お客様 ジョン・モーリグ・トーマス | |
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2011年のトーマス | |
| 生まれる | 1932年12月15日[3] グウェンドラエス バレー、カーマーゼンシャー、ウェールズ |
| 死亡 | 2020年11月13日(享年87歳) |
| 教育 |
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| 受賞歴 | |
| 科学者としてのキャリア | |
| 機関 | |
| 論文 | 炭素ガス反応における構造の重要性 (1957) |
| 博士課程の指導教員 | キーブル・サイクス |
| Webサイト | www.ch.cam.ac.uk/person/jmt2 |
| 外部ビデオ | |
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ジョン・モーリッグ・トーマス卿(1932年12月15日 - 2020年11月13日[4] )は、 JMTとしても知られ、[5]ウェールズの科学者、教育者、大学管理者、科学史家であり、主に不均一触媒、固体化学、表面および材料科学に関する研究で知られています。[6] [7]
彼は固体化学の創始者の一人で、 1958年にウェールズ大学バンガー校で、転位がさまざまな固体の化学的、電子的、励起子的特性に及ぼすさまざまな影響について研究したのを皮切りに、電子顕微鏡を化学ツールとして活用した最初の一人で、特に多くの鉱物や結晶水和物の表面トポグラフィーから活性部位の反応性を推測した。アベリストウィス大学(1969~1978年)では、紫外線およびX線光電子分光法を開拓し、ダイヤモンド、粘土鉱物、金属、インターカレートの表面化学を解明した。また、有機分子の結晶工学の分野も開拓した。ケンブリッジ大学(1978-1986年)の物理化学部門(当時は化学とは別の部門)の責任者として、マジック角回転NMRと高解像度電子顕微鏡を使用して、ゼオライトやその他のナノ多孔質触媒の構造を特徴付け、決定しました。フラー教授、王立研究所およびデイビー・ファラデー研究所の所長として、シンクロトロン放射を利用して、グリーンケミストリーとクリーンテクノロジー向けに設計された新しい触媒をその場で特徴付けました。[8] [9] : 6–7, 623–638
彼は国内外で多くの賞を受賞しており、地球化学への貢献により、鉱物のメウリジャイトは彼にちなんで命名された。[10]彼はケンブリッジ大学ピーターハウス校の学長(1993年~2002年)を務め、1991年に「化学と科学の普及への貢献」によりナイトの称号を授与された。[11] [12]
トーマスは1200本以上の科学論文と数冊の著書を執筆しており、[13] [14]その中には マイケル・ファラデーと王立研究所:人間と場所の天才(1991年)、[15] 不均一触媒の原理と実践(W・ジョン・トーマスとの共著、1997年、2014年)、[16] [17]シングルサイト不均一触媒の設計と応用:グリーンケミストリー、クリーンテクノロジー、持続可能性への貢献(2012年)などがあります。[18] [19]
バイオグラフィー
幼少期と教育
トーマスはウェールズのカーマーゼンシャー州グエンドリース渓谷[7]の炭鉱町ラネリ[3]の近くで生まれ育った。彼の父と兄弟はそこで炭鉱労働者だった[20] 。
トーマスは1954年にスウォンジーのウェールズ大学(後のスウォンジー大学)で理学士号を取得した。 [9] : 1, 480 彼は1958年にクイーン・メアリー・カレッジ(後のロンドン大学クイーン・メアリー校)でキーブル・W・サイクスの指導の下、博士号を取得した。[21] [9] : 1, 796
私生活
1959年、トーマスはマーガレット・エドワーズと結婚し、リサとナオミという2人の娘をもうけた。マーガレット・トーマスは2002年に亡くなった。[9] : 6–8, 864 [5]
2010年4月、トーマスはカイロのアメリカン大学のジェーン・ラガイと結婚した。式はケンブリッジとロンドンで行われた。[9] : 13
彼がWho's Whoに挙げているレクリエーションには、古代文明、バードウォッチング、ウェールズ文学などが含まれています。[3]
初期のキャリア
トーマスは英国原子力庁で科学官として1年間(1957-1958年)働いた後、 1958年9月にノースウェールズ大学(後のバンガー大学)の化学科に加わった。 [9] : 1 そこで彼は助教授(1958年)、講師(1959年)、上級講師(1964年)、そして1965年に講師に昇進した。 [22] [23] トーマスは転位やその他の構造的欠陥が固体の化学的、電子的、表面的特性に及ぼす重大な影響を実証した。[21] [24]
1969年、トーマスはウェールズ大学アベリストウィスの化学教授兼学科長に就任し、[8]固体化学、表面化学、材料化学への関心を広げ、電子顕微鏡法を化学に応用する新しい技術を開発しました。[21] 1977年、トーマスは王立協会の会員に選出されました。[1]
