ブランカ・M・ラダニ | |
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| 生まれる | 1947年9月7日 |
| 死亡 | 2016年1月30日(享年68歳) |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 化学、物理学、分子シミュレーション |
| 機関 | コロラド州立大学、1979-2016 |
| 博士課程の指導教員 | マーシャル・フィックスマン |
ブランカ・マリア・ラダニ(1947年9月7日 - 2016年1月30日)[1]は、ユーゴスラビア生まれのクロアチア系アメリカ人の物理化学者であり、コロラド州立大学の化学科でキャリアを積んだ。彼女の研究は、理論的および計算的手法を用いて研究した、広義の液体の構造とダイナミクスに焦点を当てていた。
ラダニ氏はJournal of Chemical Physicsの初の女性副編集長であり、 2007年から2008年にかけて暫定編集長を務めた。 [2] 2015年にJournal of Physical Chemistryはブランカ・ラダニ氏の功績を称える記念誌を出版した。[3]
教育とキャリア
ブランカ・ラダニは1947年、ユーゴスラビア(現クロアチア)のザグレブで生まれました。幼少期にカナダのケベック州に移住しました。1969年、モントリオールのマギル大学で物理学の学士号を最優秀の成績で取得しました。 1973年、マーシャル・フィックスマン教授のもとでイェール大学で博士号を取得しました。1974年1月から8月まで、イリノイ大学で化学の客員助教授を務め、デイビッド・チャンドラー教授のもとで研究を行いました。1974年から1977年まで、ボストン大学でトーマス・キーズ教授のもとで博士研究員として研究を行いました。彼女はイェール大学に研究員として戻り、1979 年秋にコロラド州立大学の化学科の助教授として教職員に加わりました。ラダニは終身在職権を得て 1984 年に准教授に昇進し、1987 年に教授に昇進しました。ラダニはプロとしてのキャリアを通じてコロラド州立大学に所属し続けました。
ラダニ氏は1994年から2007年まで、Journal of Chemical Physicsの初代副編集長の一人を務めた。2007年には、女性として初めてJournal of Chemical Physicsの暫定編集長に任命され、2009年から2010年まで副編集長を務めた。
ラダニ氏はキャリアを通じて、世界中の多くの科学者と共同研究を行ってきた。ラダニ氏は1年間に及ぶ白血病との闘病の末、2016年に亡くなった。
研究
ラダニ氏は、液体の分子理論とコンピューターシミュレーションに多大な貢献をしました。理論科学者と実験科学者の両方との広範な共同研究は、彼女の研究の特徴です。彼女はキャリアを通じて、他の研究者と協力し、自分自身と他の研究者の研究を充実させました。彼女の論文は今でも関連性があり、引用されています。研究者は、彼女の研究を自分たちのシステムのモデル化に利用し、複雑なシステムの分子レベルの深い理解を深めています。
光散乱と分子シミュレーションの理論光カー効果液体中
ラダニは、相互作用誘起分極率の物理的に現実的なモデル、そのコンピュータシミュレーション研究への実装、および基礎となる流体構造とダイナミクスの観点からの分極率応答の分析を開発しました。[4] 彼女の研究は、この応答が形状、分極率の異方性や極性などの分子特性、水素結合などの分子間相互作用、および密度、温度、組成などの流体の熱力学的パラメータにどのように依存するかを明らかにしました。
誘電特性
ラダニはキャリアの初期に分子理論とコンピュータシミュレーションを使用して液体の特性を研究しました。[5] [6] 彼女は極性混合物の構造、熱力学的特性、誘電率を評価するための積分方程式技術を開発しました。彼女の研究は、横方向と縦方向の双極子密度の緩和特性の違いの理由を解明しました。彼女は、誘導双極子の寄与を考慮すると、水素結合の伸縮ダイナミクスがアルコールの誘電緩和にどのように寄与するかを示しました。
平衡溶媒和
ラダニ氏は、極性液体の溶媒和熱力学の分子的側面に関する研究に貢献しました。彼女と同僚は、電子分光法と電子移動反応において重要な量を計算しました。この研究で、溶媒和自由エネルギーは線形性から比較的弱い偏差を示すものの、非線形性は自由エネルギー導関数でより顕著であることがわかりました。彼女は、超臨界 CO 2と CHF 3の実験で使用される単純なモデル溶質と発色団の現実的な表現の両方を検討し、溶質電子スペクトルの溶媒和発色シフトの密度と温度依存性が局所的な溶媒和構造とどのように関係しているか、また、さまざまな種類の溶質と溶媒の相互作用が予測されるシフトにどのように影響するかを調査しました。
溶媒和ダイナミクス
ラダニの研究は、溶媒和ダイナミクスの分子メカニズムと、その溶質、溶媒、および溶質-溶媒相互作用の摂動への依存性についての理解を深めました。彼女は、水素結合溶媒中のさまざまな溶質に対する溶媒の応答が高度に非線形であり、溶質-溶媒の水素結合形成がこれらのシステムにおける重要な溶媒和メカニズムであることを示した最初の人物です。[7]彼女は、ほぼ線形応答を示すシステムにおける溶媒和に関するメカニズム情報を明らかにするために、瞬間通常モード解析などの手法を開発しました。[8] [9]超高速分光技術の出現により、液体中の短時間の非拡散ダイナミクスが実験的に利用できるようになり、ラダニは、実験プローブに関連する摂動に対する流体の短時間応答に寄与する分子メカニズムを特定および解析するための理論的枠組みを積極的に開発し、実装しました。
液体界面と閉じ込められた液体
