Jump to content

Эльбио Даготто

Эльбио Рубен Даготто
Национальность Аргентино-американский
Род занятий Физик-теоретик и академик
Награды Премия Дэвида Адлера за лекции в области физики материалов , член Американского физического общества [ 1 ]
Премия Александра, Университет Теннесси [ 2 ]
Сотрудник Американской ассоциации содействия развитию науки
Академическое образование
Образование Бакалавр (эквивалент магистра США), физика
к.ф.-м.н., физика высоких энергий
Альма-матер Институт Бальсейро , Атомный центр Барилоче
Академическая работа
Учреждения Университет Теннесси, Ноксвилл
Окриджская национальная лаборатория

Эльбио Рубен Даготто и академик аргентинского происхождения американский физик-теоретик . Он является заслуженным профессором кафедры физики и астрономии Университета Теннесси в Ноксвилле и заслуженным учёным отдела материаловедения и технологий Окриджской национальной лаборатории . [ 3 ]

Даготто наиболее известен тем, что использует теоретические модели и вычислительные методы для исследования переходных металлов оксидов , границ раздела оксидов, высокотемпературных сверхпроводников , топологических материалов, квантовых магнитов и наноразмерных систем. [ 4 ] Он является автором книги « Наномасштабное фазовое разделение и колоссальное магнитосопротивление» , в которой основное внимание уделяется оксидам переходных металлов, особенно оксидам марганца с колоссальным эффектом магнитосопротивления , и является соредактором книги « Многофункциональные оксидные гетероструктуры» . [ 5 ]

Даготто занимал должности члена Комитета по наукам о твердом теле Национальной академии наук и редактора отдела Physical Review Letters . Он является членом Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS). [ 6 ] и Американское физическое общество (APS), [ 7 ] а также был признан выдающимся судьей по версии APS. [ 8 ] и письма по еврофизике (EPL). [ 9 ] Кроме того, он является лауреатом премии Дэвида Адлера за лекции в области физики материалов в 2023 году. [ 10 ] и лауреат премии Александра Университета Теннесси 2023 года. [ 11 ]

Образование и карьера

[ редактировать ]

Даготто изучал физику в Институте Бальсейро , Атомного центра Барилоче Барилоче , Аргентина , где получил звание лиценциадо . Продолжая работать в Centro Atomico Bariloche, он получил докторскую степень в области физики высоких энергий, в частности в калибровочных теориях решетки . Затем он перешел в качестве постдокторанта на факультет физики Иллинойского университета в Урбана-Шампейн под руководством Эдуардо Фрадкина и Джона Когута . Его второе постдокторское назначение было в Институте теоретической физики Кавли при Калифорнийском университете в Санта-Барбаре , где он сотрудничал с Дугласом Джеймсом Скалапино , Джоном Робертом Шриффером и Робертом Шугаром. [ 4 ]

Даготто стал ассистентом, доцентом, а затем и профессором кафедры физики Университета штата Флорида . Там он работал в Национальной лаборатории сильных магнитных полей , работая в теоретической группе. Он работает в группе коррелированных электронов вместе с Адрианой Морео . [ 5 ] и с 2004 года работал совместно с Университетом Теннесси (Юта), Ноксвилл, и Национальной лабораторией Ок-Ридж (ORNL). [ 12 ]

Исследовать

[ редактировать ]

Исследования Даготто в первую очередь были сосредоточены на сильно коррелированных электронных материалах , а в последнее время и на квантовых материалах , где корреляция и топологические эффекты переплетаются. При наличии сильной корреляции взаимодействия между электронами играют решающую роль, и одноэлектронное приближение , используемое, например, в полупроводниках, больше не применимо. В рамках этой концепции он работал над теориями многих семейств материалов, таких как сверхпроводники с высокой критической температурой и оксиды марганца с колоссальным магнитосопротивлением . Основная тема его работы заключается в том, что коррелированные электроны следует рассматривать в более широком контексте сложности. [ 13 ] Как описал Филип В. Андерсон в своей публикации «Больше – это другое». [ 14 ] наличие простых фундаментальных взаимодействий между частицами не означает способности реконструировать их коллективные свойства. Даготто утверждал, что в коррелированных электронных системах происходит подобное возникновение , и эти сложные системы спонтанно образуют сложные состояния и самоорганизуются по закономерностям, которые невозможно предсказать путем простого изучения простых электрон-электронных взаимодействий. Из-за своей внутренней сложности для изучения сложности и возникновения квантовых материалов использование вычислительных методов имеет решающее значение. Он использовал методы Монте-Карло , ренормгруппы матрицы плотности и Ланцоша . методы [ 15 ] Вместе с сотрудниками он также разработал новые алгоритмы для изучения систем, описываемых спин-фермионными моделями со смесью квантовых и классических степеней свободы, например, в контексте двойного обмена, используемом для материалов в центральной части 3-й строки периодическая таблица. [ 16 ]

Научная работа

[ редактировать ]

В 1992 году Даготто в сотрудничестве с Хосе Риерой и Дугом Скалапино открыл область лестничных соединений. [ 17 ] материалы с атомными субструктурами, содержащими две рядом стоящие цепи и с межлестничной связью (вдоль ступенек), сравнимой по величине с таковой в длинном направлении (вдоль ветвей). Это исследование было первым, которое продемонстрировало, что переход от одной цепочки к полной двумерной плоскости не был гладким процессом, просто включающим добавление одной цепочки к другой. Вместо этого выяснилось, что четное и нечетное количество цепей (названных ветвями из-за своей лестничной геометрии) принадлежат классам с совершенно разным поведением. [ 18 ] Даготто теоретически предсказал, что лестницы с четными ветвями, наиболее драматичным случаем которых являются две ветви, демонстрируют спиновую щель, свойства спиновой жидкости и тенденцию к сверхпроводимости при легировании дырок; все свойства подтверждены экспериментально в материалах семейства медных на основе высококритических сверхпроводников. [ 19 ] Даже в недавно обнаруженном сверхпроводнике с высокой критической температурой на основе железа материалы «123», такие как BaFe2S3 с лестничной геометрией, также демонстрируют сверхпроводимость под высоким давлением. [ 20 ]

Даготто использовал вычислительные методы для изучения модельных гамильтонианов высокотемпературных сверхпроводников на основе меди. [ 15 ] тем самым уменьшая неопределенность при анализе этих моделей при использовании других приближений, таких как среднее поле или вариационные методы. В 1990 году он вместе с исследовательскими сотрудниками и другими независимыми группами понял, что доминирующим каналом притяжения для куперовских пар дырок в антиферромагнитном фоне является канал dx2 -y2 . [ 21 ] В 1990 году он изучал динамические свойства модели Хаббарда и модели tJ вычислительным путем, обращая внимание на дисперсию фотоэмиссии и вес квазичастиц. [ 15 ] [ 22 ]

В 1998 году Даготто в сотрудничестве с Сейджи Юноки и Адрианой Морео разработал методы Монте-Карло, которые позволили провести первые вычислительные исследования спин-фермионных моделей манганитов. С помощью этих методов было обнаружено фазовое разделение с участием электронных степеней свободы, получившее название «электронное фазовое разделение». [ 16 ] Вычислительные методы, разработанные им и его коллегами, выявили сильную конкуренцию между ферромагнитным металлическим состоянием и сложными изолирующими состояниями, упорядоченными по зарядово-орбитальному спину, что объясняет колоссальный эффект магнитосопротивления в манганитах. [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] Совсем недавно аналогичные методы Монте-Карло были использованы им и его сотрудниками для изучения свойств сверхпроводников на основе железа, раскрывая роль решетки в стабилизации электронного нематического режима выше антиферромагнитной критической температуры. [ 26 ]

В широко цитируемой публикации 2005 года Даготто утверждал, что электронная степень свободы в оксидах переходных металлов и родственных им материалах демонстрирует характеристики, аналогичные характеристикам мягкой материи , где сложные структуры возникают в результате обманчиво простых взаимодействий. [ 13 ]

