マーティン・フライシュマン | |
|---|---|
フライシュマン氏が常温核融合試験装置の一部を披露 | |
| 生まれる | 1927年3月29日 |
| 死亡 | 2012年8月3日(享年85歳) |
| 国籍 | イギリス |
| 市民権 | イギリス人[2] |
| 母校 | インペリアル・カレッジ・ロンドン |
| 知られている | 表面増強ラマン分光法 フライシュマン・ポンズ常温核融合実験 |
| 受賞歴 | 王立協会会員 |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 電気化学 |
| 機関 | ダラム大学、ニューカッスル大学、サウサンプトン大学、ユタ大学、IMRA |
| 著名な学生 | スタンレー・ポンズ |
マーティン・フライ シュマン(1927年3月29日 - 2012年8月3日)は、電気化学を研究したイギリスの化学者でした。[3] [4]スタンレー・ポンズとの共著による、重水の過剰熱に関する常温核融合研究[5]の時期尚早な発表は、メディアで大きな話題となり、科学界の多くの人々から懐疑と批判を招きました。[6]
私生活
フライシュマンは1927年にチェコスロバキアのカルロヴィ・ヴァリで生まれた。 [6]父親は裕福な弁護士で、母親はオーストリアの高級文民官の娘だった。[7]父親がユダヤ系だったため、フライシュマンの家族はナチスの迫害を避けるためにオランダに移住し、1938年にイギリスに移住した。[6]父親はナチスの刑務所で受けた傷の合併症で亡くなり、その後フライシュマンは母親とともにサセックス州ラスティントンの貸家にしばらく住んでいた。[7]ワージング男子高校で幼少期の教育を受けた。[7]戦時中チェコ空軍訓練部隊に勤務した後、ロンドンに移り、インペリアル・カレッジ・ロンドンで化学の学士号と修士号を取得した。[7]彼は1951年にヘリントン教授の指導の下、電気生成水素のパラジウム箔を通じた拡散に関する論文で博士号を取得した。 [7]彼は学生時代に将来の妻となるシーラと出会い、62年間結婚生活を送りました。[7]
キャリア
電気化学(1950年代から1983年)
フライシュマンの職業的経歴は、ほぼ完全に基礎電気化学に集中していた。フライシュマンはその後、ダラム大学キングス・カレッジ[6]で教鞭を執ったが、同大学は1963年に新設されたニューカッスル大学[8]となった。1967年、フライシュマンはサウサンプトン大学の電気化学教授となり[9]、ファラデー化学教授職に就いた。[6] 1970年から1972年まで、国際電気化学協会の会長を務めた。[10] 1973年、パトリック・J・ヘンドラ、A・ジェームズ・マッキランとともに表面増強ラマン散乱効果(SERS)の発見に重要な役割を果たし、 2013年にサウサンプトン大学は王立化学協会から国家化学ランドマークの盾を授与されました。 [5] [11]また、 1980年代には超微小電極を開発しました。 [12] 1979年、ロンドン王立協会から電気化学と熱力学のメダルを授与されました。 1982年、サウサンプトン大学を退職。 1985年、電気化学協会からオリンパラジウム賞を受賞し、1986年には王立協会フェローに選出されました。[13] [14] 1983年に教職を退職し、サウサンプトン大学の名誉教授に任命されました。[10]
フェローシップ、賞、表彰
- 国際電気化学協会幹事/会計係(1964–1967)
- 国際電気化学協会会長(1973-1974年)
- 王立化学協会電気化学・熱力学賞(1979年)
- 王立協会フェロー(1985)
- 電気化学協会オリンパラジウムメダル(1986年)
常温核融合(1983年から1992年)
フライシュマンはスタンレー・ポンズに、室温で核融合を起こす方法を見つけたかもしれないと打ち明けた。[9] 1983年から1989年まで、彼とポンズはユタ大学で10万ドルを費やして自費で実験を行った。[6] [9]フライシュマンはそれをまず無名の学術誌に発表したいと考えており、別の大学で同様の研究を行っているチームと共同出版に向けて既に話し合っていた。[15] [16]詳細は明らかにされていないが、ユタ大学は出版前に公表することで、この発見とその特許に対する優先権を確立したかったようだ。[15] [16] 2009年4月19日の60 Minutesのインタビューで、フライシュマンは公表は大学のアイデアであり、それをしたことを後悔していると語った。[17]この決定は、科学が他の科学者に通常伝達される方法を短絡させるものとして認識され、後にフライシュマンとポンズに対する激しい批判を引き起こした。[16]
1989年3月23日、この研究は記者会見で「持続的な核融合反応」[18]として発表されたが、マスコミはすぐに常温核融合[19] [20]と名付けた。これはそれまで達成不可能と考えられていた成果である。3月26日、フライシュマンはウォールストリート・ジャーナル・レポートで、2週間後のJournal of Electroanalytical Chemistryに論文が掲載されるまでは再現を試みないよう警告したが、3月23日にこのニュースを聞いた瞬間から既に研究室で研究を始めていた何百人もの科学者を止めることはできなかった。 [21]そして多くの場合、彼らは効果を再現できなかった。[22]主張を再現できなかった人々は、詐欺的、[22] [23]ずさんな、[22] [24] [25]非倫理的な研究、[22] 不完全、[24]再現不可能な、[1]不正確な[1]結果であると2人を攻撃した。そして誤った解釈もあった。[26]論文が最終的に出版されたとき、電気化学者と物理学者の両方がそれを「ずさん」で「情報に乏しい」と呼び、フライシュマンとポンズが論文の出版を待っていたら、科学者が彼らの研究をテストしようとそこまで努力しなかったため、ほとんどのトラブルは避けられただろうと言われました。[15] [27]
フライシュマンとポンスは、自分たちに対する非常に厳しい批判を掲載したイタリア人ジャーナリストを訴えたが、裁判官は、科学者の行動、最初の発表以来の証拠の欠如、科学界の関心の欠如を考えると、批判は適切であり、ジャーナリストの「報道する権利」の表明であるとして、訴訟を却下した。[28] [29]
退職(1992年以降)
1992年、フライシュマンはポンスとともにフランスに渡り、IMRA研究所(トヨタの子会社であるテクノバ社の一部門)で研究を続けたが、1995年に退職してイギリスに戻った。[30] [31]彼はさらに、アメリカ海軍の研究者[32] [33]やイタリアの国立研究所(INFNおよびENEA)[34]の研究者と共同で、常温核融合に関する論文を執筆した。2006年3月、「ソーラー・エナジー・リミテッド」の一部門「D2フュージョン社」は、当時79歳だったフライシュマンが上級科学顧問を務めることをプレスリリースで発表した。[35]
死
フライシュマンは2012年8月3日、ウィルトシャー州ティズベリーの自宅で老衰のため亡くなった。彼はパーキンソン病、糖尿病、心臓病を患っていた。[4]彼には息子と2人の娘が残された。[7] [36]
遺産
ファラデー電気化学教授職に就きながら、1960年代後半にグラハム・ヒルズとともにサウサンプトン大学の電気化学グループを設立した。[7]
フライシュマンは電気化学の分野で272本以上の科学論文と本の章を執筆しました。[7]彼は以下の基礎理論に貢献しました。
- ポテンショスタット設計
- 微小電極
- 電気化学的核生成
- 表面増強ラマン分光法
- その場X線技術
- 有機電気化学
- 電気化学工学
- 生体電極
- 腐食[要出典]
マーティン・フライシュマン記念プロジェクトは、 LENR(低エネルギー核反応) に関連する世界中の研究を集約し、彼に敬意を表して2012年に開始されました。
「常温核融合」に関する査読済み論文
- フライシュマン、マーティン; ポンズ、スタンレー; アンダーソン、マーク W.; リー、リアン ジュン; ホーキンス、マービン (1990)。「パラジウム-重水素-重水システムの熱量測定」。電気分析化学ジャーナル。287 (2): 293–348。doi : 10.1016 /0022-0728(90)80009-U。
- フライシュマン、マーティン; ポンズ、スタンレー (1992)。「論文『LiOD-D 2 O電気化学セルの熱量測定に関する実験の分析』に対するコメント、 RHウィルソン他、Journal of Electroanalytical Chemistry、Vol. 332、(1992)」。Journal of Electroanalytical Chemistry。332 ( 1–2): 33–53。doi :10.1016/0022-0728(92)80339-6。
- フライシュマン、マーティン; ポンズ、S (1993)。「Pd-D2Oシステムの熱量測定:単純さから複雑さを経て単純さへ」。Physics Letters A。176 ( 1–2): 118–129。Bibcode :1993PhLA..176..118F。doi :10.1016/0375-9601(93)90327-V。
参考文献
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- ^ スヴェンソン、ピーター(2012年8月7日)。「『常温核融合』の共同発見者マーティン・フライシュマン氏が死去」クリスチャン・サイエンス・モニター。 2012年8月9日閲覧。 AP通信より。
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- ^ Simon, 2002, p. 39。Simon によれば、Fleischmann の研究を「常温核融合」と名付けた最初の記事は、Jerry Bishop、Wall Street Journal、「ユタ州の研究が核融合エネルギーの開発を発表」、1989 年 3 月 23 日、または「科学者、試験管核融合の進歩を主張」、3 月 27 日であった。
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- ^ Park, Robert L. (2006 年 3 月 31 日)、「Cold-Fusion Day: Does Fleischmann Still Brew Tea On Hot Plate?」Wayback Machineに 2012 年 4 月 15 日にアーカイブされました。Bob Park による What's New
- ^ 「電気化学者フライシュマン氏、85歳で死去」ソールズベリージャーナル。 2017年2月27日閲覧。
さらに読む
- 「Physics Web 記事」。2006 年 12 月 1 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2005 年11 月 25 日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: bot: 元の URL ステータス不明 (リンク)デビッド・ヴォス - サイモン、バート(2002年)。ラトガース大学出版局(編)。『アンデッド・サイエンス:常温核融合の科学研究とその後』(イラスト版)。ニューブランズウィック、ニュージャージー:ラトガース大学出版局。ISBN 978-0-8135-3154-0。
- SHAMOO, Adil E. Shamoo; Resnik, David B. (2003). Oxford University Press US (編). Responsible Conduct of Research (2, イラスト付き版). Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-514846-6。
外部リンク
- 電気化学者としてのフライシュマンの科学的貢献に関する本[2]。
- インタビュー: 寒冷気候における核融合、2009年、ニューサイエンティスト
- 映画「ビリーバーズ」公式サイト
