Petriina Paturi
Professor, Dean of Faculty of Science
petriina.paturi@utu.fi +358 29 450 2396 +358 41 506 0895 Vesilinnantie 5 Turku Työhuone: 028 ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-6240-2801 |
Neuromorfinen laskenta; Memristorit; Funktionaaliset oksidit; Gd₁₋ₓCaₓMnO₃ (GCMO); Suprajohteisuus; Magnetismi; Ohutkalvot; Pulssilaserdepositio; Röntgendiffraktio; Magnetometria.
Memristoritutkimus: www.utu.fi/memristors
Olen Turun yliopiston kokeellisen kiinteän olomuodon fysiikan professori ja Wihurin fysiikan laboratorion johtaja. Valmistuin filosofian maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 1994 ja väittelin tohtoriksi YBCO-ohutkalvoista ja nanopartikkeleista vuonna 1998. Väitöksen jälkeen työskentelin tutkijana Tanskan Risøn kansallisessa tutkimuskeskuksessa sekä Turun yliopistossa. Toimin Suomen Akatemian akatemiatutkijana vuosina 2003–2009, minkä jälkeen minut nimitettiin professoriksi.
Tutkimustyön lisäksi olen hoitanut useita yliopiston johtamistehtäviä. Toimin fysiikan ja tähtitieteen laitoksen johtajana vuosina 2012–2017 sekä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koulutuksesta vastaavana varadekaanina vuosina 2017–2024. Vuodesta 2025 lähtien olen toiminut tiedekunnan dekaanina.
Tutkimukseni keskittyy funktionaalisiin oksidimateriaaleihin, erityisesti manganiitteihin ja korkean lämpötilan suprajohteisiin, sekä memristoreihin ja neuromorfiseen laskentaan. Tutkimusryhmäni kehittää uusia elektronisia materiaaleja ja komponentteja energiatehokasta tiedonkäsittelyä varten hyödyntäen ohutkalvoteknologioita sekä rakenteellisia, magneettisia ja sähköisiä karakterisointimenetelmiä.
Tutkimukseni keskittyy funktionaalisiin oksidimateriaaleihin ja -komponentteihin, erityisesti korkean lämpötilan suprajohteisiin, manganiitteihin, memristoreihin ja neuromorfiseen laskentaan. Tutkimusryhmäni kehittää ohutkalvopohjaisia materiaaleja ja elektronisia komponentteja yhdistäen materiaalisynteesin, komponenttien valmistuksen sekä rakenteelliset, magneettiset ja sähköiset karakterisointimenetelmät.
Nykyinen tutkimuksemme jakautuu kahteen pääalueeseen. Suprajohdetutkimuksessa tutkimme virrankulkua ja quench-ilmiöitä YBCO-pinnoitetuissa johteissa tavoitteenamme parantaa ymmärrystä suprajohdejärjestelmien stabiilisuudesta ja vikamekanismeista. Neuromorfisen elektroniikan alueella kehitämme Gd₁₋ₓCaₓMnO₃ (GCMO) -materiaaliin perustuvia memristoreita ja neuromorfisia järjestelmiä reunatekoälyn tarpeisiin. Näillä teknologioilla on potentiaalia mahdollistaa erittäin energiatehokas laskenta ja reaaliaikainen tiedonkäsittely suoraan laitteessa, mikä vähentää riippuvuutta pilvilaskennasta vaativissa käyttöympäristöissä.
Opetus ja oppiminen ovat olleet keskeinen osa akateemista uraani alusta lähtien. Olen opettanut laajasti kiinteän olomuodon fysiikkaa, suprajohteisuutta, magnetismia ja materiaalifysiikkaa sekä kandidaatti- että maisteritasolla. Kurssiopetuksen lisäksi olen ohjannut lukuisia väitöskirjoja, pro gradu -tutkielmia ja kandidaatintutkielmia sekä osallistunut aktiivisesti koulutuksen kehittämiseen ja opetussuunnitelmatyöhön.
Olen erityisen kiinnostunut opiskelijalähtöisistä ja aktivoivista opetusmenetelmistä. Opetuksessani olen hyödyntänyt muun muassa käänteistä opetusta, ennakkotehtäviä sekä muita menetelmiä, joiden tavoitteena on lisätä opiskelijoiden aktiivista osallistumista ja syventää oppimista. Minulla on yliopistopedagogiikan opettajan pätevyys.
Vaikka nykyinen tehtäväni tiedekunnan dekaanina rajoittaa mahdollisuuksiani säännölliseen kurssiopetukseen, opetan edelleen fysiikan opiskelijoiden kandidaattiseminaaria ja olen edelleen vahvasti sitoutunut yliopistokoulutuksen kehittämiseen ja laadukkaaseen opetukseen.
- Integration Of Solution-Processed BaTiO3 Thin Films with High Pockels Coefficient on Photonic Platforms (2024)
- Advanced Functional Materials
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Manganite Memristive Devices : Recent Progress and Emerging Opportunities (2024)
- Journal of Physics D: Applied Physics
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Maximizing flux pinning in YBCO coated conductor films for high-field applications (2024)
- Physica C: Superconductivity and its Applications
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Polycrystalline silicon, a molecular dynamics study: I. Deposition and growth modes (2024)
- Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Polycrystalline silicon, a molecular dynamics study: II. Grains, grain boundaries and their structure (2024)
- Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Scalable and environmentally friendly production of perovskite manganite thin films for neuromorphic applications (2024)
- Thin Solid Films
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Structurally simplified GCMO crossbar design for artificial synaptic networks (2024)
- Applied Physics Letters
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - The effect of substrate-induced defects on structural and resistive switching properties in Gd0.2Ca0.8MnO3 thin films (2024)
- AIP Advances
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Controlled BZO Nanorod Growth and Improved Flux Pinning in YBCO Films Grown on Vicinal STO Substrates (2023)
- Crystal Growth and Design
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Defining optimal thickness for maximal self-field J(c) in YBCO/CeO2 multilayers grown on buffered metal (2023)
- Journal of Physics: Condensed Matter
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä )



