Jean-Philippe Ansermet
Jean-Philippe Ansermet | ||
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Jean-Philippe Ansermet en 2016 | ||
Información personal | ||
Nacimiento |
1 de marzo de 1957 o 1957 Lausana (Suiza) | |
Educación | ||
Educado en | Universidad de Illinois en Urbana-Champaign | |
Supervisor doctoral | Charles Pence Slichter | |
Información profesional | ||
Ocupación | Físico, profesor universitario y científico | |
Área | Física, mecánica, termodinámica, nanomagnetics y resonancia magnética | |
Empleador |
| |
Sitio web | people.epfl.ch/jean-philippe.ansermet | |
Jean-Philippe Ansermet (pronunciación en francés: /ɑ̃.sɛʁ.mɛ/; Lausana, 1 de marzo de 1957) es un físico e ingeniero suizo. Se desempeña como profesor en la Escuela Politécnica Federal de Lausana.[1] Su investigación se centra en la fabricación y propiedades de materiales nanoestructurados, así como en la espintrónica.[2]
Biografía
[editar]Se licenció en física por la Escuela Politécnica Federal de Lausana en 1980. Luego realizó un doctorado en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, desarrollando la espectroscopía de resonancia magnética nuclear para la investigación de catálisis y defendiendo su tesis en 1985.[3] Luego continuó su investigación sobre RMN de superficies como postdoctorado en la misma institución hasta 1987,[4] cuando fue nombrado líder de grupo de la empresa química suiza Ciba-Geigy, trabajando en materiales compuestos y sales de transferencia de carga.[5] En 1992, fue nombrado profesor de física experimental en la EPFL, donde fue ascendido a profesor titular en 1995 y nombrado jefe de la sección de física en 2007. Allí enseña mecánica clásica y termodinámica a estudiantes de pregrado y posgrado.[6]
Fue miembro del comité ejecutivo de la Sociedad Europea de Física de 1993 a 1998 y presidente de la Sociedad Suiza de Física de 2002 a 2006.[7][8] Es miembro de la Sociedad Estadounidense de Física desde 2011.[9]
Investigación
[editar]Dirige el Laboratorio de Física de Materiales Nanoestructurados en el Instituto de Física de la EPFL.[2] La investigación en su laboratorio se centra en la espintrónica y nuevos métodos de resonancia magnética, incluida la instrumentación sub-THz.[10]
Su laboratorio caracterizó una magnetorresistencia gigante con corriente impulsada perpendicularmente a las interfaces de multicapas de Co/Cu antes de que grandes colaboraciones pudieran lograr lo mismo mediante la litografía.[11] También participó en el descubrimiento de que una corriente puede invertir la magnetización de una nanoestructura mediante el par de transferencia de espín.[12] El laboratorio demostró el concepto de par de giro impulsado por calor en metales ferromagnéticos.[13] Utilizando la termodinámica, el laboratorio también predijo y demostró un par de giro impulsado por calor en un ferroimán aislante.[14]
Su laboratorio estudia la polarización nuclear dinámica (DNP) como una forma de mejorar las señales en experimentos de RMN de superficie,[15] que requieren excitación en el dominio sub-THz. Esta limitación llevó al desarrollo de instrumentos DNP por parte de la LPMN y sus colaboradores y a la creación de la nueva empresa suiza Swissto12. La colaboración entre el Centro Suizo de Plasma de la EPFL y el LPMN condujo a la construcción de un girotrón.[16] El laboratorio demostró además que este equipo puede inducir resonancia en antiferromagnetos, ampliando así el campo de la espintrónica.[17]
Publicaciones seleccionadas
[editar]Libros
[editar]- Ansermet, Jean-Philippe (2013). Mécanique. Presses polytechniques et universitaires romandes. ISBN 9782889150243.
- Ansermet, Jean-Philippe; Brechet, Sylvain D. (2018). Principles of Thermodynamics. ISBN 9781108620932. doi:10.1017/9781108620932.
Artículos
[editar]Espintrónica
[editar]- Blondel, A.; Meier, J. P.; Doudin, B.; Ansermet, J.‐Ph. (1994). «Giant magnetoresistance of nanowires of multilayers». Applied Physics Letters 65 (23): 3019-3021. Bibcode:1994ApPhL..65.3019B. doi:10.1063/1.112495.
- Wegrowe, J.-E; Kelly, D.; Jaccard, Y.; Guittienne, Ph; Ansermet, J.-Ph (1999). «Current-induced magnetization reversal in magnetic nanowires». EPL 45 (5): 626-632. Bibcode:1999EL.....45..626W. doi:10.1209/epl/i1999-00213-1.
- Yu, Haiming; Granville, S.; Yu, D. P.; Ansermet, J.-Ph. (2010). «Evidence for Thermal Spin-Transfer Torque». Physical Review Letters 104 (14): 146601. Bibcode:2010PhRvL.104n6601Y. PMID 20481950. arXiv:1003.3042. doi:10.1103/PhysRevLett.104.146601.
- Brechet, Sylvain D.; Vetro, Francesco A.; Papa, Elisa; Barnes, Stewart E.; Ansermet, Jean-Philippe (2013). «Evidence for a Magnetic Seebeck Effect». Physical Review Letters 111 (8): 087205. Bibcode:2013PhRvL.111h7205B. PMID 24010472. arXiv:1306.1001. doi:10.1103/PhysRevLett.111.087205.
Resonancia magnética nuclear
[editar]- Wang, P.-K.; Ansermet, J.-P.; Rudaz, S. L.; Wang, Z.; Shore, S.; Slichter, C. P.; Sinfelt, J. H. (1986). «NMR Studies of Simple Molecules on Metal Surfaces». Science 234 (4772): 35-41. Bibcode:1986Sci...234...35W. PMID 17742632. doi:10.1126/science.234.4772.35.
