ホクワン・マオ | |
|---|---|
| 生まれる | 1941年6月18日 |
| 母校 | 1963国立台湾大学理学士
1966ロチェスター大学修士課程 1968ロチェスター大学博士号 |
| 知られている | 高圧技術、X線科学 |
| 配偶者 | アグネス・マオ |
| 受賞歴 | インゲ・レーマン賞(2007年) バルザン賞 (2005) |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 地質学、材料科学 |
| 機関 | ワシントン・カーネギー研究所 |
| 博士課程の指導教員 | ビル・バセットと高橋太郎[1] |
| Webサイト | https://sites.google.com/carnegiescience.edu/ho-kwangmao/cv |
デーブ・マオ(中国語:毛河光、ピンイン:Máo Héguāng、ウェイド・ジャイルズ表記:Mao Ho-kuang、1941年6月18日生まれ)は、中国系アメリカ人の地質学者である。中国上海の高圧科学技術先端研究センターの所長である。[2]カーネギー研究所の地球物理学研究所のスタッフ科学者でもあった[3] 。マオは高圧地球科学と物理科学の第一人者として認められている。彼にちなんで名付けられた鉱物が2つあり、デーブマオ石とマオホキ石である。
バイオグラフィー
毛沢東は1941年に上海で生まれた。父の毛森将軍は中華民国情報部の高官であった。毛沢東が7歳のとき、彼は家族とともに台湾に移住し、中華民国政府の残りの人々とともに台湾に逃れた。 [4] [5]毛沢東は1963年に国立台湾大学で学士号を取得した 。毛沢東はさらに米国で研究を続け、1966年にニューヨーク州ロチェスター大学で修士号、1968年に博士号を取得した。
1968 年から 1972 年まで、毛沢東はワシントン カーネギー研究所(CIW) の地球物理学研究所で博士研究員として研究を行いました。それ以降、毛沢東は地球物理学研究所で上級スタッフ科学者としてキャリアを積んできました。
2013年、毛沢東は生まれ故郷の上海に高圧科学技術先端研究センターを設立した。[2] [6]彼はセンターの所長に就任し、国際的な科学者グループを率いて世界レベルの科学的課題に取り組んでいる。[6]センターのネイチャー指数は2021年に17.68となり、2016年以降は増加傾向にある。[7]
マオにはシンディ、リンダ、ウェンディの3人の娘がいる。末娘のウェンディ・マオはスタンフォード大学の地質科学の教授である。[8]
研究
高圧と圧力校正方法の実現
マオは高圧下での研究にダイヤモンドアンビルセルを最も多く使用した人物の一人です。当時はその主張は物議を醸しましたが、[9]ピーター・M・ベルと共同で行った研究は、現在では1メガバールを超える静圧を初めて実証した研究として広く認められています。 [10] [11]
マオ氏らはルビー蛍光圧力スケールを初めて80GPaに校正し、この方法はほぼすべてのダイヤモンドアンビルセル実験で広く使用されている。[12]この研究は、Google Scholarによると、2022年1月15日時点で3921回引用されている。
2018年に彼のチームは400GPaを達成し、圧力負荷と分布、ガスケットの厚さの変化、ダイヤモンドアンビルの変形の詳細な説明が報告されました。[13] [14]
金属水素に向けて
マオ氏は、高圧下で金属水素相の可能性を実験的に探究した先駆者である。固体水素に関する研究は1988年に始まり、 26.5GPaまでの水素の単結晶構造を報告した。 [15]その後、1994年に固体水素の遷移に関するレビュー論文を発表した。[16] 1996年、彼のチームの研究[17]は、これまで考えられていたよりも圧縮性の高い固体水素を示唆した。より最近では、2019年に彼のチームは、世界で最も軽い物質である水素の254GPaまでの単結晶回折の結果を発表し、約220GPaで固体水素の等構造電子遷移を明らかにした。[18]
1987年、マオと地球物理学研究所の同僚ロバート・ヘイゼンは、液体窒素の沸点を超える臨界温度を持つ最初の高温超伝導体の組成と構造を特定しました。[19]
地球内部の過酸化鉄
毛沢東は、地球の下部マントルの条件下で、ゲータイトFeOOH [20]または鉄水反応[21]からFeO 2 H xが形成されることを発見した。新しいFeO 2 H x相は黄鉄鉱構造を形成する。この相はさまざまな量の水素を含むことができるため[22]、深層水循環に重要な意味を持つと考えられる。[23] [24]
栄誉と賞
- 1979年、アメリカ鉱物学会会員
- 1979年、アメリカ鉱物学会賞
- 1987年、アメリカ地球物理学連合フェロー
- 1989年、AIRAPTインターナショナルよりPWブリッジマン賞受賞
- 1990年、米国科学アカデミーよりアーサー・L・デイ賞[25]
- 1993年、米国科学アカデミー会員[25]
- 1994年、台湾、中央研究院院士
- 1994年、アメリカ物理学会フェロー
- 1996年、中国科学院外国人会員
- 1996年、地球化学会フェロー
- 2002年、中国政府友好賞[26]
- 2005年、鉱物物理学バルザン賞(ラッセル・J・ヘムリーと共著)
- 2005年、スウェーデン王立科学アカデミーよりグレゴリー・アミノフ賞受賞
- 2005年、アメリカ鉱物学会よりローブリング賞[27] [28]
- 2007年、アメリカ地球物理学連合よりインゲ・レーマン賞受賞
- 2008年、ロンドン王立協会外国人研究員
- 2021年、地球の深部マントルでのみ発見された鉱物であるデイブマオアイトがマオにちなんで命名されました。これは地球の下部マントルの5~7%を占めると推定されています。 [3]
参考文献
- ^ “Ho-Kwang Mao |”. Hons.agu.org 。2022-01-14に取得。
- ^ ab Mao, Ho-kwang (2016年7月). 「高圧が迫る」. Nature Materials . 15 (7): 694–695. Bibcode :2016NatMa..15..694M. doi :10.1038/nmat4642. ISSN 1476-4660. PMID 27329457. S2CID 44666542.
