ニック・バービリスはオーストラリアのエンジニアであり、学者です。現在はディーキン大学の科学・工学・建築環境学部の学部長を務めています。バービリスは以前、オーストラリア国立大学の工学・コンピュータ科学部の副学部長および学部長代理を務めていました。彼はギリシャ系オーストラリア人の家系です。バービリスは材料科学と工学の分野で活動しており、材料設計、材料の耐久性、材料特性評価の分野で貢献してきました。[ 1 ]彼は電気化学会(米国)のフェロー[ 2 ]、NACE(米国)のフェロー[ 3 ] 、オーストラリア技術者協会のフェロー、国際電気化学会のフェロー[ 4 ] 、 ASMインターナショナル(米国)のフェロー[ 5 ]、および王立化学会のフェロー[ 6 ]です。
ビルビリスはオーストラリアのメルボルンで生まれた。サンドリンガム・セカンダリー・カレッジに通い、そこからモナシュ大学に入学し、工学の学士号を取得した。彼は材料工学を専攻し、首席で卒業した。彼は腐食の分野に特に興味を持ち、それは主に故ブライアン・チェリー教授との興味深い交流によるものだった。[ 7 ]卒業後、ビルビリスはメルボルンでコンサルティング・エンジニアとして働き、現在はAECOMとなっている会社に勤務しながら、モナシュ大学で博士課程の研究も行った。彼の博士号は、コンクリート鉄筋の腐食、監視、および保護に関するものだった。博士号取得後、ビルビリスは米国オハイオ州立大学のフォンタナ腐食センターで博士研究員として研究を行い、そこでルディ・ブッフハイト教授[ 8 ]と航空宇宙合金の腐食について研究した。
オハイオ州立大学での博士研究員を経て、ビルビリスは2006年にモナシュ大学材料工学科で教員としてのキャリアをスタートさせた。2008年に上級講師、2011年に准教授、2014年に教授に昇進し、オーストラリア史上最年少の工学教授の一人となった。2013年、ビルビリスは材料工学科の学科長に任命された。2018年までその職を務め、その間、学生の成長と多様性を重視し、学科名を材料科学工学科に変更した。ビルビリスはモナシュ大学の初代ウッドサイド・イノベーション・チェアであり、同大学のウッドサイド・イノベーション・センターを、積層造形、ラピッドプロトタイピング、材料の耐久性、データサイエンス、分析、機械学習の分野で指揮した。2018年、ビルビリスはオーストラリアのキャンベラに移り、オーストラリア国立大学(ANU)の工学・コンピュータ科学部の副学部長に就任した。彼は、ANU [ 9 ]が工学とコンピュータサイエンスの未来を再考するという計画に惹かれて、ANU に入学しました。ANU 在籍中、ビルビリスは、受賞歴のあるバーチ ビルディングの再開発[ 10 ] 、航空宇宙工学と環境システムの新しいプログラム、スタッフと学生のプロフィールの多様性の向上、全国的にユニークで初のサイバネティクス学部を生み出す新しい学部構造の取り組みなど、多くの重要なイニシアチブを主導しました。2022 年 10 月、ビルビリスは科学、工学、建築環境のエグゼクティブ ディーンとしてディーキン大学に加わりました。[ 11 ]この役割において、ビルビリスは、社会と技術のニーズに対する学際的なアプローチに大きく依存する未来において、引き続き影響を与えていくことに意欲を燃やしています。
ビルビリス氏はキャリアを通じて、AECOMのコンサルタントとして、材料の耐久性に関連するプロジェクトに携わり続けている。
ビルビリス氏は、 NACE(研究委員会の委員長を務め、現在も多数の委員会に所属)、ACA(ビクトリア州会長を務めた) 、電気化学会などの専門学会でも積極的に活動しています。ビルビリス氏はまた、2018年のゴードン研究会議「水腐食」の議長も務めました。[ 12 ] 2010年以来、ビルビリス氏は国際電気化学会の長編出版物である学術誌「Electrochimica Acta」の副編集長を務めています。[13] 2017年、ビルビリス氏は、あらゆる種類の材料の耐久性に特化し、さまざまな論文形式を掲載するNatureファミリーのジャーナルに新たに加わった学術誌「 npj Materials Degradation 」の初代編集長に任命されました。[ 14 ]
ビルビリスはATSEバッターハムメダル[ 15 ]、HHウーリグ賞[ 16 ]、URエバンス賞[ 17 ]などの賞を受賞している。また、インド工科大学ボンベイ校の非常勤教授も務めた。2026年時点で、65人以上の博士課程学生を卒業させている。

ビルビリス氏の材料耐久性分野における業績は、非常に大きなものです。特に、工学用合金や金属材料の腐食に関する理解において、彼は多大な貢献をしてきました。彼が主導した研究は、アルミニウム合金、マグネシウム合金、鋼、高エントロピー合金、積層造形合金の腐食に関する知見をもたらしました。近年では、材料耐久性と材料設計の分野における機械学習とAIの活用において、先駆的な役割を果たしています。
ビルビリスの主な貢献には、金属の結晶粒径と腐食速度の関係を示す形式論の提示が含まれる。[ 18 ]
さらに、ビルビリスの研究グループは、エンジニアリング合金の局部腐食を引き起こす微細構造の特徴のサイズを定義する作業を行った。[ 19 ]このような作業には、合金のナノスケールおよび原子スケールでの構造の綿密な研究と、準安定孔食の研究が含まれる(電気化学データから準安定孔食を研究するための自動化されたウェブベースのツールがビルビリスの研究グループによって公開されており、オンラインで利用可能である。[ 20 ])。
マグネシウム合金の分野では、ビルビリスとその同僚らは、腐食速度が低下したマグネシウム合金を初めて実証したと報告されており[ 21 ]、その後、ニューサウスウェールズ大学の同僚らと「ステンレス」マグネシウム合金を開発し[ 22 ] 、その研究成果はNature Materials誌に掲載された。さらに、ビルビリスの研究グループは、超成形可能なマグネシウムを製造する能力も実証し[ 23 ] 、その研究成果はNature Communications誌に掲載された。
さらに、彼のグループは金属系で新しい相を発見しました。新しい相の1つは、数十年にわたり航空機の主要構造合金として使用されてきたアルミニウム合金AA7075でこれまで報告されていなかった準結晶を発見したことで、選択的レーザー溶融(金属3Dプリンティング)を使用して合金を製造した後にナノスケールの「nu」( ν )相が明らかになりました[ 24 ]。
ビルビリスの研究グループは、「腐食検出器」と呼ばれるウェブツールも開発しました。これは、クラウドソーシングによる機械学習モデルのトレーニングを利用して、腐食を自動的に検出するものです。