シャロン・C・グロッツァー | |
|---|---|
| 生まれる | ニューヨーク市、アメリカ合衆国 |
| 知られている | 方向性エントロピー力 自己組織化 斑状粒子 |
| 受賞歴 | サイモンズ研究員、2012~2021年 米国工学アカデミー会員、2019年 米国科学アカデミー会員、2014年 アメリカ芸術科学アカデミー会員、2011年 アメリカ物理学会 フェロー アメリカ科学振興協会 フェロー アメリカ化学技術者 協会フェロー 材料研究協会フェロー ヴァネヴァー・ブッシュ・ファカルティフェロー、2009~2014年 アメリカ物理学会 計算物理学アニースール・ラーマン賞 材料研究協会 MRS メダル アメリカ化学技術者協会 アルファ・カイ・シグマ賞 アメリカ化学技術者協会 ナノスケール科学&エンジニアリングフォーラム賞 アメリカ化学技術者協会 チャールズ・ME・スタイン賞 |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 物理学 化学 材料科学 化学工学 |
| 機関 | ミシガン大学 |
| 博士課程の指導教員 | H.ユージン・スタンリー |
シャロン・C・グロッツァーはアメリカの科学者で「デジタル錬金術師」[1]であり、ミシガン大学のアンソニー・C・レンブケ化学工学科長、ジョン・ワーナー・カーン工学部名誉教授、スチュアート・W・チャーチル化学工学部教授である。また、ミシガン大学では材料科学および工学の教授、物理学の教授、高分子科学および工学の教授、応用物理学の教授も務めている。彼女はソフトマターと計算科学の分野、特にアセンブリ科学および工学、ナノサイエンス、ガラス転移の問題への貢献で知られており、その中でもガラス状液体の動的不均一性の性質の解明は 特に重要である。彼女は米国科学アカデミー、米国工学アカデミー、米国芸術科学アカデミーの会員である。
教育
グロッツァーは1987年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校で物理学の学士号を取得し、1993年にボストン大学でH・ユージン・スタンレーの指導の下、理論的ソフト凝縮物質物理学の研究で博士号を取得しました。[2]
学歴
シャロン・グロッツァーは、1993 年にメリーランド州ゲイサーズバーグにある国立標準技術研究所NISTに、材料科学および工学研究所のポリマー部門の国立研究会議の博士研究員として入所しました。彼女はポリマー部門の常任メンバーとなり、 1994 年から 2000 年にかけてNIST理論および計算材料科学センターの共同設立者、副所長、そして所長を務めました。2001 年 1 月、彼女はミシガン大学に異動し、化学工学および材料科学および工学の終身在職権を持つ准教授となりました。彼女は現在、アンソニー C. レンブケ化学工学科長、ジョン・ワーナー・カーン工学部名誉教授、およびスチュアート W. チャーチル化学工学教授を務めています。グロッツァーは、材料科学および工学、物理学、応用物理学、高分子科学および工学の役職も兼任しており、バイオインターフェイス研究所のコア メンバーでもあります。彼女は、 Materials Research Societyの理事会や、米国科学・工学・医学アカデミーの化学科学・技術委員会など、いくつかの委員会の委員を務めています。また、主要なナノサイエンスジャーナルACS Nanoの副編集長も務めています。
研究と成果
グロッツァーはガラス転移の分野に根本的な貢献をした。その中でも、3D液体中で弦のような運動の形で動的不均一性を示すレナード・ジョーンズ粒子の分子動力学シミュレーション[3]は特に重要である。[4]さらに、彼女とマイケル・J・ソロモンが共同で発表した、斑状粒子の異方性次元に関する論文[5]は古典的な研究となり、世界中のグループの研究の方向性に影響を与えた。グロッツァーと共同研究者は、最も密な四面体充填の記録を保持しており、硬い四面体が自己組織化して十二角形の準結晶になることを発見した。[6]
グロッツァーと共同研究者は、自己組織化や結晶化の際に異方性硬質粒子の面を整列させる効果的な相互作用を表すために、2011年に「方向性エントロピー力」 [7]という用語を造語しました。オンサーガーの球状円筒に関する研究[8]に基づくこのアイデアにより、粒子の形状の属性から、予想される集合結晶と結晶のような構造を予測することができます。[9]
Google Scholarによると、彼女の論文は22,000回以上引用されており、h指数は75である。[10]
栄誉と賞
グロッツァーは、先端材料とナノテクノロジーの組立工学と製造のためのコンピュータベースの設計原理の開発により、2019年に米国工学アカデミーの会員に選出されました。 [11]彼女はまた、 2014年に米国科学アカデミー、2011年に米国芸術科学アカデミーの会員に選出されました。彼女は、アメリカ物理学会、アメリカ科学振興協会、アメリカ化学技術者協会、材料研究協会の会員です。彼女は、国防総省国家安全保障科学工学(現在のヴァネヴァー・ブッシュ)ファカルティフェローの第2期生であり、2012年に第1期研究者の一員としてシモンズ研究員[12]に任命されました。マッカーサー「天才」賞受賞者と同様に、ヴァネヴァー・ブッシュ・ファカルティフェローとシモンズ研究員はどちらも、制限のない基礎研究を追求するために多額の資金を受け取っています。グロッツァーは、アメリカ化学技術者協会(AIChE)のナノスケール科学工学フォーラム賞、アルファ・カイ・シグマ賞、チャールズ・MA・スティーン賞、材料研究協会のMRSメダル、アメリカ物理学会の計算物理学におけるアニースール・ラーマン賞とマリア・ゲッパート・メイヤー賞、大統領若手科学者・技術者賞(PECASE)、商務省優秀連邦サービス銅メダルなど、多数の賞を受賞しています。2014年、彼女はACS Nanoの編集長に就任しました。[13]
脚注
- ^ 「『デジタル錬金術師』が出現のルールを模索」Quanta Magazine、2017年3月8日。 2018年10月23日閲覧。
- ^ 「Sharon C. Glotzer - 化学工学」ミシガン大学工学部。 2013年2月9日閲覧。
- ^ Kob, Walter; Donati, Claudio; Plimpton, Steven J.; Poole, Peter H.; Glotzer, Sharon C. (1997). 「過冷却レナード・ジョーンズ液体の動的不均一性」. Physical Review Letters . 79 (15): 2827–2830. arXiv : cond-mat/9706075 . Bibcode :1997PhRvL..79.2827K. doi :10.1103/PhysRevLett.79.2827. S2CID 14823693.
