スティーブン・H・デイビス | |
|---|---|
| 生まれる | 1939年9月7日 |
| 死亡 | 2021年11月12日(享年82歳) |
| 国籍 | アメリカ人 |
| 受賞歴 | ヨーロッパアカデミー 会員(2017) 英国王立工学会優秀研究者賞(2014) 流体力学ジャーナル記念 号 (647) (2010)ジョンズホプキンス学者協会会員(2010)米国科学アカデミー会員(2004) ウェスタンオンタリオ大学名誉理学博士(2001)工学科学会 GI テイラーメダル(2001)アメリカ芸術科学アカデミー 会員(1995)アメリカ物理学会流体力学賞( 1994)上級研究科学者フンボルト賞(1994)米国工学アカデミー 会員(1994) |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 応用数学 流体力学 材料科学 |
| 機関 | インペリアル・カレッジ・ロンドン (1966-1968)
ジョンズ・ホプキンス大学 (1968-1978) ノースウェスタン大学 (1979-2021) |
| 論文 | 熱対流における自由境界と特性変化の影響。 (1964) |
| 博士課程の指導教員 | リー・シーゲル |
スティーブン・ハワード・デイビス(1939年9月7日 - 2021年11月12日)[1]は、流体力学と材料科学の分野で活躍したアメリカの応用数学者。デイビスは、ノースウェスタン大学でマコーミックスクール研究所教授およびウォルター・P・マーフィー応用数学教授を務めた。[2]彼は、工学分野でISI高引用研究者に挙げられている。 [1]彼の研究は2002年に記念論文集で認められた。[3]
デイビスは、流体力学的安定性理論と界面現象の数学への貢献により、1994年に米国工学アカデミーの会員に選出されました。 [4] ISIの高引用研究者であるデイビスは、4冊の本と200を超える学術出版物を執筆し、多数の特別講演を行っています。
キャリア
デイビスは1960年にレンセラー工科大学で電気工学の学士号を取得し、1962年に数学の修士号、1964年に数学の博士号をそれぞれ取得した。1964年から1966年までランド研究所で研究数学者を務め、1966年から1968年までインペリアル・カレッジ・ロンドンで応用数学の講師を務め、1968年から1978年までジョンズ・ホプキンス大学で力学の助教授、准教授、教授を務めた。[5] [6]
デイビスは1979年1月にノースウェスタン大学の教員に加わった。2019年に退職するまで、デイビスはノースウェスタン大学の機械工学部と化学生物工学部の名誉職も務めていた。[5] [6]彼は1969年から1989年までJournal of Fluid Mechanicsのアシスタント、その後副編集長を務め、2000年から2009年までは編集者を務めた。[6] [2]彼は2001年から2021年までAnnual Review of Fluid Mechanicsの編集者であった。[7] [8]
研究
デイビスの研究対象には、理論流体力学、流体力学的安定性と界面現象、材料科学、薄膜と結晶成長、漸近法と変分法などが含まれていた。[1] [6]
デイビスは、流体力学と材料科学に新しい数学的手法を導入し、分野の境界を超えた問題に立ち向かい、将来のニーズを見越して行動のメカニズムの基本的な理解を獲得したことで知られています。[6]
流体力学において、デイビスはストークス層を含む時間依存流れの不安定性を初めて研究し、界面に沿った表面張力の変化によって引き起こされる動的不安定性を初めて特定して研究しました。彼は、ファンデルワールス力によって引き起こされる不安定性による膜破裂の最初の非線形理論と、蒸発と薄膜不安定性の最初の結合を提示しました。彼は、液滴拡散のダイナミクスと不安定性の理解につながる、移動接触線の最初の解析理論を提示しました。彼の非常に引用されたレビュー記事[9]は、長波漸近理論が薄膜、液滴拡散、およびマイクロ/ナノサイエンスの流れの分析における世界中の研究の基礎となる方法を示しました。[6]