1978年、トーマスはジャック・リンネットの後任としてケンブリッジ大学物理化学科長に就任した[8] [12] [9] : 856 (当時は化学学科とは別の学科で、有機化学、無機化学、理論化学を扱っていた)。また、ケンブリッジ大学キングス・カレッジの教授にも就任し、1986年まで両方の職を務めた。[21]
トーマスは固体科学と材料科学における新技術の開発を続け、新しい触媒の設計と合成に取り組んだ。例えば、彼は鉱物とインターカレートの電子顕微鏡と表面研究を、固体NMR、中性子散乱[21]、実空間イメージング[24]の組み合わせによるゼオライト材料の合成と構造決定にまで拡張した。 [12 ]
王立研究所所長
1986年、トーマスはジョージ・ポーター卿の後任としてロンドンの英国王立研究所所長に就任した。[8] [25] [9] : xx また、マイケル・ファラデー教授職とデイビー・ファラデー研究所 (DFRL) 所長にも就任した。[9] : 856 王立研究所は1799年に設立された。初代所長はハンフリー・デイビー(1801–1825) とマイケル・ファラデー(1825–1867) である。デイビー・ファラデー研究所はルートヴィヒ・モンドの資金援助を受けて1896年12月22日に開設された。同研究所は「純粋科学の研究だけに専念する世界で唯一の公立研究所であり、その種のものとしては他に類を見ない」ものであった。[26] [27]
この頃、トーマスはシンクロトロン放射を使い始め、 X線分光法と高解像度X線回折を組み合わせた技術を考案し、動作条件下での固体触媒の活性部位の原子構造を決定しました。[8] [9] : 857 彼はまた、新しいメソポーラス触媒、マイクロポーラス触媒、[21]および分子ふるい触媒を考案しました。[24]
1987年、BBCは結晶に関するトーマスの王立研究所クリスマス講演をテレビ放送した。これはファラデーが1825年に始めた子供向けの講演の伝統を引き継いだものである。 [12] [28] 1991年にトーマスは『マイケル・ファラデーと王立研究所:人間と場所の天才』を出版し、その後日本語(1994年)とイタリア語(2007年)に翻訳された。[9] : 531 [8] [29]
1991年、トーマスは王立研究所とデイビー・ファラデー研究所の所長を辞任し、ピーター・デイが後任となった。[30] [31]
ケンブリッジに戻る
トーマスはウェールズ大学の副総長(1991-1994年)を務めた後、1993年にケンブリッジ大学最古のカレッジであるピーターハウスの学長として戻った。 [21] [32]彼はこの職に就いた最初の科学者であった。[12]
1997年、トーマスはW・ジョン・トーマス(血縁関係なし)と共著で「不均一触媒の原理と実践」を執筆した。 [16] 1999年、ジョン・メウリッグ・トーマスは「不均一触媒の科学的基盤に大きく貢献し、工学プロセスを通じてゼオライトの商業的利用につながった」業績により、王立工学アカデミーの名誉フェローに選出された。[33] [34 ]
トーマスは約30件の特許を発明したが[7] 、そのいくつかは、溶剤の使用をなくし、製造工程の数を減らすことで、化学プロセスをより環境に優しい(「グリーン」)ものにした。[1]彼が発明した、溶剤を使わない一段階触媒による酢酸エチル合成は、英国にある年間20万トンの工場の基礎となっており、この種の工場としては世界最大である。[35]彼は、カプロラクタム(ナイロン6の原料)とビタミンB3 (ナイアシン)の生産のための溶剤を使わない一段階プロセスを考案した。[8] : 52
2002年、トーマスはピーターハウスの学長を退任し、ケンブリッジ大学の材料科学の名誉教授[12]と王立研究所のデイビー・ファラデー研究所の化学の名誉教授に就任した。[23]彼は2006年までデイビー・ファラデー研究所で研究活動を続けた。[36] [37]
トーマス氏の死去は2020年11月13日に報告され、享年87歳であった。[38]
受賞と栄誉
トーマスはカーディフ大学で材料化学の名誉教授を務めた。[34]彼は上海交通大学と北海道大学触媒センターの顧問教授であった。[39]彼はグレイ法曹院の名誉顧問であった。[40]
トーマスは、オーストラリア、イギリス、カナダ、中国、オランダ、エジプト、フランス、イタリア、日本、スペイン、米国の大学から23の名誉学位[41]を授与されており、その中には2012年にセントアンドリュース大学から授与された名誉理学博士号も含まれています。 [12]彼は、スウェーデン王立科学アカデミー(2013年)、[42]アメリカ哲学協会(1992年)、アメリカ芸術科学アカデミー(1990年)、[9] : xxii リンチェイアカデミー(ローマ、2012年)、[43]ロシア科学アカデミー(1994年)など、15を超える外国アカデミーの名誉会員に選出されています。[9] : xxii 1993年には、エディンバラ王立協会の名誉フェローに選出されました。[44]