- ^ Sillescu, Hans (1999). 「ガラス転移における不均一性:レビュー」. Journal of Non-Crystalline Solids . 243 (2–3): 81–108. Bibcode :1999JNCS..243...81S. doi :10.1016/S0022-3093(98)00831-X.
- ^ Glotzer SC; Solomon MJ (2007). 「ビルディングブロックの異方性と複雑な構造への組み立て」. Nature Materials . 6 (8): 557–562. doi :10.1038/nmat1949. PMID 17667968.
- ^ Haji-Akbari, Amir; Engel, Michael; Keys, Aaron S.; Zheng, Xiaoyu; Petschek, Rolfe G.; Palffy-Muhoray, Peter; Glotzer, Sharon C. (2009). 「高密度に詰まった四面体の無秩序、準結晶、結晶相」。Nature . 462 ( 7274): 773–777. arXiv : 1012.5138 . Bibcode :2009Natur.462..773H. doi :10.1038/nature08641. PMID 20010683. S2CID 4412674.
- ^ Damasceno, Pablo F.; Engel, Michael; Glotzer, Sharon C. (2012). 「切断四面体ファミリーの結晶集合体と高密度充填、および方向性エントロピー力の役割」. ACS Nano . 6 (1): 609–14. arXiv : 1109.1323 . doi :10.1021/nn204012y. PMID 22098586. S2CID 12785227.
- ^ Onsager, Lars (1949). 「コロイド粒子の相互作用に対する形状の影響」. Annals of the New York Academy of Sciences . 51 (4): 627–659. Bibcode :1949NYASA..51..627O. doi :10.1111/j.1749-6632.1949.tb27296.x. S2CID 84562683.
- ^ Damasceno, Pablo F.; Engel, Michael; Glotzer, Sharon C. (2012). 「硬質多面体の集合体における構造の多様性と粒子形状および高密度流体挙動の役割」arXiv : 1202.2177 [cond-mat.soft].
- ^ “Google Scholar: シャロン・グロッツァー” . 2018 年8 月 10 日に取得。
- ^ 「全米工学アカデミー、会員86名と外国人会員18名を選出」全米工学アカデミー。 2019年2月11日閲覧。
- ^ シモンズの調査員、simonsfoundation.org
- ^マルバニー、ポール( 2015 )。「ナノサイエンスと ナノテクノロジー—分野の定義」ACS Nano。9(3):2215–7。doi :10.1021/ acsnano.5b01418。PMID 25802086。
記事
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- W Kob; C Donati; SJ Plimpton; PH Poole; SC Glotzer (1997). 「過冷却レナードジョーンズ液体の動的不均一性」. Physical Review Letters . 79 (15): 2827–2830. arXiv : cond-mat/9706075 . Bibcode :1997PhRvL..79.2827K. doi :10.1103/PhysRevLett.79.2827. S2CID 14823693.
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- SC Glotzer、MJ Solomon (2007)。「ビルディングブロックの異方性と複雑な構造への組み立て」。Nature Materials。6 ( 8): 557–562。doi :10.1038/nmat1949。PMID 17667968 。
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- G van Anders、D Klotsa、AS Karas、PM Dodd 、 SC Glotzer (2015)。「材料 設計のためのデジタル錬金術:コロイドとその先」ACS Nano。9 ( 10): 9542–9553。arXiv : 1507.04960。doi : 10.1021 /acsnano.5b04181。PMID 26401754。S2CID 6684647。
外部リンク
- 「Sharon C. Glotzer」ミシガン大学化学工学部。2012年。 2012年5月26日閲覧。
- 「Glotzer のウェブサイト」。ミシガン大学化学工学部。2012 年。2012 年 5 月 26 日閲覧。
- Sharon Glotzer によるマスタークラス: ソフトマター準結晶。Foundation for Fundamental Research on Matter (FOM)。2015 年。doi :10.5446/18037 (2024 年 11 月 2 日非アクティブ)。
{{cite AV media}}: CS1 メンテナンス: DOI は 2024 年 11 月時点で非アクティブです (リンク) - グロッツァー、シャロン (2015)。シャロン・グロッツァー:ソフトマターのエントロピー、情報、秩序。物質に関する基礎研究財団 (FOM)。doi : 10.5446/18033。
