フランシス・メアリー・ロス | |
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フランシス・ロス、2012年機能性ナノマテリアルセンターにて | |
| 母校 | ケンブリッジ大学 |
| 知られている | 透過型電子顕微鏡 |
| 科学者としてのキャリア | |
| 機関 | マサチューセッツ工科大学 AT&Tベル研究所 国立電子顕微鏡センター トーマス・J・ワトソン研究センター |
フランシス・メアリー・ロスは、マサチューセッツ工科大学の材料科学および工学のエレン・スワロー・リチャーズ教授です。彼女の研究は、ナノ構造の形成を研究するために、その場透過型電子顕微鏡法を使用することです。2018年に、彼女は国際顕微鏡学会連盟の橋本初次郎賞を受賞しました。ロスは、アメリカ科学振興協会、アメリカ物理学会、アメリカ顕微鏡学会、王立顕微鏡学会のフェローです。
幼少期と教育
ロスはケンブリッジ大学で自然科学を学んだ。[1]彼女は博士課程で材料学科に移り、1989年に材料と冶金学の博士号を取得した。[2]彼女の博士論文は、シリコン酸化物の透過型電子顕微鏡法に関するものであった。彼女は1990年にAT&Tベル研究所のポスドク研究員に任命された。[1]ここで彼女は電子顕微鏡法を用いてシリコンの酸化と転位のダイナミクスを研究し始めた。[3]
研究とキャリア
ロスは1992年にカリフォルニア大学バークレー校 国立電子顕微鏡センターのスタッフ科学者として学術キャリアをスタートさせた。[4]彼女は1997年にトーマス・J・ワトソン研究センターに移り、研究員として働いた。[2]ここで彼女は、 in situ環境透過型電子顕微鏡(TEM )を含むさまざまな顕微鏡技術を開発しました。材料の成長をin situで監視することにより、個々の核形成イベントや過渡的な中間状態を観察するなど、材料の核形成と成長を理解することができます。彼女は成長条件(温度、圧力、溶媒の選択など)を変更し、これらの変数が材料の成長にどのように影響するかを確立することができます。IBMでは、ロスは、化学蒸着法を使用してナノワイヤが形成されるプロセスや量子ドットの成長など、自己組織化メカニズムを監視しました。[2]ナノワイヤの成長を制御することで、トランジスタ、バッテリー、センサーに使用できる複雑な構造を形成できます。[5]ロスは電子顕微鏡でナノワイヤを成長させるために、小さな触媒粒子、平らな基板、シリコンを含むガスを使用します。[5]彼女は基板を摂氏500度に加熱します。この温度でガスは金属触媒と反応し始め、粒子の下にシリコンが堆積します。[5]彼女はシリコン、ゲルマニウム、ガリウムヒ素、ガリウムリンのナノワイヤの成長を実証しました。 これらのナノワイヤは電気接点をブリッジするために使用でき、ロスは物理的構造と電子性能の関係を理解することができます。[5]
彼女は2018年にマサチューセッツ工科大学の教授に加わった。[6]ここで彼女はMITの静かな部屋の一つで二次元材料用のTEMを開発している。 [7]これらの部屋は電磁場や温度変動による干渉を最小限に抑える。[7]ロスは二次元材料上のどこで三次元ナノ結晶が成長するかを調査する予定である。 [7] [8]彼女は以前、電気化学電子ビームリソグラフィーを使用してこれらのナノ結晶の書き込み、読み取り、消去が可能であることを実証した。 [9]電子顕微鏡は構造を損傷する可能性があるため、二次元材料を従来の装置で研究することは困難である。これを回避するため、ロスは低電圧電子と高真空を使用することを提案した。[7]ロスは2018年に電子顕微鏡に関する研究が認められ橋本初次郎賞を受賞した。[10]
受賞と栄誉
彼女の受賞歴と栄誉は以下の通りです。
- 1999年物理学研究所モーズリーメダル[11]
- 2000年材料研究協会優秀若手研究者賞
- 2003年アメリカ顕微鏡学会バートン賞[12]
- 2011年アメリカ物理学会フェロー[13]
- 2012年アメリカ顕微鏡学会フェロー[14]
- 2017年王立顕微鏡学会名誉会員[15]
- 2018年 橋本初次郎勲章[10]
- 2019ゲルハルト・エルトル講演賞
主な出版物
彼女の出版物には以下が含まれます。
- ロス、フランシス(2016)。液体セル電子顕微鏡。ケンブリッジ大学出版局。ISBN 9781316337455。
- de Jonge, Niels; Ross, Frances M. (2011). 「液体中の試料の電子顕微鏡観察」. Nature Nanotechnology . 6 (11): 695–704. Bibcode :2011NatNa...6..695D. doi :10.1038/nnano.2011.161. PMID 22020120.
- Ross , Frances M.; Reuter, MC (1999-12-03)。「Ge/Si 島の成長中のピラミッドとドーム間の遷移状態」。Science。286 ( 5446): 1931–1934。doi : 10.1126 /science.286.5446.1931。PMID 10583951 。
参考文献
- ^ ab 「材料科学者のフランシス・ロスとジェームズ・ルボーがMITの教員に就任」Hail Science 2018年6月4日2019年9月17日閲覧。
- ^ abc 「Frances Ross」。www.hep.lu.se 。 2019年9月17日閲覧。
- ^ 「材料科学と工学のプリチェット講義 - フランシス・ロス - マサチューセッツ工科大学 | 材料 | ジョージア工科大学 | アトランタ、ジョージア州」www.materials.gatech.edu 。 2019年9月17日閲覧。
- ^ 「People | Frances M. Ross Research Group」. fmross.mit.edu . 2019年9月17日閲覧。
- ^ abcd 「CFNユーザースポットライト:フランシス・ロスがナノワイヤの成長を研究」ブルックヘブン国立研究所。 2019年9月17日閲覧。
- ^ 「材料科学者のフランシス・ロスとジェームズ・ルボーがMITの教員に加わる | MIT.nano」。mitnano.mit.edu 。 2019年9月17日閲覧。
- ^ abcd 「Frances Rossがナノ構造形成の目撃について語る」phys.org . 2019年9月17日閲覧。
- ^ “Frances M. Ross | MIT DMSE”. dmse.mit.edu . 2019年9月17日閲覧。
- ^ Ross, Frances M.; Kodambaka, Suneel; Steingart, Daniel A.; Park, Jeung Hun (2017-07-01). 「電気化学電子ビームリソグラフィー:オンデマンドの金属ナノ結晶の書き込み、読み取り、消去」. Science Advances . 3 (7): e1700234. Bibcode :2017SciA....3E0234P. doi :10.1126/sciadv.1700234. ISSN 2375-2548. PMC 5507638. PMID 28706992 .
- ^ ab 「フランシス・ロスがIFSMのハツジロウ・ハシモトメダルを受賞 | MIT材料科学工学部」dmse-archive.mit.edu 。 2019年9月17日閲覧。
- ^ 「モーズリー賞受賞者」www.iop.org . 2019年9月17日閲覧。
- ^ 「Awards & Scholarships - Society Awards」。米国顕微鏡学会。2023年8月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年9月17日閲覧。
- ^ 「APS Fellow Archive」www.aps.org . 2019年9月17日閲覧。
- ^ 「賞と奨学金 - MSAフェロー一覧」。米国顕微鏡学会。2019年9月17日閲覧。
- ^ 「Honorary Fellows」www.rms.org.uk . 2019年9月17日閲覧。