В 2006 году Даготто и Иван Сергиенко разработали теорию, позволяющую понять мультиферроидные свойства узкополосных перовскитов и других оксидов. Их расположение спинов нарушает инверсионную симметрию, и это вызывает сегнетоэлектрические свойства, что приводит к мультиферроикам, которые представляют собой материалы, обладающие как магнитными, так и сегнетоэлектрическими свойствами. [ 27 ] Он вместе с Иваном Сергиенко, Ченгизом Сеном, Сильвией Пикоцци и соавторами также предложил магнитострикцию как механизм мультиферроичности. [ 28 ] [ 29 ]

Даготто внес еще несколько вкладов в теоретическую физику конденсированного состояния. Вместе с Пэнчэн Даем и Цзянпином Ху в 2012 году они были одними из первых, кто утверждал, что высокотемпературные сверхпроводники на основе железа не находятся в пределе слабого взаимодействия Хаббарда. Вместо этого они находятся в промежуточном режиме взаимодействия Хаббарда, что требует сочетания локализованных и блуждающих степеней свободы. [ 30 ] В частности, селениды железа являются примером материалов, в которых нельзя игнорировать электронные корреляции и спиновые фрустрации. [ 31 ] С Джулианом Ринконом, Яцеком Хербрихом и соавторами, [ 32 ] [ 33 ] используя ренормгруппу матрицы плотности, они с помощью вычислений обнаружили «блочные» состояния в низкоразмерных многоорбитальных моделях Хаббарда. Спиновые блоки представляют собой группы спинов, которые выровнены ферромагнитно, между ними имеется антиферросвязь, и они демонстрируют экзотические факторы динамической спиновой структуры со смесью спиновых волн и оптических мод. [ 34 ]

Среди связанных с этим результатов Хербрих, Даготто и их коллеги выявили существование спиновой спирали, состоящей из блоков, — состояние, о котором раньше никогда не сообщалось. [ 35 ] Когда это спиральное одномерное состояние помещается над двумерной сверхпроводящей плоскостью, майорановские фермионы развиваются в цепочке за счет эффекта близости от плоскости: [ 36 ] и по этой причине эта геометрия цепной плоскости имеет потенциальную ценность в топологических квантовых вычислениях . Вместе с Нараяном Мохантой и Сатоши Окамото он также сообщил Майорану в двумерной трехслойной геометрии с кристаллом скирмиона внизу, электронным газом посередине и стандартным сверхпроводником вверху с вырезанным одномерным изображением. канал. [ 37 ] В рамках топологии в одном измерении он, Нирав Патель и его коллеги предложили фермионную двухорбитальную электронную модель, которая становится цепью Холдейна S = 1 в сильной связи Хаббарда: [ 38 ] и имеет сходство с состоянием AKLT спиновых систем. Предложенная фермионная модель обладает свойствами спиновой щели и спиновой жидкости, как и цепочка Холдейна, и сильно отличается от цепочки Гейзенберга S=1/2. Более того, он и его коллеги предсказали сверхпроводимость при легировании дырок, аналогично тому, как это происходит в лестницах из-за существования заранее сформированных синглетов со спином ½ в основном состоянии, как и в состоянии резонансной валентной связи . [ 38 ]

Даготто также внес свой вклад в теоретические аспекты интерфейсов оксидов, где оксиды выращиваются один над другим, создавая интерфейсы, где могут происходить реконструкции спина, заряда, орбитали и решетки. [ 39 ] [ 40 ] Вместе с Шуай Донгом и сотрудниками он показал, что сверхрешетка, состоящая из изолирующих компонентов оксида марганца, в новой геометрии становится глобально металлической. [ 41 ] Он также работал в скирмионах. [ 42 ] На ранних этапах своей карьеры он внес вклад: в физику элементарных частиц. [ 43 ] в контексте калибровочных теорий решетки, к границе между физикой элементарных частиц и конденсированной средой, [ 44 ] [ 45 ] и к расстроенным спиновым системам. [ 46 ]

Личная жизнь

[ редактировать ]

Даготто женат на Адриане Морео , еще одном физике, от которой у него двое детей; они встретились, будучи студентами Института Бальсейро. [ 47 ]

