アジャイ・スード | |
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2015 年のスード氏 (王立協会のポートレート) | |
| インド政府第4代首席科学顧問 | |
| 2022年5月就任 | |
| 先行 | K. ヴィジャイラガヴァン |
| 個人情報 | |
| 生まれる | アジャイ・クマール・スード 1951年6月26日[1]インド、マディヤ・バーラト、 グワリエル[1] |
| 教育 | インド科学研究所 |
| 受賞歴 |
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| Webサイト | physics.iisc.ernet.in/~asood |
アジャイ・クマール・スード(1951年6月26日生まれ)[1]は、インドの物理学者、研究者であり、現在はインド政府の第4代首席科学顧問を務めている。
彼は米国で2件、インドで5件の特許を保有しており[ 3 ] [4]、グラフェンとナノテクノロジーに関する先駆的な研究成果[5]で知られています。[6] [7]彼はインド科学研究所(バンガロール)の物理学の特別名誉教授です。[8]インド政府は2013年に、彼の科学技術分野への貢献を称え、民間人としては4番目に高い賞であるパドマ・シュリー賞を授与しました。 [9]スード氏は2015年に王立協会(FRS)のフェローに選出されました。[2] [10]彼は2019年からインフォシス賞の物理科学部門の審査員を務めています。 [11]彼はACS Nanoの編集長を務めています。[12]
バイオグラフィー
音楽の音もまた、深い物理学です。もちろん、音楽を鑑賞するのにそれを知る必要はありません、とアジェイ・K・スード博士は言います。[13]
アジャイ・クマール・スードは1951年6月26日[5]にインドのグワリオルで生まれた。[1] [3]彼は1971年にパンジャブ大学(チャンディーガル)で物理学(BSc Hons)[5]を卒業し、 1年後に同大学で修士号(MSc Hons)[5]を取得した。1973年にカルパッカムのインディラ・ガンディー原子力研究センターに科学者として加わり、1988年までそこで働いた。この間、彼はインド科学研究所に研究のために入学し、1982年に博士号を取得した。彼はまた、1983年から1985年までドイツのシュトゥットガルトにあるマックス・プランク物理学研究所で博士研究員を務めた。 [3] [13]
1988年、インド科学研究所(IISc)はスード氏に同研究所の准教授のポストを提供し、[5]彼はこれを受諾した。1994年、彼はIIScの物理学科の教授に昇進した。[5] [7] [14] 4年後、彼はIIScの物理数学部門の部門長に昇進し、2008年までその職を務めた。[5]スード氏はまた、 1993年以来、バンガロールのジャワハルラール・ネルー先端科学研究センターの名誉教授を務めている。 [3] [5] [6]
スード氏はインドのカルナタカ州バンガロールに住んでおり、インド科学研究所およびジャワハルラール・ネルー先端科学研究センターに所属している。[3]
研究と遺産
スード氏は、ラマン散乱とナノテクノロジーに特に重点を置いた、硬質凝縮物質と軟質凝縮物質の物理学に関する広範な研究を行ってきました。彼は、日常生活や科学で役立つと言われる多くの画期的な発見と発明で知られています。[5] [13]
スード効果
スード氏は2003年の実験で、液体を固体の上やナノチューブに通すことで電気信号を発生させ、この現象は現在科学界でスード効果と呼ばれています。[5] [13] [15]
共鳴ラマン研究に関する研究
スード氏は、インド科学研究所の科学者チームとともに、半導体 超格子、フラーレン、固体C60、C70 [16]、単層カーボンナノチューブに関する実験を行い、光学フォノンに関する新しい概念を発見したと報告している。[5] [17] [18]彼は、フェムト秒レーザーパルスとインパルス模擬ラマン散乱を使用することで、KTa03結晶のスクイーズドフォノン状態を励起することに成功した。これは初めてと報告されている。[5] [19]彼はまた、単層カーボンナノチューブ内の液体の流れが、チューブの底面方向に沿って電圧と電流を流すことを発見した。[5] [20]
その他の研究活動
