ラム・セシャドリ | |
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| 生まれる | |
| 市民権 | アメリカ人 |
| 職業 | 材料科学者および学者 |
| 学歴 | |
| 母校 | デリー大学 インド科学研究所 |
| 論文 | フラーレン、カーボンナノチューブ、タマネギ、金微粒子に関する研究 (1995) |
| 学術研究 | |
| 機関 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 |
ラム・セシャドリはアメリカの材料科学者、化学者、学者である。彼は工学部研究担当副学部長であり、材料学科と化学・生化学科の著名な教授であり、カリフォルニア大学サンタバーバラ校のフレッド・アンド・リンダ・R・ウッドル材料科学教授でもある。[1]
セシャドリは、機能性無機材料の構造、組成、特性の関係の解明に貢献したことで知られています。彼の研究は、リチウムイオン電池や関連電池材料、磁気熱量材料、ハイブリッドハロゲン化物光電子材料など、エネルギー変換および貯蔵用の材料にも及びます。さらに、彼は2004年全米科学財団キャリア賞、2005年アメリカ化学会エクソンモービル固体化学教授フェローシップを受賞しています。さらに、彼は主要な学術雑誌に400を超える科学研究論文を発表しています。[2]
セシャドリは数多くの学術雑誌の編集委員を務めており、現在は『Annual Review of Materials Research』誌の編集者を務めている。[3]
学歴
セシャドリは1989年にデリー大学セント・スティーブンス・カレッジで化学の学士号を取得しました。その後、化学の修士号を取得し、 1995年にインド科学研究所で固体化学のCNRラオ教授の指導の下で博士号を取得しました。[1]
キャリア
セシャドリは1999年にインド化学研究所の固体および構造化学ユニットの助教授として学術キャリアをスタートしました。2002年から2006年まで、カリフォルニア大学サンタバーバラ校の材料学科の助教授を務めました。2006年に化学・生化学科の准教授に昇進し、2008年まで務めました。その後、同大学の材料学科と化学・生化学科の教授になりました。さらに、王立化学協会、アメリカ科学振興協会、アメリカ物理学会、アメリカ中性子散乱学会の会員でもあります。[4] 2020年以来、カリフォルニア大学サンタバーバラ校の材料学科と化学・生化学科の著名な教授、および工学部の研究担当副学部長を務めています。[1]
研究
セシャドリの研究は多面的です。2013年に、彼は固体白色照明用の蛍光体材料に関する論文を共同執筆しました。この論文では、Ce 3+および Eu 2+をドープした材料、それらの励起および再発光特性、および新しいホスト材料の開発ガイドラインに焦点を当てています。[5]同年、彼は高輝度 LED 用の Ce 3+蛍光体の最適化に取り組みました。彼らは、ホスト材料のデバイ温度とバンドギャップを使用して構造の剛性と効率を評価し、適切なホストを特定して関連する課題に対処するための分類図を提案しました。[6] 2014年、セシャドリは Sr x Ba 2–x SiO 4蛍光体の中間組成の優れた熱安定性と発光効率を調査しました。彼は、実験的および理論的分析に基づいて、これらの特性が最適なカチオン結合と格子剛性によるものだと説明しました。[7]
セシャドリは孤立電子対イオンを含む化合物の挙動も研究し、これらの孤立電子対が化合物の結晶化学に影響を及ぼす時期を判断するためのガイドラインを開発しました。2003年、彼は他の研究者と共同で密度汎関数理論を使用してIV-VIカルコゲニドにおける孤立電子対の挙動と材料の不安定性を調査し、アニオンの𝑝状態が孤立電子対の局在に重要な役割を果たしていること、これらの材料が構造の歪みと金属的傾向のバランスを示し、誘電特性とフォノンモードに影響を与えていることを明らかにしました。[8] 2016年の研究を通じて、彼はCsSnBr3のSn2+の孤立電子対が構造と光学特性にどのように影響するかを調べ、異なる結晶構造間の温度依存の歪みと遷移を明らかにしました。[9]さらに、2023年には、孤立電子対が結晶固体の電子構造と特性にどのように影響するかを調べ、さまざまな材料における孤立電子対の役割と、材料機能を調整するための設計要素としての可能性を強調しました。[10]