Награды и почести

[ редактировать ]
  • 1998 – член Американского физического общества. [ 7 ]
  • 2006 г. - член Комитета по наукам о твердом теле Национальной академии наук. [ 48 ]
  • 2008 – Выдающийся рефери Американского физического общества (APS). [ 8 ]
  • 2010 – научный сотрудник Американской ассоциации развития науки (AAAS). [ 6 ]
  • 2012 – Выдающийся рефери журнала Europhysical Letters (EPL). [ 9 ]
  • 2019, 2021, 2023 – Премия «Учитель года», Университет Теннесси. [ 49 ]
  • 2023 – Премия Дэвида Адлера за лекции в области физики материалов, Американское физическое общество [ 10 ] с цитатой «За новаторскую работу над теоретической основой коррелированных электронных систем и описание их важности посредством элегантных письменных и устных сообщений».
  • 2023 – Премия Александра, Университет Теннесси. [ 11 ]

Библиография

[ редактировать ]
  • Наномасштабное фазовое разделение и колоссальное магнитосопротивление (2003) ISBN 9783540432456
  • Многофункциональные оксидные гетероструктуры (2012) ISBN 9780199584123

Избранные статьи

[ редактировать ]
  • Даготто Э., Риера Дж. и Скалапино Д. (1992). Сверхпроводимость в лестницах и связанных плоскостях. Physical Review B , 45(10), 5744.
  • Барнс Т., Даготто Э., Риера Дж. и Суонсон Э.С. (1993). Спектр возбуждений спиновых лестниц Гейзенберга. Физический обзор Б , 47(6), 3196.
  • Даготто, Э. (1994). Коррелированные электроны в высокотемпературных сверхпроводниках. Обзоры современной физики , 66(3), 763.
  • Даготто Э. и Райс ТМ (1996). Сюрпризы на пути от одномерных к двумерным квантовым магнитам: Лестничные материалы. Наука , 271(5249), 618–623.
  • Юноки С., Ху Дж., Мальвецци А.Л., Морео А., Фурукава Н. и Даготто Э. (1998). Фазовое разделение в электронных моделях манганитов. Письма о физическом обзоре , 80(4), 845.
  • Морео А., Юноки С. и Даготто Э. (1999). Сценарий фазового разделения оксидов марганца и родственных материалов. Наука , 283(5410), 2034–2040.
  • Даготто Э., Хотта Т. и Морео А. (2001). Колоссальные магнитостойкие материалы: ключевая роль разделения фаз. Отчеты по физике , 344(1–3), 1–153.
  • Даготто, Э. (2005). Сложность в сильно коррелированных электронных системах. Наука , 309(5732), 257–262.
  • Сергиенко И.А. и Даготто Э. (2006). Роль взаимодействия Дзялошинского-Мория в мультиферроидных перовскитах. Физический обзор Б , 73(9), 094434.
  • Дай П., Ху Дж. и Даготто Э. (2012). Магнетизм и его микроскопическое происхождение в высокотемпературных сверхпроводниках на основе железа. Физика природы , 8(10), 709–718.
  1. ^ «Стипендиаты Американского физического общества» .
  2. ^ «Премия Александра 2023» .
  3. ^ «Эльбио Р. Даготто | ОРНЛ» . www.ornl.gov .
  4. ^ Перейти обратно: а б «Аффилированные лица – Эльбио Даготто | Квантовый центр Теннесси» .
  5. ^ Перейти обратно: а б «Домашняя страница группы Даготто» . sces.phys.utk.edu .
  6. ^ Перейти обратно: а б «Избранные члены | Американская ассоциация развития науки (AAAS)» . www.aaas.org .
  7. ^ Перейти обратно: а б «Архив товарищей APS» . www.aps.org .
  8. ^ Перейти обратно: а б «Журналы физических обзоров – выдающиеся рецензенты» . журналы.aps.org .