スード氏はまた、ミセルで構成された粘弾性ゲルのような柔らかい凝縮物質の実験も行っており、非線形流動領域で決定論的な時空間カオスダイナミクスを確立している。[5] [21]彼はまた、コロイドを電界にさらして非平衡現象を発生させる超高感度免疫測定法を発明しており、 [5]この発明は医療分野に関連している。[13]彼は医療診断キットも開発しており、これはさまざまな疾患の診断に役立つと言われている。[13]
スード氏は現在、重量を増やすことなくナノチューブを追加することで材料の粘度を高める方法に取り組んでいます。これにより、例えば、より軽量で効率の高い防弾チョッキを作ることが可能になります。[13]
学術フェローシップとポジション
スード氏は、インド科学アカデミー(FASc)[5](1991年)、インド国立科学アカデミー(FNA)(1996年)、世界科学アカデミー(FTWAS)[5](2002年)、インド国立科学アカデミー(FNASc)[5](1995年)[4] [ 5]など、多くの科学アカデミーや機関の会員であり、科学産業研究評議会のバトナガル議長を務めています。[4]彼は世界科学アカデミーの現事務総長であり[22] 、 2010年から2012年までインド科学アカデミーの元会長であり[4] 、2008年から2010年までインド国立科学アカデミーの副会長でした。彼はまた、 2008年にアジア太平洋材料アカデミー[23]の会員を務めました。 [3]
スード氏は、2020年11月まで国際誌「ソリッドステートコミュニケーションズ」の編集長を務め、SCImagoジャーナルランク(SJR)は0.874でした。[4] [5] [24] [25]また、 Scientific Reports、Particle [26]、EPL(Europhysics Letters)などの雑誌の編集委員も務めています。[27]
スード氏は2009年から2014年までインド首相の科学諮問委員会委員を務めており[13] 、現在はニューデリーの国立物理学研究所の所長も務めている[3]。
受賞と表彰
スード氏は多くの賞や栄誉を受けている。1990年にはインド政府からシャンティ・スワルプ・バトナガル賞を受賞した。 [3] [4] [5] 2013年にはインド政府がこれに続き、民間人に対する4番目に高い賞であるパドマ・シュリー賞を授与した。[9]
第三世界科学アカデミー(TWAS)は、2000年にスード氏の功績を称え、TWAS物理学賞を授与した。 [4] [5]同年、スード氏はさらに4つの賞を受賞した。すなわち、 GDビルラ科学賞、[5] インド商工会議所連盟(FICCI)賞、[4] [5]インド 材料研究協会メダル、インド科学会議ミレニアム金メダル。[4] [5] 2年後の2002年には、インド国立科学アカデミーのホーミ・ジェハンギル・バーバ・メダルを受賞した。[4] [5]翌年、2003年には、インド科学研究所(IISc)科学研究優秀卒業生賞に選ばれた。同年、さらに3つの賞を受賞した。 インド科学会議のMNサハ生誕100周年記念賞[4] [5]、大学助成委員会のサー・CV・ラマン賞[4] [5]、ゴヤル物理学賞[3] [4] [5]などを受賞している。また、以下のような賞も受賞している。
- DAEラジャ・ラマナ賞 –ジャワハルラール・ネルー先端科学研究センター−2005 [3] [4] [5]
- ナノサイエンスとナノテクノロジーにおける国家賞 – [[インド科学技術省 (インド) [5] |インド科学技術省]]、インド政府– 2006年[3] [4]
- 生涯功労賞 –パンジャブ大学、チャンディーガル– 2006年[3]
- バトナガルフェローシップ –科学産業研究評議会– 2007年[3]
- ヴィギャン・ラタン賞–チャンディーガルのパンジャブ大学– 2010 [3] [4]
- 香港フィロディア科学技術賞 – 2010 [3]
- バンガロールナノ賞 –カルナタカ州政府– 2010年[3] [4]
- GMモディ科学賞 – 2012年[3]
- インド科学会議科学への顕著な貢献に対する賞 – 2014年[3]
- 物理学優秀賞RDビルラ賞 – インド物理学協会 – 2014年[3] [4]
スード氏は2015年に王立協会フェロー(FRS)に選出された。[2]
出版物
スード氏は国内外の査読付き学術雑誌に290以上の研究論文や論文を発表している。[4] [7]彼の論文は書籍としても出版されている。[28]彼の論文からいくつか抜粋すると以下の通りである。