セシャドリは磁気熱量材料と光起電材料の迅速なスクリーニングに関する研究も行っており、フラストレート磁性と磁気電気マルチフェロイックスの分野に多大な貢献をしています。この点で、2014年の研究では、Mn₃O₄が磁気秩序化により42 K未満で相共存と格子ひずみを示し、正方晶相と斜方晶相がほぼ同数存在する様子を調査しました。この研究は、このような相共存が低温で他の磁性スピネルでも一般的である可能性を示唆しました。[11] 2017年後半、セシャドリは磁気変形ΣMを使用して材料の磁気熱量効果を予測する計算方法を導入しました。これは実験的に検証され、磁気冷凍の有望な新しい化合物を特定するために使用されました。[12]最近では2019年に、約33,000の無機化合物の光起電材料としての可能性を評価し、有望な効率とキャリア特性を持つ約200の高性能候補を特定し、さらなる研究のための詳細なデータを提供した。[13]
受賞と栄誉
- 2004年 – 国立科学財団キャリア賞
- 2005年 – エクソンモービル固体化学教授フェローシップ、アメリカ化学会
- 2015年 –インド化学研究協会銀メダル
- 2018年 – インド材料研究協会銀メダル[14]
選択された記事
- Seshadri, R., & Hill, NA (2001). 強磁性BiMnO3のオフセンター歪みにおけるBi 6s「孤立電子対」の役割の可視化。材料化学、13(9)、2892–2899。
- Lawes, G., Risbud, AS, Ramirez, AP, & Seshadri, R. (2005). Co および Mn 置換多結晶 ZnO における強磁性の欠如。Physical Review B、71(4)、045201。https://doi.org/10.1103/PhysRevB.71.045201
- Gaultois, MW, Sparks, TD, Borg, CKH, Seshadri, R., Bonificio, WD, & Clarke, DR (2013). 熱電材料に関するデータ駆動型レビュー: 性能とリソースの考慮。Chemistry of Materials, 25(15), 2911–2920. https://doi.org/10.1021/cm400893e
- Ortiz, BR, Teicher, SML, Hu, Y., Zuo, JL, Sarte, PM, Schueller, EC, Krogstad, M., Rosenkranz, S., Osborn, R., Seshadri, R., Balents, L., He, J., & Wilson, SD (2020). CsV3Sb5: 超伝導基底状態を持つ Z2 トポロジカルカゴメ金属。Physical Review Letters、125(24)、247002。https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.247002
- George, NC, Denault, KA, & Seshadri, R. (2013). 固体白色照明用蛍光体. Annual Review of Materials Research, 43(1), 481–501.
参考文献
- ^ abc "ラム・セシャドリ - カリフォルニア大学サンタバーバラ校".エンジニアリング.ucsb.edu 。
- ^ “ラム・セシャドリ - Google Scholar”. Google スカラー。
- ^ 「Annual Review of Materials Research」。Annual Reviews。
- ^ 「アメリカ中性子散乱協会(NSSA)」。
- ^ 「固体白色照明用蛍光体」annualreviews.org。
- ^ 「効率的な Ce3+ リン光体ホストのスクリーニングのための Ab Initio 計算からのプロキシ」ACS Publications。
- ^ 「SrxBa2–xSiO4:Eu2+オルトケイ酸塩蛍光体における最適な結合価数による構造剛性と発光特性の向上への影響」ACS Publications。
- ^ 「二価Ge、Sn、PbのIV-VI岩塩カルコゲニドにおける金属量と陽イオンのオフセントリシティの第一原理指標」journals.aps.org。
- ^ 「ペロブスカイトCsSnBr3におけるSn2+孤立電子対の動的立体化学活性」ACS Publications。
- ^ 「拡張固体中の孤立電子対の化学、構造、機能」ACS Publications。
- ^ 「磁気誘電スピネル𝐌𝐧3𝐎4における磁気秩序化による構造変化と相共存」journals.aps.org。
- ^ 「磁気熱量化合物のスクリーニングのためのシンプルな計算プロキシ」ACS Publications。
- ^ 「電子構造に基づく光吸収と電荷輸送プロキシからの候補無機光起電材料」ACS Publications。
- ^ 「賞と栄誉 - インド材料研究協会」.