  9. ^ Перейти обратно: а б «Уважаемые судьи» .
  10. ^ Перейти обратно: а б «Премия Дэвида Адлера за лекции в области физики материалов» . www.aps.org .
  11. ^ Перейти обратно: а б «Александровская премия 2023 | Почетные банкеты» . Honorsbanquet.utk.edu .
  12. ^ «Кафедра физики и астрономии | Университет Теннесси, Ноксвилл» . www.phys.utk.edu .
  13. ^ Перейти обратно: а б Даготто, Эльбио (8 июля 2005 г.). «Сложность сильно коррелированных электронных систем» . Наука . 309 (5732): 257–262. arXiv : cond-mat/0509041 . Бибкод : 2005Sci...309..257D . дои : 10.1126/science.1107559 . ПМИД   16002608 . S2CID   14854839 – через CrossRef.
  14. ^ Андерсон, PW (4 августа 1972 г.). «Больше — это другое: нарушенная симметрия и природа иерархической структуры науки» . Наука . 177 (4047): 393–396. дои : 10.1126/science.177.4047.393 . PMID   17796623 – через CrossRef.
  15. ^ Перейти обратно: а б с Даготто, Эльбио (1 июля 1994 г.). «Коррелированные электроны в высокотемпературных сверхпроводниках» . Обзоры современной физики . 66 (3): 763–840. arXiv : cond-mat/9311013 . Бибкод : 1994РвМП...66..763Д . дои : 10.1103/RevModPhys.66.763 . S2CID   119428998 – через APS.
  16. ^ Перейти обратно: а б Даготто, Эльбио; Хотта, Такаши; Морео, Адриана (1 апреля 2001 г.). «Колоссальные магнитостойкие материалы: ключевая роль фазового разделения» . Отчеты по физике . 344 (1): 1–153. arXiv : cond-mat/0012117 . Бибкод : 2001PhR...344....1D . дои : 10.1016/S0370-1573(00)00121-6 . S2CID   119326339 – через ScienceDirect.
  17. ^ Даготто, Э.; Риера, Дж.; Скалапино, Д. (1 марта 1992 г.). «Сверхпроводимость в лестницах и связанных плоскостях» . Физический обзор B . 45 (10): 5744–5747. Бибкод : 1992PhRvB..45.5744D . дои : 10.1103/PhysRevB.45.5744 . PMID   10000307 – через APS.
  18. ^ Даготто, Эльбио; Райс, ТМ (2 февраля 1996 г.). «Сюрпризы на пути от одномерных к двумерным квантовым магнитам: лестничные материалы» . Наука . 271 (5249): 618–623. arXiv : cond-mat/9509181 . Бибкод : 1996Sci...271..618D . дои : 10.1126/science.271.5249.618 . S2CID   97352864 – через CrossRef.
  19. ^ Даготто, Эльбио (1 ноября 1999 г.). «Эксперименты на лестницах показывают сложное взаимодействие между нормальным состоянием со спиновой щелью и сверхпроводимостью» . Отчеты о прогрессе в физике . 62 (11): 1525–1571. arXiv : cond-mat/9908250 . Бибкод : 1999РПФ...62.1525Д . дои : 10.1088/0034-4885/62/11/202 . S2CID   250831841 – через CrossRef.
  20. ^ Такахаши, Акира, Юсуке; Хирата, Ясуюки; Авдеев, Максим; Ду, Кавасима, Соэда, Хидето; Йошия, Ютака; Сато, Таку Дж.; Огуши, Кения (23 октября 2015 г.). «Сверхпроводимость, вызванная давлением, в лестничном материале BaFe2S3» . Nature Materials . 14 (10): 1008–1012 . : 1507.05864 . Бибкод : 2015NatMa..14.1008T . doi : 10.1038/nmat4351 . PMID   26191659 . S2CID   22585476 – через www.nature.com.
  21. ^ Даготто, Эльбио; Риера, Хосе; Янг, AP (1 августа 1990 г.). «Динамические парные восприимчивости в моделях ТиДжея и Хаббарда» . Физический обзор B . 42 (4): 2347–2352. Бибкод : 1990PhRvB..42.2347D . дои : 10.1103/PhysRevB.42.2347 . PMID   9995682 – через APS.
  22. ^ Сорелла, С.; Мартинс, Великобритания; Бекка, Ф.; Газза, К.; Каприотти, Л.; Парола, А.; Даготто, Э. (28 февраля 2002 г.). "Сверхпроводимость в двумерной модели $\mathit{t}\ensuremath{-}\mathit{J}$" . Письма о физических отзывах . 88 (11): 117002. arXiv : cond-mat/0110460 . doi : 10.1103/PhysRevLett.88.117002 . ПМИД   11909422 . S2CID   7432486 – через APS.
  23. ^ Берджи, Дж.; Майр, М.; Мартин-Мэр, В.; Морео, А.; Даготто, Э. (13 декабря 2001 г.). «Колоссальные эффекты в оксидах переходных металлов, вызванные внутренними неоднородностями» . Письма о физических отзывах . 87 (27): 277202. arXiv : cond-mat/0107300 . Бибкод : 2001PhRvL..87A7202B . doi : 10.1103/PhysRevLett.87.277202 . ПМИД   11800911 . S2CID   22948647 – через APS.
  24. ^ Хотта, Такаши; Фейгин, Адриан; Даготто, Эльбио (21 мая 2001 г.). «Полосы, вызванные орбитальным упорядочением в слоистых манганитах» . Письма о физических отзывах . 86 (21): 4922–4925. arXiv : cond-mat/0012098 . Бибкод : 2001PhRvL..86.4922H . дои : 10.1103/PhysRevLett.86.4922 . ПМИД   11384382 . S2CID   18346008 – через APS.
  25. ^ Шен, Ченгиз; Альварес, Гонсало; Даготто, Эльбио (21 марта 2007 г.). «Конкурирующие ферромагнитные и зарядово-упорядоченные состояния в моделях манганитов: происхождение колоссального эффекта магнитосопротивления» . Письма о физических отзывах . 98 (12): 127202. arXiv : cond-mat/0702426 . Бибкод : 2007PhRvL..98l7202S . doi : 10.1103/PhysRevLett.98.127202 . ПМИД   17501153 . S2CID   22487219 – через APS.
  26. ^ Лян, Шухуа; Морео, Адриана; Даготто, Эльбио (24 июля 2013 г.). «Нематическое состояние пниктидов, стабилизированное взаимодействием между спиновыми, орбитальными и решеточными степенями свободы» . Письма о физических отзывах . 111 (4): 047004. arXiv : 1305.1879 . Бибкод : 2013PhRvL.111d7004L . doi : 10.1103/PhysRevLett.111.047004 . ПМИД   23931398 . S2CID   19319979 – через APS.
  27. ^ Сергиенко И.А.; Даготто, Э. (23 марта 2006 г.). «Роль взаимодействия Дзялошинского-Мория в мультиферроидных перовскитах» . Физический обзор B . 73 (9): 094434. arXiv : cond-mat/0508075 . Бибкод : 2006PhRvB..73i4434S . дои : 10.1103/PhysRevB.73.094434 . S2CID   62826995 – через APS.
  28. ^ Сергиенко Иван А.; Шен, Ченгиз; Даготто, Эльбио (30 ноября 2006 г.). "Сегнетоэлектричество в магнитной $E$-фазе орторомбических перовскитов" . Письма о физических отзывах . 97 (22): 227204. arXiv : cond-mat/0608025 . Бибкод : 2006PhRvL..97v7204S . doi : 10.1103/PhysRevLett.97.227204 . ПМИД   17155837 . S2CID   10568231 – через APS.
  29. ^ Пикоцци, С.; Ямаути, К.; Саньял, Б.; Сергиенко И.А.; Даготто, Э. (26 ноября 2007 г.). «Двойная природа несобственного сегнетоэлектричества в магнитоэлектрическом мультиферроике» . Письма о физических отзывах . 99 (22): 227201. arXiv : 0704.3578 . Бибкод : 2007PhRvL..99v7201P . doi : 10.1103/PhysRevLett.99.227201 . ПМИД   18233318 . S2CID   9468199 – через APS.
  30. ^ Дай, Пэнчэн; Ху, Цзянпин; Даготто, Эльбио (23 октября 2012 г.). «Магнетизм и его микроскопическое происхождение в высокотемпературных сверхпроводниках на основе железа» . Физика природы . 8 (10): 709–718. arXiv : 1209.0381 . Бибкод : 2012NatPh...8..709D . дои : 10.1038/nphys2438 . S2CID   7563165 – через www.nature.com.