デイビスは、材料科学において、形態学的不安定性と材料異方性の結合を開拓し、熱力学的不均衡が縞模様を生成する急速凝固について初めて結果を示した。[6]彼は、ケンブリッジ大学出版局のために「凝固の理論」 という本を執筆した。 [5] さらに、彼は、対流カーン・ヒリアード方程式の導出を通じて、堆積した固体膜の不安定化と粗大化による量子ドットへの進化を説明するために長波理論を使用した最初の人物である。[6] 彼は、バルクまたは表面拡散(段階的成長)によるナノワイヤの進化に関する成長法則を示した。デイビスは金属フォームのダイナミクスを研究し、規則的なフォームが乱れていく様子を時間とともに追跡するために使用できるネットワークモデルに基づく独自の数値シミュレーションを考案した。[6]
最後に、デイビスは流体と凝固の相互作用に関する研究の先駆者となり、強制運動を利用して形態学的不安定性を遅らせる方法を発見し、凍結が対流のモードをどのように変えることができるかを示しました。彼は金属フォームを凍結して均一な透過性を持つ多孔質固体を生成する方法を概説しました。[6]
栄誉と賞
- 2017年、アカデミア・ヨーロッパ会員[10]
- 2004年、米国科学アカデミー会員[11]
- 2001年、GIテイラーメダル、工学科学協会(SES)[2]
- 1995年、アメリカ芸術科学アカデミー会員[1]
- 1994年、米国工学アカデミー会員[4]
- 1994年、アメリカ物理学会流体力学賞[12]
- 1994年、アレクサンダー・フォン・フンボルト財団、フンボルト研究賞(上級研究科学者)[2]
参考文献
- ^ abcd Sandalow, Brian (2021年11月13日). 「スティーブン・デイビス名誉教授が逝去」ノースウェスタン大学. 2021年11月15日閲覧。
- ^ abcd "Stephen H. Davis" (PDF) . ノースウェスタン大学. 2022年4月25日閲覧。
- ^ キャンライト、デイビッド、マクファデン、ジェフリー B.、ミクシス、マイケル J.、ネイツェル、GP、スミス、マーク K. (2002 年 5 月 30 日)。21 世紀のインターフェース: 流体力学と材料科学における新しい研究方向。ワールド サイエンティフィック。p. v. ISBN 978-1-78326-124-6. 2022年4月6日閲覧。
- ^ ab 「スティーブン・H・デイビス博士」。全米工学アカデミー。 2022年4月6日閲覧。
- ^ abc Neitzel, G. Paul (2010 年 3 月 25 日). 「Stephen H. Davis – 70 歳、そしてカウント中」. Journal of Fluid Mechanics . 647 : 3–12. Bibcode :2010JFM...647....3N. CiteSeerX 10.1.1.976.1122 . doi :10.1017/S0022112010000121. S2CID 122910442.
- ^ abcdefghij Leong, YK (2021). 「Steven Howard Davis: 数学、流体力学、材料科学におけるタイミングと相乗効果」(PDF)。Imprints: シンガポール国立大学数学科学研究所ニュースレター。37 : 6–11 。 2022年4月6日閲覧。
- ^ Davis, Stephen H.; Moin, Parviz (2018年1月5日). 「序論」. Annual Review of Fluid Mechanics . 50 (1): v–vi. Bibcode :2018AnRFM..50D...5D. doi : 10.1146/annurev-fl-50-120617-100001 . ISSN 0066-4189.
- ^ 「流体力学年次レビュー第53巻、2021年共同編集者」。年次レビュー。 2021年7月29日閲覧。
- ^ Oron, Alexander; Davis, Stephen H.; Bankoff, S. George (1997). 「液体薄膜の長期的な進化」. Reviews of Modern Physics . 69 (3): 931–980. Bibcode :1997RvMP...69..931O. doi :10.1103/RevModPhys.69.931.
- ^ モリス、アマンダ(2017年11月2日)。「スティーブン・デイビスがヨーロッパ学術会議に選出」ノースウェスタン大学。 2021年11月15日閲覧。
- ^ 「Stephen H. Davis」.米国科学アカデミー. 2022年4月25日閲覧。
- ^ 「受賞者」アメリカ物理学会。 2022年4月25日閲覧。
