ハリー・アトウォーター | |
|---|---|
2014年のアトウォーター | |
| 生まれる | ハリー・アルバート・アトウォーター・ジュニア |
| 母校 | マサチューセッツ工科大学 |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | |
| 機関 | カリフォルニア工科大学 |
| 論文 | イオンビームによる薄膜の粒成長の促進 (1987) |
| 博士課程の指導教員 |
|
| 博士課程の学生 | ジェニファー・ディオンヌ・ プリネハ・ナラン・ エミリー・ウォーレン |
ハリー・アルバート・アトウォーター・ジュニア[1]はアメリカの物理学者、材料科学者であり、カリフォルニア工科大学工学・応用科学部のオーティス・ブース・リーダーシップ・チェアを務めています。現在はハワード・ヒューズ応用物理学・材料科学教授であり、液体太陽光同盟(LiSA)のディレクターを務めています。LiSAは、エネルギー省の太陽燃料ハブプログラムです。[2] アトウォーターの科学的取り組みは、ナノフォトニック光物質相互作用と太陽エネルギー変換に焦点を当てています。彼の現在のエネルギー研究は、高効率太陽光発電、炭素回収・除去、太陽燃料を生成する光電気化学プロセスに集中しています。[3]彼の研究は、太陽光発電変換と光電気化学水分解の世界記録をもたらしました。彼の研究はまた、プラズモニクスと2D材料における基本的なナノフォトニック現象、さらにはアクティブメタサーフェスや光推進などのアプリケーションにも及びます。
アトウォーター氏は2014年から2020年まで、太陽光燃料に関するDOEエネルギーイノベーションハブである人工光合成合同センター(JCAP)の所長を務めました。アトウォーター氏はナノフォトニクスとプラズモニクスの先駆者であり、2001年にプラズモニクスという分野に名前を付けました。アトウォーター氏は米国工学アカデミーの会員であり、Web of Scienceの高被引用研究者です。また、海水から二酸化炭素を除去するスケーラブルなアプローチを開発しているCapturaや、太陽光発電セルおよびモジュールの効率で世界記録を樹立したAlta Devicesなど、5つの初期段階の企業の創設者でもあります。彼はSPIEのほか、APS、MRS、Optica、全米発明家アカデミーのフェローでもあります。また、ジャーナルACS Photonicsの創刊編集長であり、Breakthrough StarshotプログラムのLightSail委員会の委員長でもあります。[4]彼は、2021年Materials Research Societyのフォン・ヒッペル賞を含む数々の賞を受賞しています。
バイオグラフィー
アトウォーターは、マサチューセッツ工科大学で電気工学の学士号(1981年)、修士号(1983年)、博士号(1987年)を取得。米国エネルギー省の太陽エネルギー変換における光物質相互作用エネルギーフロンティア研究センターの所長を務め、カリフォルニア工科大学最大のエネルギー専門寄付研究プログラムである科学、エネルギー、持続可能性のためのレズニック研究所の所長に任命された。アトウォーターは、革新的な高効率/低コスト太陽光発電技術を開発しているカリフォルニア州サンタクララのベンチャー支援企業であるAlta Devices、および化合物半導体材料企業であるAonex Corporationの創設者兼主任技術顧問である。また、Surface Review and Lettersの編集委員も務めた。アトウォーター教授は、Materials Research Societyの会議議長(1997年)、[5] Materials Research Societyの会長(2000年)、[6] AVSの電子材料および処理部門議長(1999年)、Gordon Research Conferencesの評議員など、さまざまな立場で材料コミュニティに積極的に貢献している。 2008年、彼はプラズモニクスに関するゴードン研究会議の議長を務めました。2014年以来、彼はアメリカ化学会が発行する雑誌ACS Photonicsの編集長を務めています。[4] 2015年、アトウォーターはプラズモニクスへの貢献により 米国工学アカデミーの会員に選出されました。
研究
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アトウォーターの研究対象は、太陽光発電と太陽エネルギー、およびプラズモニクスと光メタマテリアルという、2 つの絡み合った研究テーマに集中しています。アトウォーターと彼のグループは、20 年以上太陽光発電の研究に取り組んでいます。アトウォーターと彼のグループは協力して、シリコン ワイヤ アレイ太陽電池、III-V 半導体 III-V および多接合セルへの層転写製造アプローチなどの新しい太陽光発電デバイスを開発し、III-V 化合物およびシリコン薄膜用のプラズモニック光吸収構造を進歩させています。彼の研究グループによる太陽光およびプラズモニクス分野の開発は、Scientific Americanや、 Science、Nature Materials、Nature Photonics、Advanced Materialsなどの研究論文で取り上げられています。
最近、彼の研究は、再生可能燃料の生産のための完全統合型光電気化学 (PEC) デバイスの設計を目的とした人工光合成の研究まで拡大しました。さらに、アトウォーターのグループは現在、調整可能なプラズモニクスに関連するグラフェンの独特な材料特性を調査しています。ドーピングされパターン化されたグラフェンシート上にファブリペローナノ共振器 (ナノスケールのギャップで分離された 2 つの平行なミラーまたは反射器で構成される小さな光学構造) を設計するプロセスを通じて、アトウォーターのグループは、共振器のサイズに応じて変化するプラズモニック共鳴を観察することを目指しています。
受賞歴
アトウォーターは米国工学アカデミー[2] [自費出版情報? ]の会員であり、MRSフェロー[7]でもある。彼は以下の賞を受賞している 。
- 2021年Materials Research Societyよりフォン・ヒッペル賞を受賞。
- 2021年ENI再生可能エネルギーおよび非従来型エネルギー賞。
- 2010年MRSカブリナノサイエンス講師。
- 2010年ポピュラーメカニクスブレイクスルー賞受賞。
- 2005年、オランダ物質基礎研究協会よりJoop Losフェローシップを受賞。
- AT&T財団賞、1990年
- 1989年NSF大統領若手研究者賞受賞。
- IBM Faculty Development Award、1989~1990年。
- 1990年、ボヘミッシェ物理学会会員。
