アーヴィング・P・ハーマン | |
|---|---|
| 生まれる | 1951年(72~73歳) |
| 市民権 | アメリカ合衆国 |
| 知られている | レーザー同位体分離
薄膜の光学的診断 ナノ結晶の集合 2Dマテリアル |
| 科学者としてのキャリア | |
| 機関 | コロンビア大学、ローレンス・リバモア国立研究所 |
| 学術アドバイザー | アリ・ジャヴァン |
| Webサイト | アーヴィングファーマン |
アーヴィング・フィリップ・ハーマン(1951年生まれ)は、アメリカの物理学者であり、コロンビア大学の応用物理学のエドウィン・ハワード・アームストロング教授である。彼は、アメリカ物理学会とOpticaのフェローに選出されており、前者では「レーザー物理学における顕著な業績、特に材料処理の調査と制御のためのレーザー技術の開発と応用」が認められている。[1]
教育とキャリア
ハーマンはMITで学び、1972年に物理学の学士号を取得した。1977年にMITで物理学の博士号を取得し、ファニー・アンド・ジョン・ハーツ博士研究員となった。1977年から1986年までローレンス・リバモア国立研究所に所属し、セクションリーダーを務めた。1986年からコロンビア大学に在籍し、現在はエドウィン・ハワード・アームストロング応用物理学教授を務めている。[2] [3]コロンビア大学応用物理学および応用数学の学部長を9年間務め、コロンビア大学国立科学財団(NSF)材料研究科学工学センター(MRSEC)のディレクターを12年間、NSF光学および量子エレクトロニクス統合大学院教育研究研修(IGERT)プログラムのディレクターを5年間務めた。アメリカ物理学会およびアメリカ光学会(現Optica)のフェローでもある。[2] [3]
研究
ハーマンは、引用された(優れた)共同研究者とともに、物質とレーザーの相互作用、リアルタイムモニタリングによるものを含む薄膜加工の光学診断、ナノサイエンスのいくつかの基本的側面と応用を進歩させてきました。これらの研究と彼の関連研究により、半導体および光学デバイス用材料の組み立てと加工、およびこれらの薄膜、ナノ材料、コロイドナノ結晶などのナノコンポーネントの特性に対する理解と制御が向上しました。これには、ナノ材料の特性[4] [5] [6] [7] 、ナノ結晶[8] [9] [10] [11] [12] [13] [ 14] [15] [16] [17]、極薄ファンデルワールス層[18] 、およびそれらのハイブリッドの加工、組み立て、および特性の理解の向上が含まれます。[19]より具体的には、ラマン散乱を用いて、重要な触媒用途を持つセリアナノ粒子のフォノン閉じ込めと欠陥を分析し、 [5]光学的方法を用いて発光多孔質シリコン[6]と多孔質 SiC [ 7 ] の構造を決定しました。マイクロ流体技術を使用して、空間的に選択的な領域に 100 万を超える整列したナノ結晶を含む大きな超結晶を表面上に作製し、[8] X 線光電子分光法(XPS)を使用して、表面上に整列したナノ結晶の単層がリアルタイムで形成される方法を示しました。[9] [10]また、空間的にパターン化された DC 電界 (電気泳動堆積) を使用して、空間的にパターン化された厚く、滑らかで、コンフォーマルなナノ結晶膜を組み立て、[11] [12] [13] [ 14] [15]膜の組み立てと膜の機械的および光学的特性が、ナノ結晶のリガンドによる被覆によってどのように左右されるかを実証しました。[13] [14] [15] [16] [17]彼はまた、交流磁場勾配を利用してカーボンナノチューブ(CNT)を電極に正確に配置した(誘電泳動堆積)。[20]
彼は、レーザー支援堆積および処理、ならびに薄膜処理のリアルタイム光学診断を進歩させた。これには、表面吸着物のレーザー熱脱離を用いたプラズマエッチング中の表面の診断、次いでプラズマ誘起発光(PIE)およびレーザー誘起蛍光(LIF)[21] [22]によって検出されるもの、ならびにリアルタイムラマンマイクロプローブ散乱、直接レーザー書き込みおよびレーザー加熱の併用または単独使用によるものが含まれる。[23] [24] [25]これらの研究および彼の関連研究の多くにおけるテーマは、レーザー加熱[23] [24] [25]またはオーブンでの加熱[18] [26]によって引き起こされる高温、または高いまたは不確かな程度の歪みおよび歪み[13] [27]などの異常な条件下での高度な半導体ナノ材料およびヘテロ構造、またはレーザー加熱、電気泳動堆積、 [13] [14] [15] 、製造中の膜接着、 [27]または適用された静水圧の結果としての破損[11] [12]につながる可能性がある。 [ 16] [27] [28]彼は高圧下での半導体とナノ材料構造の研究では、光学診断法を用いて、薄膜中のエピ層の歪みとナノ結晶の相互作用の変化を調べた。[16] [27] [28] それ以前には、重水素と三重水素のレーザー同位体分離において超高選択性を達成し、核分裂炉用の重水の製造と洗浄に役立てた。[29] [30]さらに以前には、ディッケ超放射を初めて観測したチームの一員だった。[31]
ハーマンは3冊の本を執筆しており、そのうち『Optical Diagnostics for Thin Film Processing』は包括的なモノグラフである。[32]『Physics of the Human Body』[33]は、学部生向けの人体生理学の物理学と数学に関する教科書で、彼が学部1年生向けに開発した授業から派生したものである。『Coming Home to Math: Become Comfortable With The Numbers That Rule Your Life』[34]は、大人が数学と定量的思考をより快適に使えるように設計された、半ばポピュラーな本である。彼は、研究と職業倫理に関する一連のインタラクティブな大学院レベルのセミナーを開発し、[3] [35]、これらのセミナーに基づいた倫理ミニケースシナリオのセットも開発した。[3] [36]
参考文献
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外部リンク
- 履歴書
- 学部のウェブページ