- BaTiO 3におけるフォノン干渉:高圧ラマン分光研究[29]
- ネマティック流体力学における時空間レオカオス[30]
- グラファイト様物質におけるラマンDバンドの励起波長に対する異常な依存性の起源[31]
- コロイド懸濁液中のレーザー誘起凍結の密度汎関数理論[32]
- Y 1 Ba 2 Cu 3 O 7− xの正方晶と斜方晶への分解に関する実験的研究[33]
- 完全原子論的分子動力学シミュレーションと小角X線散乱によるポリ(プロピルエーテルイミン)デンドリマーの構造[34]
- 単層カーボンナノチューブ束とフラーレンの圧力挙動:ラマン分光法による研究[35]
- GaAs-AlAs超格子における閉じ込められた光学フォノンと界面振動モードによる2次ラマン散乱[36]
- 等時熱アニーリングによるガラスマトリックス中のCdS x Se 1-xナノ粒子の成長:閉じ込められた音響フォノンと光吸収の研究[37]
- GaAs-Al x Ga 1-x As超格子における共鳴ラマン散乱:不純物誘起フレーリッヒ相互作用散乱[38]
- 単層カーボンナノチューブと核酸塩基の結合:理論と実験[39]
- 荷電コロイド懸濁液におけるリエントラント相転移[40]
- 炭素管の構造と振動特性[41]
スード氏は、次のような多くのセミナーで基調講演を行っている。[3]
- 1998 – プラチナ記念講演 –インド科学会議
- 2000 – K. ランガダマ ラオ教授記念賞講演–インド国立科学アカデミー
- 2003 – ブラーム・プラカシュ記念講演 –インド金属学会、カルパッカム支部
- 2004 –ジェームズ・ウィリアム・マクベイン賞講演 –国立化学研究所、プネ
- 2004 – AV ラマ ラオ賞講演会 – インド科学栽培協会、コルカッタ
- 2009 – プラチナ記念講演 –インド科学会議
- 2009年 –メグナド・サハ教授記念講演賞 –米国科学アカデミー
- 2010–11 – DAE- CV ラマン講演 – インド物理学協会
- 2011 – 博学な学者 – MG大学、コッタヤム
特許
スード氏は自身の研究と実験結果に基づき7件の特許を保有している。[3] [4]
- Ajay K. Sood & Shankar Ghosh (2004 年 4 月 13 日)。カーボンナノチューブ フロー センサーおよびエネルギー変換デバイス。特許 6,718, 834。[42]
- Ajay K. Sood & Shankar Ghosh (2007 年 12 月 4 日)。ガス流速の測定方法、固体材料上のガス流を使用したエネルギー変換方法、およびその装置。米国特許 7,302.845B2。[43]
- Ajay K. Sood、Anindya Das、Shankar Ghosh (2007 年 12 月 4 日)。ナノチューブに基づく加速度計。特許出願。663/CHE/2005。[44]
- Ajay K. Sood、Anindya Das、Shankar Ghosh (2005)。ナノチューブに基づく振動センサー。特許出願。664/CHE/2005 および US 6718834 B1。[45]
- Ajay K. Sood & Ajay Singh Negi (2005)。物質の検出と定量化のための超高感度アッセイ。特許出願。1324/CHE/2005 & PCT/IN 2006/000369。[46]
- KK Singh、NM Krishna、O. Nalamasu、S. Asokan、M. Anbarasu、AK Sood、S. Prusty (2005)。相変化ランダム アクセス メモリ (PC RAM) アプリケーション用の Ge-Te-Si ガラス。国際特許出願。提出済み。[47]
- KS Vasu、S. Sridevi、N. Jayaraman、S. Asokan、AK Sood (2013)。感度が向上した光学バイオセンサー。特許出願。719/CHE/2013。
参照
参考文献
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さらに読む
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外部リンク
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