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.
- Hydrothermal Synthesis of Ni3TeO6 and Cu3TeO6 Nanostructures for Magnetic and Photoconductivity Applications (2023)
- ACS Applied Nano Materials
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Improved crystalline quality and self-field Jc in sequentially vacuum-multilayered YBCO thin films on buffered metallic templates (2023)
- IEEE Transactions on Applied Superconductivity
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Interactions between Iron and Nickel in Fe-Ni Nanoparticles on Y Zeolite for Co-Processing of Fossil Feedstock with Lignin-Derived Isoeugenol (2023)
- ACS Applied Nano Materials
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Ongoing effects of pandemic-imposed learning environment disruption on student attitudes (2023)
- Physical Review Physics Education Research
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Optimization of high-temperature superconducting bilayer structures using a vortex dynamics simulation (2023)
- Journal of Physics: Condensed Matter
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Optimization of high-temperature superconducting multilayer films using artificial intelligence (2023)
- New Journal of Physics
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - The self out-of-plane oriented La2O2CO3 film: an integration tool for fiber textured ferroelectric thin films (2023)
- Journal of Materials Chemistry. C
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Compact Modeling and SPICE Simulation of GCMO-Based Resistive Switching Devices (2022)
- IEEE Transactions on Nanotechnology
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Giant magnetoresistance response in Sr2FeMoO6 based organic spin valves (2022)
- Applied Surface Science
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Increased Curie temperature and magnetoresistive response by modifying Fe/Mo ratio in Sr2FeMoO6 thin films (2022)
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä )



