ロドニー・S・ルオフ | |
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| 国籍 | アメリカ人 |
| 母校 | イリノイ大学アーバナ校、テキサス大学オースティン校 |
| 受賞歴 | クラリベイト引用栄誉賞、ジェームズ・C・マグロディ新素材賞 |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 炭素および関連材料 |
| 機関 | 蔚山国立科学技術院、多次元炭素材料研究センター |
| 論文 | 水素結合三量体と自由ジェット中の配座異性体緩和のフーリエ変換マイクロ波分光法 (1988) |
| 博士課程の指導教員 | ハーバート・S・ガトウスキー |
| Webサイト | http://cmcm.ibs.re.kr |
ロドニー・S・「ロッド」・ルオフは、アメリカの物理化学者、ナノサイエンス研究者です。ルオフは、フラーレン、ナノチューブ、グラフェン、ダイヤモンドなどのカーボンナノ構造を含む炭素材料の世界的専門家の一人であり、これらの材料やその他の材料に関する先駆的な発見をしてきました。ルオフは、テキサス大学オースティン校で化学の学士号(1981年)、イリノイ大学アーバナ校で化学物理学の博士号(1988年)を取得しました。ドイツのゲッティンゲンにあるMPI fuer Stroemungsforschungでフルブライトフェローシップ(1989年)を受賞し、 IBM TJワトソン研究所で博士研究員として研究を行った後(1990~91年)、 SRIインターナショナルの分子物理学研究所のスタッフ科学者になりました(1991~1996年)。彼は現在、蔚山国立科学技術院(UNIST)のUNIST特別教授であり、UNISTにある 基礎科学研究所の多次元炭素材料センターの所長です。
研究
ロッド・ルオフと彼の研究グループは、新しい合成技術の開発と、ナノ構造や 2D 材料、特に新しい炭素材料 (グラフェン、ダイヤモンド、ナノチューブ、sp 3 -sp 2ハイブリッド、負曲率炭素、炭素ナノフォーム、窒化ホウ素の同素体、フラーレンなど) などの新材料の特性に対する理解の向上に重要な貢献をしてきました。先駆的な研究の例として、(i) C 60の力学[1]とナノチューブの力学[2] [ 3 ] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [ 10] [11] (ナノチューブの外殻に対する内殻の引き抜きを含む) [12]、および一方では機械的変形と構造、他方では化学反応性との関連[13] [14]などがあります。 (ii)フラーレン、ナノチューブ、グラフェンの溶解現象[15] [16] [17] [18] [19] [20] (iii) 炭素で包まれた金属ナノ粒子;[21] [22] (iv) パターン化されたグラファイト、およびそれによってマイクロメカニカルに剥離されたグラフェンのような薄片;[23] [24] (v) 銅および銅ニッケル箔上のグラフェンのスケール成長;[25] [26] [27] [28 ] [29 ] [ 30] [31] [32] (vi) 同位体標識されたグラファイト(酸化グラファイト)およびグラフェン;[33] [34] [35] [36] (vii) 酸化グラフェンおよび還元酸化グラフェン、ならびにそれらからなる複合材料および紙のようなフィルム;[37] [38] [39] [40] [41] [42] (viii) 化学的に修飾されたグラフェンとグラファイトフォームを電気エネルギー貯蔵の電極材料として使用すること。[43] [44] [45] [46] [47] (ix) 生物学的TEMの支持フィルムとしてのグラフェン。[48] (x) 酸化(および腐食)に対する保護コーティングとしてのグラフェン(Appl. Phys. Lett. 92, 052506 (2008) および Appl. Phys. Lett. 93, 022509 (2008) も参照)。[49]ルオフは 2012 年にグラフェンと「近づきつつある」新しい炭素材料に関する個人的な見解を示した。 [50]イリノイ大学アーバナ校の大学院生として、ルオフと同僚は超音速ジェットで形成される弱く結合したクラスターの構造[51]と超音速ジェットの緩和過程[52]に関する画期的な論文を発表しました。
AL Ruoffとの共同研究による高圧下におけるフラーレンの機械的応答に関する予測[1]、同僚らと行った様々な溶媒系におけるC 60のユニークな溶媒和現象に関する研究[15] [16]、単結晶金属を「封入」した超巨大フラーレンの合成と構造特性評価[21]は、閉殻炭素構造の新しい特性を科学界に実証した。また、走査型電子顕微鏡内でSWCNT束と個々のMWCNTの引張応答を測定するための新しいin-situ機械試験装置を共同開発した。[4] [5] [6] [12]この研究は、これらのシステムの力学とトライボロジーに関する重要な洞察をもたらし、非常に低摩擦のリニアベアリングの可能性を示唆した。[12]同様に、ルオフと共同研究者は、溶解度パラメータを使用してフラーレンの溶解度を合理化した最初の研究者でした。[15]単層ナノチューブの溶解度、[18]化学修飾グラフェンの溶解度を合理化した最初の研究者です。 [20]さらに、ロッドは、リソグラフィパターン化によってグラフェンを初めて作成し、単結晶グラファイトマイクロピラーを作成したとされています。これにより、彼と彼のチームは単結晶多層グラフェンプレートレットを実現しました。[23] [24]
2009年から、ルオフと共同研究者らは、化学蒸着法によって銅箔上に大面積の単層グラフェンを合成することを実証し、[25] [27] [28] [29]比較的高いキャリア移動度が得られました。その後、同位体標識とマイクロラマンマッピングを使用して、そのような原子厚の層の粒子と粒界をマッピングし、成長メカニズムを解明し、[30]透明導電性電極としての性能を研究しました。[26]ルオフと共同研究者らは、化学的に修飾されたグラフェンプレートレットを含む新しい複合システムでも一連の進歩を遂げました。[38] [40] [41]
ルオフと彼のチームは、グラフェンを電気化学コンデンサの電極として初めて使用し、2008年にグラフェンスーパーキャパシタについて報告しました。[43] 2011年に、ルオフと彼のグループは、3100 m 2 g −1という非常に高い比表面積を持つ「負の曲率炭素」(NCC)領域と、直径が約0.6~5 nmの細孔を定義する原子厚の炭素sp 2結合壁を持つ可能性のある新しい炭素について報告しました。彼らは、このタイプの多孔質炭素(「a-MEGO」)が二重層スーパーキャパシタの電極材料として非常によく機能することを示しました。これは非常にエキサイティングな進歩です。[44]
2024年に彼らは、種子を必要とせずに1気圧で約150分で合成ダイヤモンドを作成する新しい方法を発表しました。 [53] [54]
ロッドと彼のチームは、炭素と関連材料に焦点を当て、また他のいくつかの研究テーマについても、基礎科学研究所の多次元炭素材料センターで貢献し続けています。[55]
ロッドのヒルシュ係数は156です。 [56]彼は60件の特許の発明者または共同発明者です。[57]
ポジション
- 蔚山国立科学技術院UNIST 特別教授(2014 年~現在)
- UNIST所属: 化学学部、材料科学部、エネルギー・化学工学部
- 多次元炭素材料研究センター長(2013年~現在)[55]
- コックレル家評議員会長テキサス大学オースティン校機械工学科教授(2007–2013)
- ノースウェスタン大学機械工学科教授およびジョン・エヴァンス教授(2000~2007年)
- セントルイス・ワシントン大学物理学准教授(1996~2000年)
- SRIインターナショナル分子物理学研究所スタッフ科学者(1991~1996年)
- IBM トーマス・J・ワトソン研究所のポストドクター研究員(1990–1991)
- マックス・プランク電気工学研究所博士研究員/フルブライト研究員(1989)
賞とフェローシップ
- クラリベイト引用栄誉賞(2018年)[58] [59] 2021年引用栄誉賞受賞者[60]
- ジェームズ・C・マグロディ新材料賞(2018年)、アメリカ物理学会[61] [62]
- アメリカ炭素協会 SGL スカケル賞 (2016) [63]
- クラリベイト・アナリティクス(トムソン・ロイター)高被引用研究者 – 化学(2014–2021)、物理学(2015–2018)、材料科学(2016、[64] 2017、[65] 2018、[66] [ 67] [68] 2019、[69] 2020、2021 [70] 2022、2023)
- ターンブル賞材料研究協会(2014)[71]
- 材料研究学会フェロー(2013)
- アメリカ科学振興協会(AAAS)フェロー(2012)
- アメリカ物理学会フェロー(2011)
- 成均館大学高等科学技術院(SAINT)特別客員教授(2005~2007年)
- フルブライトフェロー(1989)
参照
- クリストファー・ビエラウスキー:多次元炭素材料センターのグループリーダー
外部リンク
- 「ルオフ教授によるMRS F14ターンブル講演」。YouTube。2015年1月21日。2021年12月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年2月17日閲覧。
- 「多次元炭素材料センター (CMCM)」。多次元炭素材料センター。基礎科学研究所。2015年2月13日閲覧。
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