  31. ^ Даготто, Эльбио (20 мая 2013 г.). «Коллоквиум: Неожиданные свойства сверхпроводников из селенидов железа и щелочных металлов» . Обзоры современной физики . 85 (2): 849–867. arXiv : 1210.6501 . Бибкод : 2013РвМП...85..849Д . дои : 10.1103/RevModPhys.85.849 . S2CID   51744115 – через APS.
  32. ^ Хербрих, Дж.; Хеверхаген, Дж.; Патель, Северная Дакота; Альварес, Г.; Дагофер, М.; Морео, А.; Даготто, Э. (10 июля 2019 г.). «Новые магнитные блочные состояния в низкоразмерных сверхпроводниках на основе железа» . Письма о физических отзывах . 123 (2): 027203.arXiv : 1812.00325 . Бибкод : 2019PhRvL.123b7203H . doi : 10.1103/PhysRevLett.123.027203 . ПМИД   31386537 . S2CID   118960186 – через APS.
  33. ^ Патель, Северная Дакота; Ночера, А.; Альварес, Г.; Морео, А.; Джонстон, С.; Даготто, Э. (21 июня 2019 г.). «Отпечатки пальцев орбитально-селективной фазы Мотта в блочном магнитном состоянии лестниц BaFe2Se3» . Физика связи . 2 (1): 64. arXiv : 1807.10419 . Бибкод : 2019CmPhy...2...64P . дои : 10.1038/s42005-019-0155-3 . S2CID   257114178 – через www.nature.com.
  34. ^ Хербрих, Дж.; Шрода, М.; Альварес, Г.; Межеевский, М.; Даготто, Э. (19 мая 2021 г.). «Спиновая динамика блочной орбитально-селективной фазы Мотта» . Природные коммуникации . 12 (1): 2955. Бибкод : 2021NatCo..12.2955H . дои : 10.1038/s41467-021-23261-2 . ПМЦ   8134496 . ПМИД   34011947 .
  35. ^ Хербрих, Дж.; Хеверхаген, Дж.; Альварес, Г.; Дагофер, М.; Морео, А.; Даготто, Э. (14 июля 2020 г.). «Блочно-спиральный магнетизм: экзотический тип нарушенного порядка» . Труды Национальной академии наук . 117 (28): 16226–16233. arXiv : 1911.12248 . Бибкод : 2020PNAS..11716226H . дои : 10.1073/pnas.2001141117 . ПМЦ   7368323 . ПМИД   32601231 .
  36. ^ Хербрих, Дж.; Шрода, М.; Альварес, Г.; Межеевский, М.; Даготто, Э. (19 мая 2021 г.). «Топологический фазовый переход, индуцированный взаимодействием, и краевые состояния Майораны в низкоразмерных орбитально-селективных изоляторах Мотта» . Природные коммуникации . 12 (1): 2955. arXiv : 2011.05646 . Бибкод : 2021NatCo..12.2955H . дои : 10.1038/s41467-021-23261-2 . ПМЦ   8134496 . ПМИД   34011947 .
  37. ^ Моханта, Нараян; Окамото, Сатоши; Даготто, Эльбио (15 июля 2021 г.). «Скирмионский контроль майорановских состояний в плоских джозефсоновских переходах» . Физика связи . 4 (1): 163. arXiv : 2012.13502 . Бибкод : 2021CmPhy...4..163M . дои : 10.1038/s42005-021-00666-5 . S2CID   257114630 – через www.nature.com.
  38. ^ Перейти обратно: а б Патель, Ниравкумар Д.; Каушал, Нитин; Ночера, Альберто; Альварес, Гонсало; Даготто, Эльбио (8 мая 2020 г.). «Появление сверхпроводимости в легированных мультиорбитальных цепочках Хаббарда» . npj Квантовые материалы . 5 (1): 27. arXiv : 2001.00589 . Бибкод : 2020npjQM...5...27P . дои : 10.1038/s41535-020-0228-2 . S2CID   256706835 – через www.nature.com.
  39. ^ Даготто, Эльбио (16 ноября 2007 г.). «Когда оксиды встречаются лицом к лицу» . Наука . 318 (5853): 1076–1077. дои : 10.1126/science.1151094 . ПМИД   18006728 . S2CID   31054716 – через CrossRef.