- IBM ポストドクターフェローシップ、1987 年。
主な出版物
- そうですね、マイケル J。ジャスラサリア、ディプティ。ハンチャード、マチルド M.ニーデル、デイビッド R.フェラン、ミーガン E.ワインバーグ、ダニエル。マクダウェル、ブリン E.シャオ、ホーウェン。アクバリ、ハミドレザ。コットウィッツ、マシュー。ポッター、マギー・M。ウォン、ジョーソン。ズオ、ジャンミン。アトウォーター、ハリー A.ラバーニ、エラン(2022-05-05)。 「NIR発光InAs/InP/ZnSe量子ドットにおける励起子ダイナミクスとフォトルミネッセンスにおける原子構造の役割」。物理化学ジャーナル C。126 (17): 7576–7587。土井:10.1021/acs.jpcc.2c01499。ISSN 1932-7447 [8]
- サリバン、イアン; ゴリヤチェフ、アンドレイ; ディグダヤ、イバディラ A.; リー、シュエチアン; アトウォーター、ハリー A.; ヴェルマース、デビッド A.; シャン、チェンシャン (2021年11月)。「電気化学的CO2変換とCO2回収の結合」。ネイチャー触媒。4 ( 11 ) : 952–958。doi : 10.1038 /s41929-021-00699-7。ISSN 2520-1158 [9]
- Digdaya, Ibadillah A.; Sullivan, Ian; Lin, Meng; Han, Lihao; Cheng, Wen-Hui; Atwater, Harry A.; Xiang, Chengxiang (2020-09-04). 「海水からのCO2の回収と変換のための直接結合型電気化学システム」. Nature Communications . 11 (1): 4412. doi :10.1038/s41467-020-18232-y. ISSN 2041-1723
- イリッチ、オグニェン;アトウォーター、ハリー A. (2019-04)。「ナノ構造マクロ物体の自己安定化フォトニック浮上および推進」。ネイチャーフォトニクス。13 (4): 289–295。doi : 10.1038 /s41566-019-0373- y。ISSN 1749-4893
- R. シェナー、マシュー; A. アトウォーター、ハリー; S. ルイス、ネイサン; W. マクファーランド、エリック (2016)。「太陽エネルギーを使用した再生可能水素生産の比較技術経済分析」。エネルギーと環境科学。9 (7): 2354–2371。doi : 10.1039/C5EE02573G [10]
- Callahan, Dennis M.; Munday, Jeremy N.; Atwater, Harry A. (2012-01-11). 「光線光学限界を超えた太陽電池の光トラッピング」Nano Letters . 12 (1): 214–218. doi :10.1021/nl203351k. ISSN 1530-6984 [11]
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- フェリー、ヴィヴィアン E.バーシューレン、マーク A.リー・ホンボBT;フェルハーゲン、イーウォルド;ウォルターズ、ロバート J.シュロップ、ルード EI;アトウォーター、ハリー A.ポルマン、アルバート (2010-06-21)。 「極薄プラズモニック太陽電池における光の捕捉」。オプティクスエクスプレス。18 (102): A237–A245。土井:10.1364/OE.18.00A237。ISSN 1094-4087。[15]
- ディオンヌ、ジェニファー A.; ディースト、ケネス; スウェットロック、ルーク A.; アトウォーター、ハリー A. (2009-02-11). 「PlasMOStor: 金属−酸化物−シリコン電界効果プラズモニック変調器」.ナノレター. 9 (2): 897–902. doi :10.1021/nl803868k. ISSN 1530-6984. [16]
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参考文献
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- ^ ab 「ハリー・アトウォーター教授」。アトウォーター研究グループ。 2019年12月29日閲覧。
- ^ 「研究」daedalus.caltech.edu . 2022年10月25日閲覧。
- ^ ab 「編集者プロフィール – ACS Photonics」 。 2014年8月20日閲覧。
- ^ 「1997 MRS Fall Meeting | ボストン」www.mrs.org . 2019年7月8日閲覧。
- ^ 「過去のMRS会長」www.mrs.org . 2019年7月8日閲覧。
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- ^ Dionne, Jennifer A.; Diest, Kenneth; Sweatlock, Luke A.; Atwater, Harry A. (2009-02-11). 「PlasMOStor: 金属−酸化物−Si 電界効果プラズモニック変調器」. Nano Letters . 9 (2): 897–902. Bibcode :2009NanoL...9..897D. doi :10.1021/nl803868k. ISSN 1530-6984. PMID 19170558.
- ^ Ferry, Vivian E.; Sweatlock, Luke A.; Pacifici, Domenico; Atwater, Harry A. (2008-12-10). 「太陽電池への効率的な光結合のためのプラズモニックナノ構造設計」. Nano Letters . 8 (12): 4391–4397. Bibcode :2008NanoL...8.4391F. doi :10.1021/nl8022548. ISSN 1530-6984. PMID 19367883.
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外部リンク/ソース
- カリフォルニア工科大学におけるアトウォーターのプロフィール
- アトウォーター研究グループのウェブサイト
- エネルギー変換における光物質相互作用エネルギーフロンティア研究センター
- レズニック研究所
- ENI 賞ホームページ 2012-03-13 にWayback Machineでアーカイブ
- ハリー A. アトウォーター: SPIE Photonics West 全体会議プレゼンテーション: チューナブルおよび量子メタフォトニクス