2000 年以降の Ladanyi の研究の大部分は、水性界面とナノ閉じ込め液体の特性を研究したものです。この分野での彼女の最初の論文では、逆ミセルの内部領域の連続体と原子レベルの部分を含む簡略モデルを提示し、水の構造と移動度が逆ミセルの水分含有量、つまり閉じ込め容積の大きさ、および界面活性剤界面への近さによってどのように変化するかを明らかにしました。このモデルは非常に単純ですが、逆ミセル内の水と溶質のダイナミクスで観察された多くの傾向を説明するのに役立ちました。このモデルの重要性は、このモデルが受けた多数の継続的な引用と、他の人による使用によって測ることができます。[10] 彼女はこの単純なモデルを閉じ込められた環境における溶媒和ダイナミクスに適用し、発色団と界面活性剤の相互作用が、界面活性剤層に反発される溶質と界面活性剤層に引き付けられる溶質に対して劇的に異なる結果をもたらす可能性があると予測しました。[11] 彼女はまた、界面に対する溶質の運動が役割を果たし、バルク液体には存在しない緩和チャネルを開くことを示しました。
受賞歴
- フランス、パリ、高等師範学校招待教授(2011年春)
- アメリカ化学会フェローシップ(2010年)[12]
- フランス、マルセイユ、プロヴァンス大学、招待教授(2010 年 6 月)
- アメリカ科学振興協会フェローシップ(2004年)[13]
- 国立科学財団特別創造性助成金延長賞 (2003)
- アメリカ物理学会フェローシップ(1997)
- コロラド州ボルダーの合同天体物理学研究所客員研究員(1993~94年)
- カミーユ・アンド・ヘンリー・ドレフュス教師学者助成金(1983~87年)
- アルフレッド・P・スローンフェローシップ(1982~1985年)
- イェール大学学部教育賞(1973年)
- イェール大学大学フェローシップ(1969~70年)
- ホレス・ワトソン金メダル(優等物理学プログラムにおける最高成績)、マギル大学(1969年)
- マギル大学奨学金(1968~69年)
参考文献
- ^ 「Branka Marie Ladanyi」. Physics Today (6): 10585. 2016. Bibcode :2016PhT..2016f0585.. doi :10.1063/PT.5.6235.
- ^ 「The Journal of Chemical Physics」. aip.scitation.org . 2019年5月9日閲覧。
- ^ Levinger, NE; Maroncelli, M.; Stratt, RM (2015). 「Tribute to Branka M. Ladanyi」. The Journal of Physical Chemistry B . 119 (29): 8811–8812. doi : 10.1021/acs.jpcb.5b04727 . PMID 26202145 . 2019-05-09に閲覧。
- ^ Geiger, Lynn C.; Ladanyi, Branka M. (1987). 「分子液体によるレイリー光散乱に対する高次相互作用誘起効果」. The Journal of Chemical Physics . 87 (1): 191–202. Bibcode :1987JChPh..87..191G. doi :10.1063/1.453614. ISSN 0021-9606.
- ^ Ladanyi, Branka M.; Chandler, David (1975). 「分子流体のための新しいタイプのクラスター理論:相互作用部位クラスターの拡張」. The Journal of Chemical Physics . 62 (11): 4308–4324. Bibcode :1975JChPh..62.4308L. doi :10.1063/1.431001. ISSN 0021-9606.
- ^ Fonseca, T.; Ladanyi, BM 関連液体の波動ベクトル依存静的誘電特性:メタノール。J. Chem. Phys. 1990, 93, 8148-8155。
- ^ Fonseca, Teresa; Ladanyi, Branka M. (1991). 「メタノール中の溶媒和ダイナミクスの線形応答の破綻」The Journal of Physical Chemistry . 95 (6): 2116–2119. doi :10.1021/j100159a007. ISSN 0022-3654.
- ^ ブフナー、マイケル; ラダニ、ブランカ M.; ストラット、リチャード M. (1992). 「分子液体の短時間ダイナミクス。瞬間ノーマルモード理論」。化学物理学ジャーナル。97 (11): 8522–8535。Bibcode :1992JChPh..97.8522B。doi :10.1063/1.463370。ISSN 0021-9606 。
- ^ Ladanyi, Branka M.; Stratt, Richard M. (1995). 「溶媒和の短時間ダイナミクス: 極性溶媒の線形溶媒和理論」. The Journal of Physical Chemistry . 99 (9): 2502–2511. doi :10.1021/j100009a007. ISSN 0022-3654.
- ^ Faeder, J.; Ladanyi, BM (2000). 「水性逆ミセル内部の分子動力学シミュレーション」. The Journal of Physical Chemistry B. 104 ( 5): 1033–1046. doi :10.1021/jp993076u. ISSN 1520-6106.
- ^ Faeder, James; Ladanyi, Branka M. (2001). 「水性逆ミセルの溶媒和ダイナミクス: コンピュータシミュレーション研究」. The Journal of Physical Chemistry B. 105 ( 45): 11148–11158. doi :10.1021/jp010632n. ISSN 1520-6106. S2CID 9889293.
- ^ 「ACSフェロープログラム」アメリカ化学会。 2019年5月9日閲覧。
- ^ 「選出フェロー」。アメリカ科学振興協会。2019年5月9日閲覧。