- ^ ab Witze, Alexandra (2021年11月11日). 「ダイヤモンドが地球深部から長年探し求められていた鉱物を発見」. Nature . doi :10.1038/d41586-021-03409-2. PMID 34764468. S2CID 244039394.
- ^ リー、ウェイ (2010). 折戟沉沙: 英雄無淚 (中国語)。 秀威資訊科技股份有限公司。 236–237ページ。ISBN 9789862214282。
- ^ “军统特务毛森简历毛森のその後代”. ishare.ifeng.com (中国語) 。2022-01-14に取得。
- ^ ab O'Meara, Sarah (2019年3月). 「材料科学は中国をハイテク経済に変える手助けをしている」. Nature . 567 (7748): S1–S5. Bibcode :2019Natur.567S...1O. doi : 10.1038/d41586-019-00885-5 . ISSN 0028-0836. PMID 30894738. S2CID 84186042.
- ^ 「高圧科学技術先端研究センター(HPSTAR)」。Nature Index 。 2022年1月14日閲覧。
- ^ “Ho-Kwang Mao |”. Hons.agu.org 。2022-01-14に取得。
- ^ Bassett, William A. (2009-06-01). 「ダイヤモンドアンビルセル、50周年」.高圧研究. 29 (2): 163–186. Bibcode :2009HPR....29..163B. doi :10.1080/08957950802597239. ISSN 0895-7959. S2CID 15204168.
- ^ ヘイゼン、ロバート・M(1999年)。ダイヤモンドメーカー(改訂版)。ニューヨーク:ケンブリッジ大学出版局。ISBN 0521654742。
- ^ Mao, HK; Bell, PM (1976 年 2 月 27 日). 「高圧物理学: Ruby R 1 静圧スケールの 1 メガバールのマーク」. Science . 191 (4229): 851–852. Bibcode :1976Sci...191..851M. doi :10.1126/science.191.4229.851. PMID 17730998. S2CID 12416002.
- ^ Mao, HK; Xu, J.; Bell, PM (1986). 「準静水圧条件下でのルビー圧力計の 800 kbar への校正」Journal of Geophysical Research . 91 (B5): 4673. Bibcode :1986JGR....91.4673M. doi :10.1029/jb091ib05p04673. ISSN 0148-0227.
- ^ リー・ビン;ジー、チェン。ヤン、ウェンジ。ワン・ジュンユエ。楊、柯。徐、如清。劉文君。蔡中侯。陳九華。マオ、ホグァン (2018-02-05)。 「最大 4 Mbar までのダイヤモンド アンビル セルの挙動」。米国科学アカデミーの議事録。115 (8): 1713 ~ 1717 年。Bibcode :2018PNAS..115.1713L。土井:10.1073/pnas.1721425115。ISSN 0027-8424。PMC 5828636。PMID 29432145。
- ^ 「ダイヤモンドアンビルセルが4Mbarまで動作する仕組み」地球物理学研究所。2018年2月13日。 2022年1月15日閲覧。
- ^ Mao, HK; Jephcoat, AP; Hemley, RJ; Finger, LW; Zha, CS; Hazen, RM; Cox, DE (1988). 「26.5 ギガパスカルまでの単結晶水素のシンクロトロン X 線回折測定」. Science . 239 (4844): 1131–1134. Bibcode :1988Sci...239.1131M. doi :10.1126/science.239.4844.1131. ISSN 0036-8075. JSTOR 1700584. PMID 17791973. S2CID 28007172.
