エヴァ・オルソン | |
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2012年のオルソン | |
| 生まれる | 1960年10月12日 |
| 母校 | チャルマース工科大学 |
| 科学者としてのキャリア | |
| 機関 | ウプサラ大学 チャルマース工科大学 IBM |
| 論文 | ZnO バリスタ材料の界面微細構造 (1988) |
| Webサイト | エヴァ・オルソン・グループ |
エヴァ・オルソン(1960年10月12日生まれ)は、スウェーデンの物理学者であり、チャルマース工科大学の教授である。彼女はスウェーデン王立科学アカデミーの会員であり、ノーベル物理学賞の選考委員会の一員である。
幼少期と教育
オルソンはヨーテボリのチャルマース工科大学の学部生で、工学物理学を専攻していました。学部の学位ではミラー炉の研究をしました。[1] 卒業後もチャルマースに残り、酸化亜鉛バリスタ材料の界面構造を研究する博士研究プロジェクトを開始しました。[ 1 ]彼女はIBMのデイビッド・R・クラークの研究員として米国に渡りました。1991年にチャルマース工科大学に戻り、最終的に講師の学位を取得しました。[2]
研究とキャリア
オルソンは1996年にチャルマース大学の准教授に任命された。1年後にはウプサラ大学の教授に任命され、そこで4年間働いた後、チャルマース大学に戻り教授となった。 [3]チャルマース大学では、オルソンは材料分析部長、顕微鏡部門長、応用物理学部門長を務めた。[要出典]
オルソンは、材料の新しい特性評価技術を開発しています。[1]彼女は主に、触媒、太陽光発電、量子デバイスなどの新興技術の材料に興味を持っています。[4]特に、オルソンは電子顕微鏡法に取り組んでいます。[4] [5] 2013年、オルソンはクヌート・アンド・アリス・ワレンバーグ財団 から3,300万スウェーデンクローナを授与され、ソフト顕微鏡法を開発しました。[6]ソフト顕微鏡法では、電子顕微鏡を使用して柔らかい材料や半硬い材料を研究する方法を開発し、材料科学の進歩のための新しい道を切り開きます。[7] [8]
最高倍率の電子顕微鏡を使用して金の特性を調べたところ、金を室温で溶かすことができることが発見されました。最初の発見は、彼女のグループの研究者であったルドヴィク・デ・ヌープ[9]によってなされました。 [10]彼は、電子顕微鏡内で電子を照射すると金の表面が結合を失うことに気づきました。[9]ヌープとオルソンは、 2018年にPhysical Review Materials誌に論文を書いた人たちの1人でした。[11]オルソンはこの現象をセンサーやトランジスタに応用できると考えました。[9] 2018年、彼女はプラズモン-励起子結合を研究するためにさらに2500万スウェーデンクローナを授与されました。[12]
オルソン氏はノーベル物理学賞選考委員会の委員である。[13] 2021年に科学分野のノーベル賞がすべて男性に選ばれた際、オルソン氏は「もっと多くの女性にノミネートしてもらいたい」と述べた。[14]
主な出版物
- T Klaus; R Joerger ; Eva Olsson; CG Granqvist (1999 年 11 月 1 日). 「銀ベースの結晶ナノ粒子、微生物的に製造」。米国科学アカデミー紀要。96 (24): 13611–13614。Bibcode : 1999PNAS ... 9613611K。doi : 10.1073 / PNAS.96.24.13611。ISSN 0027-8424。PMC 24112。PMID 10570120。Wikidata Q33881022 。
- Klaus-Joerger T; Joerger R; Olsson E; Granqvist C (2001 年 1 月 1 日)。「生きた工場で働く細菌: 金属蓄積細菌と材料科学におけるその可能性」。Trends in Biotechnology。19 ( 1 ): 15–20。doi : 10.1016 /S0167-7799(00) 01514-6。ISSN 0167-7799。PMID 11146098。Wikidata Q34123240 。
- アレクセイ・カラブホフ。ロバート・ガナーソン。ヨハン・ベルジェッソン。エヴァ・オルソン。トード・クレソン。ダグ・ウィンクラー (2007 年 3 月 19 日)。 「LaAlO 3 ∕ SrTiO 3 界面の電気特性に対する SrTiO 3 基板内の酸素空孔の影響」。物理的レビュー B . 75 (12)。arXiv : cond-mat/0603501。土井:10.1103/PHYSREVB.75.121404。ISSN 0163-1829。ウィキデータ Q27339745。
参考文献
- ^ abc 「ポートレート:永遠のように、驚嘆すべき宇宙 | Chalmers」。www.chalmers.se 。 2021年10月14日閲覧。
- ^ 「CV – オスロ大学」(PDF) 2021年。 2021年10月16日閲覧。
- ^ “Eva Olsson | Chalmers”. www.chalmers.se . 2021年10月14日閲覧。
- ^ ab "RESEARCH". Eva Olsson Group | Chalmers . 2021年10月14日閲覧。
- ^ 「ESTEEM3: CMAL Chalmers へのアクセス」www.esteem3.eu . 2021 年10 月 14 日閲覧。
- ^ “Nationellt viktig infrastruktur 2013 | Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse” [国家的に重要なインフラ 2013 | 国家的に重要なインフラストラクチャー 2013]クヌートとアリス・ワレンバーグ財団] (スウェーデン語)。 2016 年 8 月 27 日。2016 年 8 月 27 日のオリジナルからアーカイブ。2021 年10 月 14 日に取得。
- ^ 「インタビュー09:超高精度イメージング、高空間・高エネルギー分解能分光法、そして持続可能な未来のための材料のためのその場電子顕微鏡」www.jeol.co.jp 2020年1月2021年10月18日閲覧。
- ^ Karlsson-Ottosson、ウラ (2013 年 6 月 27 日)。 「Chalmers hårdsatsar på mjuk mikroskopi」[Chalmers は軟質顕微鏡に焦点を当てています]。NyTeknik (スウェーデン語) 。2021 年10 月 18 日に取得。
- ^ abc 「室温で金を溶かす方法」EurekAlert! 2021年10月14日閲覧。
- ^ 「ルートヴィヒ・デ・ヌープ」.エヴァ・オルソン・グループ |チャーマーズ。2021 年10 月 17 日に取得。
- ^ de Knoop, Ludvig; Juhani Kuisma, Mikael; Löfgren, Joakim; Lodewijks, Kristof; Thuvander, Mattias; Erhart, Paul; Dmitriev, Alexandre; Olsson, Eva (2018 年 8 月 22 日). 「金属チップ表面の電界制御による可逆的な秩序無秩序スイッチング」. Physical Review Materials . 2 (8): 085006. arXiv : 1805.02402 . Bibcode :2018PhRvM...2h5006D. doi :10.1103/PhysRevMaterials.2.085006. S2CID 119012707.
- ^ “De utforskar mötet mellan ljus och materia i rumstemperatur | Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse” [彼らは室温での光と物質の出会いを探索します |クヌートとアリス・ヴァレンバーグ・シュティフテルセ](スウェーデン語)。 2019年10月23日。2019年10月23日のオリジナルからアーカイブ。2021 年10 月 14 日に取得。
- ^ AFP (2020年10月3日). 「ノーベル委員会では女性が不足している」デジタルジャーナル。 2021年10月14日閲覧。
- ^ 「男性がノーベル賞を独占する理由の一つは、女性の候補者が少ないこと」science.org 2021年10月14日閲覧。
