Мюллер, Карл Александр
Карл Алекса́ндр Мю́ллер (нем. Karl Alexander Müller; 20 апреля 1927, Базель, Швейцария — 9 января 2023, Цолликерберг[d], Цолликон) — швейцарский физик[1][2], лауреат Нобелевской премии по физике в 1987 году, совместно с Георгом Беднорцем, «за важный прорыв в физике, выразившийся в открытии сверхпроводимости в керамических материалах».
Иностранный член Национальной академии наук США (1989)[3], Российской академии наук (1994)[4].
Общие сведения
| Карл Александр Мюллер | |
|---|---|
| Karl Alexander Müller | |
| Дата рождения | 20 апреля 1927 |
| Место рождения | Базель, Швейцария |
| Дата смерти | 9 января 2023 (95 лет) |
| Место смерти | Цолликерберг |
| Страна | Швейцария |
| Научная сфера | физика |
| Место работы | |
| Образование | |
| Научный руководитель | Георг Буш |
| Известен как | исследования сегнетоэлектриков, ЭПР, эффект Яна — Теллера |
| Награды и премии |
|
Биография
Мюллер получил степень доктора в 1958 году в Высшей технической школе Цюриха. Начиная с 1963 года, проводил исследования по физике твёрдого тела в исследовательской лаборатории фирмы «IBM» в Цюрихе. Возглавлял там физический отдел и в 1982 году стал членом «IBM». С 1962 по 1970 год являлся приват-доцентом Цюрихского университета, с 1970 по 1986 год — титулярным профессором, а с 1987 по 1994 год — профессором[5][6][7].
Умер 9 января 2023 года в Цолликерберге[8].
Научная деятельность
Будучи специалистом по оксидным керамическим соединениям, Мюллер приступил в начале 1980-х годов к поискам веществ, способных к сверхпроводимости при более высоких температурах, чем были достигнуты до тех пор. Самая высокая известная температура перехода в сверхпроводящее состояние равнялась в то время 23 К (−250 °C). В 1983 году Мюллер принял на работу Беднорца, чтобы провести систематическое исследование различных оксидов на сверхпроводимость. В 1986 году им удалось обнаружить сверхпроводимость в недавно созданном барие-лантано-медном оксиде при температуре 35 К (−238 °C). Вслед за их исследованиями по всему миру последовала волна экспериментов с использованием оксидов и в течение одного года были обнаружены вещества, переходящие в сверхпроводящее состояние при температурах около 100 К (−173 °C)[9][10].
Исследования, последовавшие за работой Мюллера и Беднорца, показали возможность применения сверхпроводимости для производства и передачи электроэнергии, что сулит большую экономическую выгоду.
Помимо высокотемпературной сверхпроводимости область научных интересов Мюллера охватывала и другие направления физики твёрдого тела. Он проводил исследования структурных фазовых переходов и сегнетоэлектричества в перовскитах (таких как титанат стронция и алюминат лантана), изучая критические явления и свойства «мягких мод». Мюллер активно применял метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) для исследования примесей в твёрдых телах; с его помощью он впервые обнаружил структурный фазовый переход в титанате стронция и изучил локальную симметрию кристаллов. Также учёный открыл явление квантовой параэлектрики, при котором полярная нестабильность в титанате стронция подавляется квантовыми флуктуациями, и исследовал статический и динамический эффект Яна — Теллера для примесей в перовскитах, включая концепцию ян-теллеровских поляронов в оксидах[11][9][10].
Награды и признание
- 1987 — Премия Фрица Лондона
- 1987 — Премия имени Дэнни Хайнемана
- 1987 — Медаль Вильгельма Экснера
- 1987 — Нобелевская премия по физике
- 1988 — Премия «Хьюллетт-Пакард»
- 1988 — Премия Джеймса Макгруди за исследования в области новых материалов
- 1989 — Золотая медаль Высшего совета по научным исследованиям
- Почётные докторские степени (Doctor Honoris Causa): Женевский университет (1987), Мюнхенский технический университет (1987), Павийский университет (1987), Лёвенский университет (1988), Бостонский университет (1988), Тель-Авивский университет (1988), Дармштадтский технический университет (1988), Университет Ниццы (1989), Политехнический университет Мадрида (1989), Бохумский университет (1990), Римский университет (1990)[9].
Примечания
Ссылки
- И. Г. Беднорц, К. А. Мюллер. «Оксиды перовскитного типа — новый подход к высокотемпературной сверхпроводимости». Нобелевская лекция, УФН, том 156, выпуск 2, октябрь 1988
- Информация с сайта Нобелевского комитета (англ.)