- ^ Mao, Ho-kwang; Hemley, Russell J. (1994-04-01). 「固体水素の超高圧遷移」. Reviews of Modern Physics . 66 (2): 671–692. Bibcode :1994RvMP...66..671M. doi :10.1103/revmodphys.66.671. ISSN 0034-6861.
- ^ Loubeyre, P.; LeToullec, R.; Hausermann, D.; Hanfland, M.; Hemley, RJ; Mao, HK; Finger, LW (1996 年 10 月). 「メガバール圧力での水素の X 線回折と状態方程式」. Nature . 383 (6602): 702–704. Bibcode :1996Natur.383..702L. doi :10.1038/383702a0. ISSN 0028-0836. S2CID 4372789.
- ^ ジー、チェン;リー・ビン。劉文君。スミス、ジェシー・S。マジュムダル、アルナブ。ルオ、ウェイ。アフジャ、ラジーブ。シュウ、ジンフ。ワン・ジュンユエ。シノゲイキン、スタニスラフ。孟、越 (2019-09-25)。 「水素における超高圧等構造電子遷移」。自然。573 (7775): 558–562。Bibcode :2019Natur.573..558J。土井:10.1038/s41586-019-1565-9。ISSN 0028-0836。OSTI 1567058。PMID 31554980。S2CID 202762596 。
- ^ Chu, CW (2011 年 1 月)。「材料: 銅酸化物 - Tc が最大 164 K の超伝導体」。Rogalla, Horst、Kes, Peter H. (編)。100年の超伝導。CRC プレス。pp. 244–255。doi : 10.1201 /b11312-8。ISBN 978-0-429-06586-6。
{{cite book}}: CS1 メンテナンス: 年 (リンク) - ^ Hu, Qingyang; Kim, Duck Young; Yang, Wenge; Yang, Liuxiang; Meng, Yue; Zhang, Li; Mao, Ho-Kwang (2016-06-08). 「FeO2 と FeOOH の深部下部マントル条件下および地球の酸素–水素循環」. Nature . 534 (7606): 241–244. Bibcode :2016Natur.534..241H. doi :10.1038/nature18018. ISSN 0028-0836. PMID 27279220. S2CID 10702618.
- ^ 劉、金;胡、青陽。若いキム、アヒル。呉、中慶。王文中。シャオ、ユーミン。チョウ、ポール。孟、越。プラカペンカ、ヴィタリ B.。マオ、ホーグァン。マオ、ウェンディ L. (2017 年 11 月)。 「水素含有過酸化鉄と超低速域の起源」。自然。551 (7681): 494–497。Bibcode :2017Natur.551..494L。土井:10.1038/nature24461. ISSN 0028-0836。OSTI 1423460。PMID 29168804。S2CID 4463870 。
- ^ Hu, Qingyang; Kim, Duck Young; Liu, Jin; Meng, Yue; Yang, Liuxiang; Zhang, Dongzhou; Mao, Wendy L.; Mao, Ho-kwang (2017-01-31). 「地球の深部下部マントルにおけるゲータイトの脱水素化」。米国科学 アカデミー紀要。114 (7 ) : 1498–1501。Bibcode : 2017PNAS..114.1498H。doi : 10.1073 / pnas.1620644114。ISSN 0027-8424。PMC 5320987。PMID 28143928。
- ^ マオ、ホーグァン;胡、青陽。ヤン、リウシャン。リュウ、ジン。キム・ドクヨン。孟、越。張、李。プラカペンカ、ヴィタリ B;ヤン、ウェンジ。マオ、ウェンディ L (2017-09-08)。 「地球の核とマントルの境界で水が鉄と出会うとき」。ナショナル・サイエンス・レビュー。4 (6): 870–878。土井: 10.1093/nsr/nwx109。ISSN 2095-5138。
- ^ 4 次元モデルによるデータ同化。1991-01-01。doi :10.17226/ 1830。ISBN 978-0-309-04536-0。
- ^ ab 「毛光浩」. www.nasonline.org 。2022-01-14に取得。
- ^ Shao, Danlei (2020年12月25日). 「世界的に著名な科学者、毛浩光氏が浙江大学に名誉教授として加わる」 。 2022年1月14日閲覧。
- ^ Prewitt, CT (2006年5月1日). 「Ho-kwang Mao氏への2005年度Roebling Medalの贈呈」. American Mineralogist . 91 (5–6): 965–966. Bibcode :2006AmMin..91..965P. doi :10.2138/am.2006.459.
- ^ Mao, H.-k. D. (2006 年 5 月 1 日). 「2005 年アメリカ鉱物学会ローブリング賞受賞」. American Mineralogist . 91 (5–6): 967–968. Bibcode :2006AmMin..91..967M. doi :10.2138/am.2006.460.
外部リンク
- 履歴書と出版物
- カーネギー科学研究所
