ラリー・カーティス | |
|---|---|
| 母校 | ウィスコンシン大学マディソン校(BA)、カーネギーメロン大学(PhD) |
| 職業 | 化学者 |
| 組織 | アルゴンヌ国立研究所、エネルギー貯蔵研究共同センター、電気化学エネルギー科学センター、アメリカ科学振興協会 |
| 知られている | ガウスnシリーズ、リチウム空気電池 |
| 受賞歴 | シカゴ大学優秀パフォーマンス賞 |
| Webサイト | www.anl.gov/profile/larry-a-curtiss |
ラリー・A・カーティスはアメリカの化学者、研究者です。1947年ウィスコンシン州マディソン生まれ。米国エネルギー省(DOE)アルゴンヌ国立研究所の材料科学部門分子材料グループの著名な研究員およびグループリーダーです。[1]また、カーティスはDOEエネルギー貯蔵ハブであるエネルギー貯蔵研究合同センター(JCESR)の上級研究員であり、DOEエネルギーフロンティア研究センターである電気化学エネルギー科学センターの副所長でした。[1]
カーティスは、正確なエネルギー計算のための量子化学的手法の開発と、触媒、電池、炭素材料などエネルギーや材料に関連する問題へのこれらの手法の適用の専門家です。彼の研究は67,000回以上引用されています。[2]
カーティスはアメリカ科学振興協会のフェローである。[3]
幼少期と教育
カーティスは1969年にウィスコンシン大学マディソン校で化学の学士号を取得しました。 [1]その後カーネギーメロン大学に進学し、 1971年に物理化学の修士号を、1973年に物理化学の博士号を取得しました。 [1] [4]大学院生の間、カーティスは量子化学の計算手法に関する研究でノーベル化学賞を受賞した先駆的な化学者ジョン・アンソニー・ポープル卿の指導の下で研究しました。 [5]カーティスの論文は水素結合錯体の量子化学研究に焦点を当てていました。1973年に卒業後、 1976年までオハイオ州コロンバスのバテル記念研究所の研究員になりました。[1] [4]
カーティスは1976年にアルゴンヌ国立研究所の旧化学技術部門の研究員として入所し、1988年に上級科学者に昇進した。[4] 1998年、カーティスはアルゴンヌ国立研究所の材料科学部門内の分子材料グループの上級科学者兼グループリーダーとして現在の役職に任命された。[4] 2006年から2009年まではナノスケール材料センターのグループリーダーも務め、2004年から2018年まではシカゴ大学/アルゴンヌ計算研究所の上級研究員であった。[4] 2000年、カーティスはアルゴンヌ国立研究所の特別研究員に任命された。[3]
研究
計算化学手法の開発と応用
カーティスは、正確なエネルギー計算(G1、G2、G3、G4理論)のためのガウスnシリーズの量子化学的手法の開発に貢献しました。 [6] [7] [8] [9]これらの手法は、分子とイオンの熱化学的性質を計算するためのものです。
リチウムイオン電池とリチウムイオン電池を超える電池のモデリング
カーティスは、リチウム硫黄電池やリチウム空気電池など、いわゆる「リチウムイオンを超える」電池の開発にも携わっている。彼は、リチウムスーパーオキシドで動作するLi-O 2電池の開発に貢献した。[10] [11]カーティスとアルゴンヌ国立研究所およびイリノイ大学の研究者らは、自然空気環境で700回以上の充放電サイクルに耐え、従来の技術を上回るリチウム空気電池も設計した。[12] [13]
栄誉と賞
- 2000年アルゴンヌ国立研究所の特別研究員に選出[3]
- 1997年アメリカ科学振興協会フェローに選出[2]
最近の出版物を選択
- 133000個の有機分子の正確な量子化学エネルギー、B. Narayanan、PC Redfern、RS Assary、LA Curtiss、Chem. Sci.、10、7449-7455(2019)。doi:10.1039 / C9SC02834J [14]
- リチウム硫黄電池における準固体硫黄変換を誘発しリチウムデンドライト形成を抑制する電解質ネットワーク構造の調整、Q. Pang、A. Shyamsunder、B. Narayanan、CY Kwok、LA Curtiss、LF Nazar、Nature Energy (2018) doi:10.1038/s41560-018-0214-0 [15]
- 現実的な大気中での長いサイクル寿命を備えたリチウム酸素電池、M. Asadi、B. Sayahpour、P. Abbasi、AT Ngo、K. Karis、JR Jokisaari、C. Liu、B. Narayanan、M. Gerard1、P.ヤサエイ、X. フー、A. ムカルジー、KC ラウ、RS アサリー、F. カリリ・アラーギ、RF Klie、LA Curtiss、Amin Salehi-Khojin1、Nature、555、502 (2018)。 DOI:10.1038/nature25984 [16]
- 展望:触媒と電気化学のためのサイズ選択クラスター、A. Halder、LA Curtiss、A. Fortunelli、S. Vajda、J. Chem. Phys. 148、110901(2018)。DOI:10.1063 / 1.5020301 [17]
