デビッド・キャロル | |
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2003年のキャロル | |
| 生まれる | 1963年1月13日(年齢 61) |
| 母校 |
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| 配偶者 | メリッサ・キャロル (2006年 - 現在) |
| 子供たち | ローレン・キャロル |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 物理学、ナノテクノロジー、材料科学 |
| 機関 |
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| Webサイト | ナノテク |
デビッド・キャロル(1963年1月13日生まれ)は、米国の物理学者、材料科学者、ナノテクノロジストであり、アメリカ物理学会会員、ウェイクフォレスト大学ナノテクノロジーおよび分子材料センター所長である。[1]彼は、ナノエンジニアリングによる 癌 治療、ナノ複合材料ベースのディスプレイおよび照明技術、高効率ナノ複合材料太陽光発電、熱/圧電発電機など の研究を通じて、ナノサイエンスとナノテクノロジーの分野に貢献してきた。
教育
キャロルは、ノースカロライナ州立大学(ノースカロライナ州ローリー)で物理学の学士号(1985年)を取得し、ウェズリアン大学(コネチカット州ミドルタウン)でデール・ドーリング博士(論文指導教官)の指導の下、物理学の博士号(1993年)を取得した。キャロルの論文は、複合酸化物材料の帯電欠陥の熱力学を研究したものだった。ペンシルベニア大学(フィラデルフィア)のドーン・ボネル教授のポスドク研究員として、キャロルは酸化物支持金属ナノクラスターのサイズと寸法に関連する現象への走査プローブの応用に取り組んだ。その後、キャロルはドイツのシュトゥットガルトにあるマックス・プランク金属研究所(MPI)の研究員となり、マンフレッド・リューレ教授の指導を受けた。彼の主な研究は、顕微鏡技術の組み合わせを使用した金属とセラミックの界面におけるナノスケールの現象であった。[2]
MPIでキャロルは最初にカーボンナノチューブとその変種に関する研究を始めました。特に、キャロルは多層ナノチューブの一次元挙動の特徴(いわゆるファン・ホーヴェ特異点)とそれらのシステムの欠陥状態の特徴を初めて特定しました。この研究は、低次元システムの電子工学を理解するために走査プローブ分光法を使用する道を開くのに役立ちました。[3] [4] [5]
研究
キャロルの研究貢献は、新しいナノ構造の成長と組み立て、ナノ構造の光学とナノフォトニクス、ナノ相混合物の量子機能特性、有機材料ナノ複合デバイスと技術(有機太陽電池、照明システム、IR センサーを含む)、バイオメディカルナノテクノロジー(スマート治療法、がんに対する温熱療法、高度で応答性の高い組織スキャフォールディング技術、生物工学的シグナル伝達を含む)の分野に及びます。
1997年、キャロルはクレムソン大学(サウスカロライナ州)に助教授として移り、物理学科で早期昇進と終身在職権を獲得しました。クレムソン在学中、彼はカーボンナノチューブナノ複合材料に基づく有機デバイスのプログラムを確立し、初めて有機発光ダイオード(OLED)の寿命と性能の向上を実証しました。この研究は、ナノチューブベースのナノ複合システムを使用してさまざまな有機デバイスの性能指標を向上できることを確立した最初の研究の1つでした。[6]
2003年、キャロルのグループはノースカロライナ州ウィンストンセーラムのウェイクフォレスト大学に移転し、ナノテクノロジーおよび分子材料センターを設立した。この移転により、研究チームはバイオメディカルナノテクノロジーに研究範囲を広げ、有機エレクトロニクスの性能における最先端の研究を継続し、近年ではポリマーのフィールド活性化(FIPEL)に基づく高効率照明装置や体温から電力を生成する布地の開発を発表した。ウェイクフォレスト大学のナノセンターのキャロルのチームは、加熱や複数の溶媒の使用による有機物の形態制御を最初に実現した研究チームの一つであり、当時、最高効率の有機太陽電池の世界記録を樹立した。[7]
教授になって以来、キャロルは学術雑誌に 240 本以上の論文を発表しています (h 指数 = 40)。彼は 1 冊の教科書「One Dimensional Metals」を出版し、ナノエレクトロニクスに関する 2 冊の書籍を編集しています。彼は多数の特許出願により 44 件の特許を保有しています。キャロルは国際会議で頻繁に講演しており、過去数年間で 150 回以上の招待講演を行っています[いつ? ]。2003 年以来、彼の研究室の技術を基に 6 つの異なるスピンオフ企業が設立されています。