その他の受賞歴には、ロシア自然科学アカデミーのカピッツァ金メダル(2011年)[22] 、アメリカ哲学協会のジェイン賞講演(2011年)、英国結晶学協会のブラッグ賞講演(2010年)、ルンドのスヴェン・ベルグレン賞講演(2010年)、マックス・プランク協会のエルトル賞講演(2010年)、王立化学協会のサー・ジョージ・ストークス・メダル(2005年)[23] 、イタリア化学協会のジュリオ・ナッタ金メダル(2004年)[9] 、 スタンフォード大学 のライナス・ポーリング金メダル(2003年)[23]、アメリカ化学会の不均一系および均一系触媒の創造的研究年間賞(第1回受賞者)(1999年)などがある。[9] : x 彼は王立協会のデイビー賞[1]と王立化学協会のファラデー講演賞(1989年)を受賞した。[45] 1995年に彼はアメリカ化学会シカゴ支部からウィラード・ギブス賞を受賞した80年ぶりのイギリス人科学者となった。 [46] 1967年にはコルデー・モルガン賞を受賞した。[47]

地球化学への貢献を称え、国際鉱物学協会は1995年に新しい鉱物であるメウリジャイトに彼の名をつけた。[48] [49] 水和リン酸カリウム鉄であるメウリジャイトは、「球状および半球状のクラスターと結晶質のコーティングを形成する板状の細長い結晶。色は乳白色から淡黄色、黄褐色までの範囲である」と説明されている。[10]世界中で数か所でしか発見されておらず、その指定産地はニューメキシコ州のサンタ・リタ鉱山である。[10]
トーマスの75歳の誕生日は、ケンブリッジ大学でシンポジウムやいくつかの音楽・社交行事で祝われた。アンゲラ・メルケル首相やアハメド・ゼワイル氏も出席した。発表された論文は、2008年に王立化学協会から『固体、材料、表面科学の転換点:ジョン・メウリッグ・トーマス卿の生涯と業績を記念した本』として出版された。[9]
2010年にインペリアル・カレッジ・プレスから4D電子顕微鏡法:空間と時間における画像化が出版されたが、これは彼がアハメド・ゼワイル(1999年ノーベル化学賞受賞者)と共著したものである。[50]彼の最新の出版物は、シングルサイト不均一触媒の設計と応用:グリーンケミストリー、クリーンテクノロジー、持続可能性への貢献(2012年)である[18]
2003年、彼はウェールズ文化とイギリスの公的生活への貢献により、シンモドリオン名誉協会(ロンドン)のメダルを授与された最初の科学者でした。 [11]彼はまた、ウェールズ学術協会の創設フェローでもあり、 [51]その最初の評議会のメンバーでもありました。[52] 2011年からはウェールズ科学諮問委員会のメンバーでした。[53]彼は科学史研究所(フィラデルフィア)の監督者であり、ゼワイル科学技術都市(エジプト)の国際諮問委員会のメンバーでした。[54]
トーマスは2013年に王立工学アカデミーの名誉フェローに任命されました。 [33] 2016年には、触媒と材料科学における顕著な業績と、科学の普及に対する献身と顕著な貢献が認められ、北京師範大学-香港バプテスト大学連合国際学院(UIC)から名誉フェローの称号を授与されました。[41]
2016年10月、王立協会はトーマスに「触媒化学、特にグリーンケミストリー、クリーンテクノロジー、持続可能性に大きな影響を与えたシングルサイト不均一触媒に関する先駆的な研究」に対して王立物理科学賞を授与した。 [1] [55] [56] 式典にはヨーク公アンドリュー王子がエリザベス女王の代理として出席した。 [57]
また、2016年に英国触媒ハブは「触媒分野の著名な教授であるジョン・モーリッグ・トーマス卿の功績を称える」新しいメダルを創設しました。[58] JMTメダルは毎年、触媒またはそれに密接に関連する分野で優れた業績を挙げた英国で働く人物に授与されます。[58]
選ばれた科学出版物
書籍
- Thomas, John Meurig; Thomas, W. John (1967)。不均一触媒原理入門。ニューヨーク: Academic Press。[59]
- トーマス、ジョン・M、フィリップス、サー・デイビッド編 (1990)。『選択と考察:サー・ローレンス・ブラッグの遺産』ノースウッド、ミドルセックス:サイエンス・レビュー社。[60]
- Thomas, JM (1991). Michael Faraday and the Royal Institution : the genius of man and place . New York; Milton Park, Abington: Taylor & Francis Group (日本語訳1994年、イタリア語訳2007年、中国語訳2014年). ISBN 978-0-7503-0145-9。
- Thomas, JM; Zamaraev, KI ;国際純正応用化学連合編 (1992)。触媒の展望。オックスフォード; ボストン: Blackwell Scientific Publications。ISBN 978-0-632-03165-8。
