гамбург, Германия) изучал сверхбыструю динамику неравновесных электронов в благородных и переходных металлах. Илья Григоренко (CLS Group, Нью-Йорк, США) изучал сверхбыструю динамику и оптимальное управление электронами в наноструктурах. Роман Брынзаник [ 23 ] [ нужен лучший источник ] (Kraftwerk Renewable Power Solutions GmbH, Берлин) провела исследование магнитных наноструктур в процессе роста методом Монте-Карло.

Достижения в сотрудничестве с Habilitanden

[ редактировать ]

В некоторых европейских странах для того, чтобы получить профессорскую должность в университете, преподавать и давать советы студентам, требовалось после получения докторской степени решить задачу по физике и защитить результаты в устном докладе. Это известно как абилитация.

Карл Беннеманн также очень активно консультировал молодых ученых в процессе абилитации: Арно Хольц представил исследование новой фазовой диаграммы перехода металл-изолятор в полупроводниках n-типа. Педро У. Шлоттманн [ 24 ] рассмотрели вопросы сосуществования спин-стеклянной и ферромагнитной фаз в сплавах с двумя магнитными компонентами и обменными взаимодействиями противоположных знаков. Кэрол А. Пенсон [ 15 ] провел исследование статического и динамического аспектов спин-решеточных пайерлсовских неустойчивостей в квазиодномерных системах. Питер Стампфли занимался анализом поляризуемости небольших сферических металлических кластеров.

Вольфганг Хюбнер [ 25 ] представил достижения в понимании нелинейной оптики. Питер Дж. Дженсен, руководитель исследования магнитных свойств тонких ферромагнитных пленок, и Мартин Э. Гарсиа, [ 17 ] разработал теорию сверхбыстрых явлений в кластерах и твердых телах.

Личная жизнь

[ редактировать ]

Он младший из троих детей. Его отец был бизнесменом в Мюнстере. Беннеманн прожил свое детство в маленькой деревне недалеко от Мюнстера. Он женился в 1960 году, имеет троих сыновей.

  • Физика жидкого и твердого гелия / Под ред. К. Х. Беннеманн и Дж. Б. Кеттерсон (Вилли и сыновья, 1976)
  • Физика жидкого и твердого гелия / Под ред. К. Х. Беннеманн и Дж. Б. Кеттерсон (Вилли и сыновья, 1978)
  • Нелинейная оптика в металлах , К. Х. Беннеманн (Oxford University Press, 1999).
  • Физика сверхпроводников , Том 1, Обычные и высокотемпературные сверхпроводники, Под ред. К. Х. Беннеманн и Дж. Б. Кеттерсон (Springer Verlag, 2003)
  • Физика сверхпроводников , Том 2, Сверхпроводимость в наноструктурах, Высокотемпературные и новые сверхпроводники, Органические сверхпроводники, Под ред. К. Х. Беннеманн и Дж. Б. Кеттерсон (Springer Verlag, 2004 г.)
  • Новые сверхтекучие жидкости , Том 1, Под ред. К. Х. Беннеманн и Дж. Б. Кеттерсон (Oxford University Press, 2013)
  • Новые сверхтекучие жидкости , Том 2, Под ред. К. Х. Беннеманн и Дж. Б. Кеттерсон (Oxford University Press, 2015)
  1. ^ Беннеманн, К.Х.; Тевордт, Л. (1960). «Деформации решетки вокруг междоузлий, вакансий, межузельных пар и пар Френкеля в меди» . З. Натуралист . 15а (9): 772–782. дои : 10.1515/zna-1960-0903 . S2CID   97848566 .
  2. ^ Беннеманн, К.Х. (1961). «Стабильные атомные конфигурации межузельного соединения в меди». Физический обзор . 124 (3): 669–670. дои : 10.1103/PhysRev.124.669 .
  3. ^ Беннеманн, К.Х. (1963). «Общий метод определения конфигураций точечных дефектов решетки, включая их зависимость от перераспределения электронов». Физический обзор . 130 (5): 1757–1762. дои : 10.1103/PhysRev.130.1757 .
  4. ^ Беннеманн, К.Х. (1963). «Общее рассмотрение перераспределения электронов проводимости вследствие комплексов точечных дефектов и искажений решетки в благородных металлах». Физический обзор . 130 (5): 1763–1777. дои : 10.1103/PhysRev.130.1763 .
  5. ^ Беннеманн, К.Х. (1964). «Т-матричный подход к распределению электронов в металлах». Физический обзор . 133 : А1045. дои : 10.1103/PhysRev.133.A1045 . ОСТИ   4628645 .
  6. ^ Беннеманн, К.Х. (1965). «Новый метод лечения точечных дефектов решетки в ковалентных кристаллах». Физический обзор . 137 (5А): А1497–А1514. дои : 10.1103/PhysRev.137.A1497 .
  7. ^ Филлипс, Джей Си; Кейнман, Л. (1959). «Новый метод расчета волновых функций в кристаллах и молекулах». Физический обзор . 116 (2): 287–294. дои : 10.1103/PhysRev.116.287 .
  8. ^ Беннеманн, К.Х. (1965). «Ковалентная связь в алмазе». Физический обзор . 139 (2А): А482–А488. дои : 10.1103/PhysRev.139.A482 .
  9. ^ Беннеманн, К.Х.; Накадзима, С. (1966). «Сверхпроводимость в ферромагнитных сплавах». Письма о физических отзывах . 16 (6): 243–247. дои : 10.1103/PhysRevLett.16.243 .
  10. ^ Беннеманн, К.Х. (1966). «Аномальная зависимость температуры сверхпроводящего перехода от парамагнитных примесей». Письма о физических отзывах . 17 (8): 438–443. дои : 10.1103/PhysRevLett.17.438 .
  11. ^ Беннеман, К.Х.; Гарланд, JW (1967). «Аномальная теплоемкость сверхпроводящих магнитных сплавов». Физический обзор . 159 (2): 369–373. дои : 10.1103/PhysRev.159.369 .
  12. ^ Беннеманн, К.Х.; Мюллер, Ф,М. (1968). «Аномальная теплопроводность сверхпроводников из-за примесного спинового упорядочения». Физический обзор . 176 : 564. doi : 10.1103/PhysRev.167.564 . {{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  13. ^ Беннеманн, К.Х.; Гарланд, JW (1972). «Теория сверхпроводимости в металлах d-диапазона». Материалы конференции AIP . 4 : 103–137. дои : 10.1063/1.2946179 .
  14. ^ «Физический факультет» . www.physik.fu-berlin.de . 8 сентября 2008 г.
  15. ^ Jump up to: а б «Кэрол А. Пенсон» . ученый.google.com .
  16. ^ «Профессор доктор Густаво Мигель Пастор (действительный член)» . www.uni-kassel.de .
  17. ^ Jump up to: а б «Мартин Гарсия» .
  18. ^ «Йорг Шмалиан» .
  19. ^ Ниннеманн, Майковский и. «Майковский и Ниннеманн» . www.maikowski-ninnemann.com .
  20. ^ "Ute Pustogowa" .
  21. ^ «Сёрен Грабовский» .
  22. ^ «Роланд Хрюкающий» .
  23. ^ «Роман Брынзаник» .
  24. ^ «Педро Шлоттманн | Факультет физики» . физика.fsu.edu .
  25. ^ «Рабочая группа Хюбнера» . verdi.physik.uni-kl.de .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: c57bab1a4242f5852e15419765f45fef__1720614360
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/c5/ef/c57bab1a4242f5852e15419765f45fef.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Karl Heinz Bennemann - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)