個人的
キャロル教授は、テクノロジーと人間社会をテーマにした講演者としてよく知られています。彼は、ヒストリー チャンネル、CNN、NPR、BBC、CNBC などの数多くのテレビやラジオ番組に出演しているほか、世界中の新聞や人気雑誌にも登場しています。
参考文献
- ^ 「ようこそ」。
- ^ Carroll, DL; Wagner, M.; Rühle, M.; Bonnell, DA (1997-04-15). 「ナノスケール金属酸化物界面におけるショットキー障壁の形成」. Physical Review B. 55 ( 15). American Physical Society (APS): 9792–9799. Bibcode :1997PhRvB..55.9792C. doi :10.1103/physrevb.55.9792. ISSN 0163-1829.
- ^ DL Carroll、P. Kinlen、S. Raman、P. Redlich、M. Rühle、X. Blasé、JC Charlier、S. Curran、S. Roth、および PM Ajayan、「ホウ素ドープナノチューブ、トンネル分光法による状態密度」分子ナノ構造、H. Kuzmany 編、World Scientific Publishers、NY NY、(1997) 134–137
- ^ Carroll, DL; Redlich, P.; Ajayan, PM; Charlier, JC; Blase, X.; De Vita, A.; Car, R. (1997-04-07). 「カーボンナノチューブ先端の電子構造と局在状態」. Physical Review Letters . 78 (14). American Physical Society (APS): 2811–2814. Bibcode :1997PhRvL..78.2811C. doi :10.1103/physrevlett.78.2811. ISSN 0031-9007.
- ^ Carroll, DL; Redlich, Ph.; Blase, X.; Charlier, J.-C.; Curran, S.; Ajayan, PM; Roth, S.; Rühle, M. (1998-09-14). 「ナノドメイン形成がドープカーボンナノチューブの電子構造に与える影響」. Physical Review Letters . 81 (11). American Physical Society (APS): 2332–2335. Bibcode :1998PhRvL..81.2332C. doi :10.1103/physrevlett.81.2332. ISSN 0031-9007.
- ^ Woo, HS; Czerw, R.; Webster, S.; Carroll, DL; Ballato, J.; Strevens, AE; O'Brien, D.; Blau, WJ (2000-08-28). 「ポリ (m-フェニレンビニレン-co-2, 5-ジオクトキシ-p-フェニレンビニレン) に基づくカーボンナノチューブ–ポリマー複合有機発光ダイオードのホールブロッキング」. Applied Physics Letters . 77 (9). AIP Publishing: 1393–1395. Bibcode :2000ApPhL..77.1393W. doi :10.1063/1.1290275. hdl : 2262/66753 . ISSN 0003-6951.
- ^ Reyes-Reyes, Marisol; Kim, Kyungkon; Carroll, David L. (2005-08-22). 「アニール処理したポリ(3-ヘキシルチオフェン)と1-(3-メトキシカルボニル)-プロピル-1-フェニル-(6,6)C 61ブレンドに基づく高効率光起電デバイス」. Applied Physics Letters . 87 (8). AIP Publishing: 083506. Bibcode :2005ApPhL..87h3506R. doi :10.1063/1.2006986. ISSN 0003-6951.
外部リンク
- ウェイクフォレストナノテクノロジーセンター
- パワーフェルトはナノチューブを使用して熱を電気に変換する発明です。2012 年 3 月 25 日