  40. ^ Даготто, Эльбио (23 января 2011 г.). «Проводящая поверхность изолятора» . Природа . 469 (7329): 167–168. дои : 10.1038/469167a . ПМИД   21228864 . S2CID   205061509 – через www.nature.com.
  41. ^ Донг, Шуай; Ю, Ронг; Юноки, Сейджи; Альварес, Гонсало; Лю, Ж.-М.; Даготто, Эльбио (21 ноября 2008 г.). «Магнетизм, проводимость и орбитальный порядок в сверхрешетках (LaMnO 3 ) 2 n / (SrMnO 3 ) n » . Физический обзор B . 78 (20): 201102. arXiv : 0810.1441 . doi : 10.1103/PhysRevB.78.201102 – через APS.
  42. ^ Моханта, Нараян; Кристиансон, Эндрю Д.; Окамото, Сатоши; Даготто, Эльбио (11 декабря 2020 г.). «Признаки жидкокристаллического перехода в спин-волновых возбуждениях скирмионов» . Физика связи . 3 (1): 229. arXiv : 2005.11399 . Бибкод : 2020CmPhy...3..229M . дои : 10.1038/s42005-020-00489-w . S2CID   257110742 – через www.nature.com.
  43. ^ Когут, Дж.Б.; Даготто, Эльбио; Кочич, А. (29 февраля 1988 г.). «Новая фаза квантовой электродинамики: непертурбативная фиксированная точка в четырех измерениях» . Письма о физических отзывах . 60 (9): 772–775. Бибкод : 1988PhRvL..60..772K . дои : 10.1103/PhysRevLett.60.772 . PMID   10038648 – через APS.
  44. ^ Фрадкин, Эдуардо; Даготто, Эльбио; Бояновский, Даниил (8 декабря 1986 г.). «Физическая реализация аномалии четности в физике конденсированного состояния» . Письма о физических отзывах . 57 (23): 2967–2970. Бибкод : 1986PhRvL..57.2967F . doi : 10.1103/PhysRevLett.57.2967 . PMID   10033920 – через APS.
  45. ^ Даготто, Эльбио; Фрадкин, Эдуардо; Морео, Адриана (1 августа 1988 г.). «Калибровочная инвариантность SU (2) и параметры порядка в сильно связанных электронных системах» . Физический обзор B . 38 (4): 2926–2929. Бибкод : 1988PhRvB..38.2926D . дои : 10.1103/PhysRevB.38.2926 . PMID   9946627 – через APS.
  46. ^ Даготто, Эльбио; Морео, Адриана (6 ноября 1989 г.). «Фазовая диаграмма разрушенного антиферромагнетика Гейзенберга со спином 1/2 в двух измерениях» . Письма о физических отзывах . 63 (19): 2148–2151. Бибкод : 1989PhRvL..63.2148D . doi : 10.1103/PhysRevLett.63.2148 . PMID   10040774 – через APS.
  47. ^ «Есть теория, будет путешествовать: Эльбио Даготто и Адриана Морео представляют в UT первоклассную программу» . Поперечные сечения . Том. 8, нет. 2. Факультет физики и астрономии Университета Теннесси. Осень – зима 2004. С. 1–2, 7 . Проверено 5 октября 2023 г.
  48. ^ Процессы, Комитет Национального исследовательского совета (США) по биомолекулярным материалам и (23 мая 2008 г.). «Комитет по наукам о твердом теле». Вдохновлено биологией: от молекул к материалам и машинам . National Academies Press (США) – через www.ncbi.nlm.nih.gov.
  49. ^ «Кафедра физики и астрономии | Университет Теннесси, Ноксвилл» . www.phys.utk.edu .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: f2cc8a669794f0f58aa65d3e8dae90aa__1715519400
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/f2/aa/f2cc8a669794f0f58aa65d3e8dae90aa.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Elbio Dagotto - 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.)