- Thomas, John Meurig; Thomas, W. John (1997).不均一触媒の原理と実践ワインハイム; ニューヨーク: VCH. ISBN 3-527-29288-8。[16]
- Zewail, Ahmed H.; Thomas, John Meurig (2009 年 12 月 24 日)。4D電子顕微鏡法: 空間と時間におけるイメージング。ロンドン: Imperial College Press。ISBN 978-1-84816-400-0。[50] [61]
- Thomas, John Meurig (2012)。シングルサイト不均一触媒の設計と応用:グリーンケミストリー、クリーンテクノロジー、持続可能性への貢献。ロンドン:インペリアルカレッジプレス。[19]
- Thomas, John Meurig; Thomas, W. John (2014 年 12 月 11 日)。不均一触媒の原理と実践 (第 2 版)。John Wiley & Sons – VCH。ISBN 978-3-527-29239-4。
- トーマス、ジョン・メウリグ (2017)。サー・ジョン・メウリグ・トーマス選集。ワールド・サイエンティフィック・ヨーロッパ。doi :10.1142/ q0055。ISBN 978-1-78634-187-7。
- トーマス、ジョン・メウリグ(2020年)。構造生物学の建築家:ブラッグ、ペルーツ、ケンドリュー、ホジキン。オックスフォード:オックスフォード大学出版局。ISBN 978-0-19-885450-0。
第1部:固体触媒の設計と応用について
- 層状ケイ酸塩:有機合成のための広範囲触媒。[62](世界最大の無溶媒、単一ステップの酢酸エチル製造の基礎となった米国特許第4,999,319号(1985年)も参照。)
- 均一不均一触媒:その開発と設計における固体化学の役割。[63]
- 新しい微結晶触媒ベーカリアン講演1990. [2]
- 固体酸触媒[64]
- メソポーラスシリカにメタロセン錯体をグラフトした不均一触媒[65]
- 新しい固体触媒の設計、合成およびin situ特性評価[66](ライナス・ポーリング講演、カリフォルニア工科大学、1999年3月およびカール・ツィーグラー講演、マックス・プランク研究所、ミュールハイム、1998年11月)
- 空気中でのアルカンの位置選択的および形状選択的オキシ官能化のための分子ふるい触媒[67]
- 溶剤を使わないクリーンテクノロジーへの道[68]
- メソポーラス担体内に不斉有機金属触媒を封入すると、そのエナンチオ選択性が向上する[69]
- 単一部位不均一触媒を用いたシクロヘキサンからアジピン酸への高効率な一段階変換[70]
- ε-カプロラクタム(ナイロン6の前駆体)の「グリーン」な一段階触媒生産の設計[71]参照[72] [73]
- シングルサイト不均一触媒の利点と将来性[74]
- 望ましくない分子を分解するシングルサイト光触媒固体(フォーカス記事)[75]
- 持続可能な社会につながる酸化触媒の革新[76]
- 微細多孔性固体の体系的列挙:デザイナー触媒に向けて[77]
- 単一部位不均一触媒を用いたナイアシン(ビタミンB3)およびその他の窒素含有医薬品化学物質の容易な一段階生産[78]
- ナノ多孔質酸化物固体:不均一触媒と均一触媒の融合[79](2008年5月にスウェーデン科学アカデミーで開催された分子フロンティアシンポジウムでの講演に基づく)。
- 不均一触媒:謎、幻想、課題、現実、そして新たな設計戦略[80]
- 単一の原子が不均一触媒の活性部位として機能することはできますか?[81]
- 固体化学の原理は、環境に配慮したプロセスのための不均一触媒の設計を成功させる鍵を握っている[82]
パート2: 新しい技術について
- X線吸収と回折を組み合わせた方法によるオーリカルサイトから銅触媒への変換の追跡[83]
- 復習講義:固体化学におけるトポグラフィーとトポロジー[84]
- 固体NMRによるシリカライトとZSM-5の結晶学的に異なる四面体サイトの解析[85]
- 原子から拡張構造イメージングへの革命的な発展[86]
- 化学、生物学、材料科学におけるナノトモグラフィー[87] [88] [89]も参照
- モノ、バイ、マルチ機能単一サイト:不均一触媒と均一触媒のインターフェースの探究[90]
- 現代の電子顕微鏡:化学物理学的洞察の宝庫[91]
参考文献
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外部リンク
- 2007 年 11 月 29 日および 12 月 5 日にアラン・マクファーレンがインタビュー (ビデオ)
- 経歴、受賞歴、栄誉 ジョン・モイリグ・トーマス教授
- チャーチル・アーカイブ・センターに所蔵されているサー・ジョン・モーリッグ・トーマスの文書