- 電気自動車用バッテリー材料の開発におけるナノテクノロジーの役割、J. Lu、Z. Chen、Z. Ma、F. Pan、LA Curtiss、K. Amine、Nature Nanotechnology 11、1031–1038 (2016)。DOI:10.1038/nnano.2016.207 [18]
- リチウムスーパーオキシドをベースにしたリチウム酸素電池、J. Lu、YJ Lee、X. Luo、KC Lau、M. Asadi、H.-H. Wang、S. Brombosz、JG Wen、D. Zhai、Z. Chen、DJ Miller、YS Jeong、J.-B. Park、ZZ Fang、B. Kumar、A. Salehi-Khojin、Y.-K. Sun、LA Curtiss、K. Amine、Nature 2016、529、377。DOI:10.1038/nature16484 [19]
- 二酸化炭素還元のための高活性触媒としての遷移金属ジカルコゲニド、Mohammad Asadi、Kibum Kim、Cong Liu、Aditya Venkata Addepalli、Pedram Abbasi、Poya Yasaei、Patrick Phillips、Amirhossein Behranginia、José M. Cerrato、Richard Haasch、Peter Zapol、Bijandra Kumar、Robert F. Klie、Jeremiah Abiade、Larry A. Curtiss、Amin Salehi-Khojin、Science、353、467-470 (2016)。DOI: 10.1126/science.aaf4767 [20]
特許
- エーテル系電解質を有するリチウム空気電池(2016年)。[21]
- 超酸化リチウムを組み込んだリチウム酸素電池(2017年)。[11]
- プロパンからプロピレンオキシドへの選択酸化(2019年)。[22]
参考文献
- ^ abcde 「Larry A. Curtiss | Argonne National Laboratory」www.anl.gov . 2019年12月6日閲覧。
- ^ ab "Larry A. Curtiss - Google Scholar Citations". scholar.google.com . 2019年10月27日閲覧。
- ^ abc 「アルゴンヌ国立研究所アルゴンヌ特別研究員」www.anl.gov . 2019年10月27日閲覧。
- ^ abcde 「ラリー・カーティス」(PDF)。アルゴンヌ国立研究所。2018年8月。2019年12月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。
{{cite web}}: CS1 メンテナンス: 不適切 URL (リンク) - ^ 「Chemistry Tree - Sir John Anthony Pople」。academictree.org 。2019年12月6日閲覧。
- ^ Pople, John A.; Head-Gordon, Martin; Fox, Douglas J.; Raghavachari, Krishnan; Curtiss, Larry A. (1989-05-15). 「ガウス1理論:分子エネルギー予測の一般的な手順」. The Journal of Chemical Physics . 90 (10): 5622–5629. Bibcode :1989JChPh..90.5622P. doi :10.1063/1.456415. ISSN 0021-9606.
- ^ Curtiss, Larry A.; Redfern, Paul C.; Raghavachari, Krishnan (2007-02-28). 「ガウス4理論」. The Journal of Chemical Physics . 126 (8): 084108. Bibcode :2007JChPh.126h4108C. doi :10.1063/1.2436888. ISSN 0021-9606. PMID 17343441.
- ^ Curtiss, Larry A.; Raghavachari, Krishnan; Trucks, Gary W.; Pople, John A. (1991-06-01). 「第一列化合物と第二列化合物の分子エネルギーに対するガウス2理論」. The Journal of Chemical Physics . 94 (11): 7221–7230. Bibcode :1991JChPh..94.7221C. doi : 10.1063/1.460205 . ISSN 0021-9606.
- ^ Curtiss, Larry A.; Raghavachari, Krishnan; Redfern, Paul C.; Rassolov, Vitaly; Pople, John A. (1998-11-08). 「第一列原子と第二列原子を含む分子のガウス3 (G3) 理論」. The Journal of Chemical Physics . 109 (18): 7764–7776. Bibcode :1998JChPh.109.7764C. doi :10.1063/1.477422. ISSN 0021-9606.
- ^ 「安定した「スーパーオキシド」が新しい種類の電池への扉を開く | アルゴンヌ国立研究所」www.anl.gov。 2016年1月12日。2019年10月27日閲覧。
- ^ ab US 9553316、Lu, Jun、Amine, Khalil & Curtiss, Larry A 他、「リチウムスーパーオキシドを組み込んだリチウム酸素電池」、2017-01-24 発行、Uchicago Argonne LLCに譲渡
- ^ コミュニティ、Nature Research Chemistry (2018-03-25)。「新しい設計で真のリチウム空気電池が誕生」。Nature Research Chemistry コミュニティ。 2019年10月27日閲覧。
- ^ 「Out of thin air | アルゴンヌ国立研究所」www.anl.gov 2018年3月21日2019年10月27日閲覧。
- ^ Narayanan, Badri; Redfern, Paul C.; Assary, Rajeev S.; Curtiss, Larry A. (2019-08-07). 「133,000個の有機分子の正確な量子化学エネルギー」.化学科学. 10 (31): 7449–7455. doi :10.1039/C9SC02834J. ISSN 2041-6539. PMC 6713865 . PMID 31489167.
- ^ Pang, Quan; Shyamsunder, Abhinandan; Narayanan, Badri; Kwok, Chun Yuen; Curtiss, Larry A.; Nazar, Linda F. (2018年9月). 「Li-S電池における準固体硫黄変換とリチウムデンドライト形成抑制のための電解質ネットワーク構造の調整」. Nature Energy . 3 (9): 783–791. Bibcode :2018NatEn...3..783P. doi :10.1038/s41560-018-0214-0. ISSN 2058-7546. OSTI 1472132. S2CID 52825801.
- ^ Asadi, Mohammad; Sayahpour, Baharak; Abbasi, Pedram; Ngo, Anh T.; Karis, Klas; Jokisaari, Jacob R.; Liu, Cong; Narayanan, Badri; Gerard, Marc; Yasaei, Poya; Hu, Xuan (2018 年 3 月)。「空気のような雰囲気で長寿命のリチウム酸素電池」。Nature。555 ( 7697 ) : 502–506。Bibcode : 2018Natur.555..502A。doi : 10.1038 / nature25984。ISSN 1476-4687。OSTI 1508362。PMID 29565358。S2CID 4376436 。
- ^ Halder, Avik; Curtiss, Larry A.; Fortunelli, Alessandro; Vajda, Stefan (2018-03-21). 「展望:触媒および電気化学のためのサイズ選択クラスター」. The Journal of Chemical Physics . 148 (11): 110901. Bibcode :2018JChPh.148k0901H. doi : 10.1063/1.5020301 . ISSN 0021-9606. PMID 29566496.
- ^ Lu, Jun; Chen, Zonghai; Ma, Zifeng; Pan, Feng; Curtiss, Larry A.; Amine, Khalil (2016年12月). 「電気自動車用バッテリー材料の開発におけるナノテクノロジーの役割」. Nature Nanotechnology . 11 (12): 1031–1038. Bibcode :2016NatNa..11.1031L. doi :10.1038/nnano.2016.207. ISSN 1748-3387. PMID 27920438.
- ^ ルー、ジュン;ジョン・リー、ユン;ルオ、シャンイー。チュン・ラウ、カー。アサディ、モハマド。ワン・シェンハウ;スコット・ブロンボス。温建国。ザイ、デンユン。チェン、ゾンハイ。ディーン・J・ミラー(2016年1月)。 「超酸化リチウムをベースにしたリチウム酸素電池」。自然。529 (7586): 377–382。Bibcode :2016Natur.529..377L。土井:10.1038/nature16484. ISSN 0028-0836。PMID 26751057。S2CID 4452883 。
- ^ Asadi, Mohammad; Kim, Kibum; Liu, Cong; Addepalli, Aditya Venkata; Abbasi, Pedram; Yasaei, Poya; Phillips, Patrick; Behranginia, Amirhossein; Cerrato, José M.; Haasch, Richard; Zapol, Peter (2016-07-29). 「イオン液体中の CO2 還元のためのナノ構造遷移金属ジカルコゲニド電気触媒」. Science . 353 (6298): 467–470. Bibcode :2016Sci...353..467A. doi : 10.1126/science.aaf4767 . ISSN 0036-8075. PMID 27471300.
- ^ US 9478837、アミン、カリル、カーティス、ラリー A.、ル、ジュン他、「エーテルベースの電解質を備えたリチウム空気電池」、2016 年 10 月 25 日発行、Uchicago Argonne LLCに譲渡
- ^ US 10385032、Vajda、Stefan、Halder、Avik、Curtiss、Larry A.、「プロパンからプロピレンオキシドへの選択的酸化」、2019年8月20日公開、Uchicago Argonne LLCに譲渡
