S Lance Cooper

S Lance Cooper
S Lance Cooper

初级研究领域

  • 凝聚态物理学
研究生课程的副总监
(217)333-2589
227B Loomis实验室
教授
(217)333-2589
218材料研究实验室

教育

  • 博士伊利诺伊州物理大学1988年9月

兰斯·库珀(Lance Cooper)获得了学士学位物理学萨玛兼优异1982年从弗吉尼亚大学获得弗吉尼亚大学,并于1988年获得伊利诺伊大学的物理学博士学位。在AT&T Bell Labs担任了两年的博士后任命后,Cooper教授于1990年加入UIUC教师。1993年,他从1993 - 1995年开始国防科学研究小组(DSSG)的成员,物理评论信从2006 - 2011年开始,从2015 - 2019年开始,美国物理学会的凝聚态物理学秘书长。

库珀组使用光谱法揭示了密切相关材料中新型物质状态中的激发和激发的特性。他的小组在低温,高压和高磁场的极端条件下对材料的光散射实验开发了特殊的专业知识。库珀组的拉曼光谱实验通过各种压力和磁场调整量子(T〜0 K)相变阐明了物质的行为。

库珀集团的“极端条件”光谱能力的第一个成就是对晶格(“声子”)和原子旋转动力学的演变的研究,这是通过压力调节的划分塑料材料的绝缘状态进行的。最近,他的小组研究了即使在t = 0 k处,也会产生新的金属阶段,即使在t = 0 k处,压力“熔化”电荷和轨道订购的绝缘状态如何。他的小组还表明,磁场既可以用于控制材料的弹性特性(例如,“磁场诱导形状的记忆”),也可以将远程订单拖延至t = 0 k。

库珀组使用浮动区,蒸气运输,蒸发和其他方法来种植高质量的单晶,包括尖晶石材料,例如Mn3o4和Cocr2o4,轨道订购材料,例如KCUF3,分层的葡萄干化材料,例如tise2,以及像BI这样的拓扑绝缘子2se3

兰斯·库珀(Lance Cooper)也经营物理研究生博客有工作,研究金,学术截止日期和其他感兴趣的信息;这物理职业研讨会,其中物理博士学位(主要是伊利诺伊州的校友)描述了他们的工作以及物理博士学位的重要性以及他们的研究生经验对职业生涯;和物理研究生旅行奖计划

文件

研究声明

磁性沮丧和强旋晶格耦合材料的场和压力调节光谱
材料无处不在,在某种形式的远距离顺序的低温下发育(例如磁性,轨道级,电荷或超导性)的发育是无处不在的,并且反映了材料降低其基态退化的趋势t = 0 k。我们有兴趣种植 - 使用浮动区和其他增长技术 - 以及光谱研究材料,其中结构几何形状和竞争相互作用共同使远距离磁性和/或轨道顺序的发作挫败了挫败t = 0 k。这种兴趣是由新型的低温相行为沮丧的材料(包括轨道和自旋液相)的动机,并渴望阐明挫败感与外来特性之间的联系,例如巨大的磁性以及多效和磁性轨道行为。我们目前的努力包括使用各种单晶生长方法来生长几何沮丧的材料,然后在几种类别的材料中应用野外和压力依赖性的光谱谱图研究轨道和自旋划分的阶段,包括分层的鲜酯,例如尖晶石,例如尖晶石Mn3o4,像sr这样的启发2艾罗4,以及诸如ni之类的杂物3v2o8。我们的结果揭示了有趣的途径,可以通过场或压力调节磁性和轨道挫败感,并显示物质的轨道/自旋挫败感和高度可调的特性之间的联系。

相关材料中轨道顺序的场和压力调节熔化
我们还有兴趣在各种轨道订购的系统(例如CA)中创建和研究新型的轨道液相24,CA3ru2o7和Kcuf3。我们的结果揭示了压力诱导的向新型量子液样相的过渡,其中结构元件甚至在t = 0 k时波动,以及受轨道中可控变化控制的可控变化控制的压力和磁场可触觉的绝缘体 - 金属 - 金属跃迁。人口。

压力调整的量子相变和分层硫代基因材料中的超导性
我们有兴趣研究电荷有序和电荷密度波(CDW)如何在低温下融化成无序的量子相,并研究在这些条件下预计会发展的新相。为了研究这一点,我们使用蒸气运输生长方法来生长各种分层的奶源单晶体,包括Tise2,tase2,tas2,bi2se3和bi2TE3,我们使用压力依赖性的非弹性散射研究这些材料中的量子(T〜0 K)相变。例如,我们在1T-Tise中的临界(“软”)模式的低温,依赖压力的非弹性散射研究2表明晶格压缩会导致CDW相通过可能具有示型序列的新型不相称的相以及我们对CU中软模式的最新光散射研究的量子熔化。X蒂斯2为X依赖性量子模式软化提供了证据,以及该系统中CDW阶的波动和超导性的共存。

书中的章节

  • S.L.库珀(Cooper),探索了带有拉曼(Raman)散射的分层清单的磁结构阶段,第5章在“ 4D和5D-横断金属氧化物的边界”中,(世界科学出版,2013年)。
  • S. L. Cooper,P。Abbamonte,N。Mason,C.S. Snow,M。Kim,H。Barath,J.F。Karpus,C。Chialvo,J.P。Reed,Y.I.Joe,X。Chen和D. Casa,拉曼散射作为研究复杂材料的工具,第6章“材料表征的光学技术”(Taylor&Francis,2011年)。
  • S. L. Cooper,H。Rho和C. S. Snow。用非弹性光散射来照明磁簇形成,第20章在“纳米级分离和巨大的磁性”中。E. Dagotto(Springer-Verlag:柏林,2003年)。
  • S. L. Cooper,《钙钛矿相关氧化物中金属 - 胰岛素过渡的光谱研究》,结构和粘结98,PGS。161-219,编辑。J. B. Goodenough(Springer-Verlag:柏林 - 海德尔伯格,2001年)。
  • S. L. Cooper,高T的磁性和电子拉曼散射研究C超导体,《关于稀土物理和化学的手册》,编辑。K. A. G. Schneider,Jr.,L。Eyring和M. B. Maple(Elsevier Science,2001年),第1页。31。
  • S. L. Cooper和K. E. Gray。高T中的各向异性和层间耦合CCuprates,在“高温超导体IV的物理特性”中。D. M. Ginsberg(世界科学:新加坡,1994年),PGS。61-188。

期刊选定的文章

教学荣誉

  • 2011工程委员会杰出顾问奖
  • 2008 Arnold T. Nordsieck卓越教学奖
  • 2006年卓越演讲奖,UIUC学生参议院

研究荣誉

  • 2013年美国物理学会杰出裁判奖
  • 索尼教师学者,2003-2006
  • 美国物理社会研究员,2003年

最近的课程教了

  • 物理596-研究生物理学取向
  • Phys 598 Pen(Phys 598 Pol) - 物理学的特殊主题

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