- Ansermet, J.-Ph.; Slichter, C.P.; Sinfelt, J.H. (1990). «Solid state NMR techniques for the study of surface phenomena». Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 22 (5): 401-421. doi:10.1016/0079-6565(90)80005-3.
- Day, James B.; Vuissoz, Pierre-Andre; Oldfield, Eric; Wieckowski, Andrzej; Ansermet, Jean-Philippe (1996). «Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopic Study of the Electrochemical Oxidation Product of Methanol on Platinum Black». Journal of the American Chemical Society 118 (51): 13046-13050. doi:10.1021/ja962490u.
- Alberti, S.; Braunmueller, F.; Tran, T. M.; Genoud, J.; Hogge, J-Ph.; Tran, M. Q.; Ansermet, J-Ph. (2013). «Nanosecond Pulses in a THZ Gyrotron Oscillator Operating in a Mode-Locked Self-ConsistentQ-Switch Regime». Physical Review Letters 111 (20): 205101. Bibcode:2013PhRvL.111t5101A. PMID 24289692. doi:10.1103/PhysRevLett.111.205101.
Referencias
[editar]- ↑ ORCID. «Jean-Philippe Ansermet (0000-0002-1307-4864)». orcid.org (en inglés). Consultado el 13 de enero de 2021.
- ↑ a b «LPMN». www.epfl.ch (en inglés británico). Consultado el 13 de enero de 2021.
- ↑ (Tesis) http://adsabs.harvard.edu/abs/1985PhDT........64A. Falta el
|título=
(ayuda) - ↑ Ansermet, Jean-Philippe; Wang, Po-Kang; Slichter, Charles P.; Sinfelt, J. H. (1 de febrero de 1988). «NMR study of electronic properties of the chemisorption of CO on supported Pt catalysts». Physical Review B 37 (4): 1417-1428. Bibcode:1988PhRvB..37.1417A. PMID 9944658. doi:10.1103/PhysRevB.37.1417.
- ↑ «US Patent for Process for the production of conductive layers Patent (Patent # 5,348,762 issued September 20, 1994) - Justia Patents Search». patents.justia.com. Consultado el 11 de febrero de 2021.
- ↑ «Jean-Philippe Ansermet's page at EPFL». epfl.ch. Consultado el 13 de enero de 2021.
- ↑ «Views From Presidents Kroo and Schopper». Europhysics News.
- ↑ SPG-SPS-SSP. «Centennial». Schweizerische Physikalische Gesellschaft (en en-EN). Consultado el 13 de enero de 2021.
- ↑ Testa, Andrea (12 de agosto de 2011). «Jean-Philippe Ansermet named Fellow of the APS». Consultado el 13 de enero de 2021.
- ↑ «Research at the LPMN». epfl.ch. Consultado el 13 de enero de 2021.
- ↑ Blondel, A.; Meier, J. P.; Doudin, B.; Ansermet, J.‐Ph. (5 de diciembre de 1994). «Giant magnetoresistance of nanowires of multilayers». Applied Physics Letters 65 (23): 3019-3021. Bibcode:1994ApPhL..65.3019B. ISSN 0003-6951. doi:10.1063/1.112495.
- ↑ Wegrowe, J.-E.; Kelly, D.; Jaccard, Y.; Guittienne, Ph; Ansermet, J.-Ph (1 de marzo de 1999). «Current-induced magnetization reversal in magnetic nanowires». EPL (en inglés) 45 (5): 626. Bibcode:1999EL.....45..626W. ISSN 0295-5075. doi:10.1209/epl/i1999-00213-1.
- ↑ Yu, Haiming; Granville, Simon; Yu, Dapeng; Ansermet, Jean-Philippe (12 de abril de 2010). «Evidence for thermal spin transfer torque». Physical Review Letters 104 (14): 146601. Bibcode:2010PhRvL.104n6601Y. PMID 20481950. arXiv:1003.3042. doi:10.1103/PhysRevLett.104.146601.
- ↑ Brechet, Sylvain D.; Vetro, Francesco A.; Papa, Elisa; Barnes, Stewart E.; Ansermet, Jean-Philippe (22 de agosto de 2013). «Evidence for a Magnetic Seebeck Effect». Physical Review Letters 111 (8): 087205. Bibcode:2013PhRvL.111h7205B. PMID 24010472. arXiv:1306.1001. doi:10.1103/PhysRevLett.111.087205.
- ↑ Ansermet, J. -Ph.; Slichter, C. P.; Sinfelt, J. H. (1 de enero de 1990). «Solid state NMR techniques for the study of surface phenomena». Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (en inglés) 22 (5): 401-421. ISSN 0079-6565. doi:10.1016/0079-6565(90)80005-3.
- ↑ Alberti, S.; Braunmueller, F.; Tran, T. M.; Genoud, J.; Hogge, J-Ph.; Tran, M. Q.; Ansermet, J-Ph. (12 de noviembre de 2013). «Nanosecond Pulses in a THz Gyrotron Oscillator Operating in a Mode-Locked Self-Consistent $Q$-Switch Regime». Physical Review Letters 111 (20): 205101. Bibcode:2013PhRvL.111t5101A. PMID 24289692. doi:10.1103/PhysRevLett.111.205101.
- ↑ Białek, M.; Magrez, A.; Murk, A.; Ansermet, J.-Ph. (12 de febrero de 2018). «Spin-wave resonances in bismuth orthoferrite at high temperatures». Physical Review B 97 (5): 054410. Bibcode:2018PhRvB..97e4410B. doi:10.1103/PhysRevB.97.054410.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Jean-Philippe Ansermet» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
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