タウフィック・ハサン | |
|---|---|
| 生まれる | |
| 母校 | イスラム工科大学 ニューサウスウェールズ 大学 ケンブリッジ大学 |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 2D材料 ナノワイヤ 多孔質材料 プリンテッドエレクトロニクス センサー[1] |
| 機関 | ケンブリッジ大学 |
| 論文 | 超高速フォトニクス用カーボンナノ材料 (2009) |
| Webサイト | www.nanoengineering.eng.cam.ac.uk |
タウフィック・ハサンは、ケンブリッジ大学のナノマテリアル教授であるバングラデシュの科学者です。[1] [2]彼はケンブリッジグラフェンセンターのナノエンジニアリンググループを率いており、ケンブリッジ大学工学部のB部門(電気工学)の副部門長を務めています。[3]
幼少期と教育
ハサンはバングラデシュ生まれ。イスラム工科大学で電子工学を専攻。[要出典]学士号取得後、オーストラリアに渡り、ニューサウスウェールズ大学でマイクロエレクトロニクスの修士課程に在籍。工学修士論文ではCMOS処理について研究。[4]ケンブリッジ大学で博士号取得のため、超高速フォトニックデバイス用のカーボンナノマテリアルの研究に取り組んだ。[5] [6]ハサンは特に、光スイッチや光増幅器のノイズ抑制装置用の可飽和吸収体として使用できるポリマー複合材料に興味を持っていた。[6]
研究とキャリア
ハサンはケンブリッジ大学キングス・カレッジにジュニア研究員として加わった。彼は王立工学アカデミーの研究フェローシップを受賞し、グラフェンベースの加工可能な電子デバイスを研究している。彼は特に計算機能付きスマートデバイスに興味を持っている。彼は2013年にケンブリッジ大学チャーチル・カレッジの大学講師およびタイトルAフェローに就任した。[7] [8]
ケンブリッジ大学在学中、ハサンはケンブリッジグラフェンリミテッドの創設者の一人だった。[9]同社は、水性で無毒なグラフェンベースのインクを製造するためのスケーラブルなアプローチを開発した。[9]彼は特に、グラフェンベースの電子デバイスのロールツーロール印刷に興味を持っている。彼はケンブリッジのテクノロジー企業であるノヴァリアと協力して、水性グラフェンインクを高速(100 m /分)で印刷した。[10] [11]ハサンは、水性インクに組み込まれた溶媒混合物にグラフェンの小さなグラフェン粒子を懸濁させた。グラフェンベースのインクは速乾性があり、基板によく付着し、防水性がある。[10]彼は、同じアプローチを使用して黒リンベースのインクを印刷することも可能であることを実証した。 [12] [13]
流体力学の現象であるコーヒーリング効果は、印刷電子デバイスに悪影響を及ぼす可能性があります。 [14]この効果は、液体が液滴の端で急速に蒸発し、液滴内の粒子が蓄積して表面が不均一になるために発生します。[14] Hasan は、高速写真を使用してこれらのコーヒーリングの形成を研究しました。[14]彼は、イソプロピルアルコールと2-ブタノールを組み合わせることで、インク粒子をよりよく分散させ、均一な厚さの薄膜を作成できることを示しました。[14] [15]
2019年、ハサンは世界最小の分光計(長さ約100μm)を開発し、タマネギの細胞を画像化できることを示した。[16]分光計は半導体ベースのナノワイヤで作られた。[17]ナノワイヤ(半導体)の組成はナノワイヤの一端から他端に向かって徐々に変化し、ナノワイヤの長さに沿って光学特性(およびバンドギャップ)が変化した。[18] [19] [20]
主な出版物
- F.ボナコルソ。 Z.サン; T・ハサン; AC フェラーリ (2010 年 8 月 31 日)。 「グラフェンフォトニクスとオプトエレクトロニクス」。ネイチャーフォトニクス。4 (9): 611–622。arXiv : 1006.4854。土井:10.1038/NPHOTON.2010.186。ISSN 1749-4885。ウィキデータ Q29041443。
- 孫治平。タウフィーク・ハサン。フェリーチェ・トリッシ;他。 (2010 年 2 月 23 日)。 「グラフェンモードロック超高速レーザー」。ACSナノ。4 (2): 803–810。arXiv : 0909.0457。土井:10.1021/NN901703E。ISSN 1936-0851。PMID 20099874。ウィキデータ Q29304077。
- フェリーチェ・トリッシ;タウフィーク・ハサン。呉衛平;他。 (2012 年 3 月 26 日)。 「インクジェット印刷グラフェンエレクトロニクス」。ACSナノ。6 (4): 2992 ~ 3006 年。土井:10.1021/NN2044609。ISSN 1936-0851。PMID 22449258。ウィキデータ Q57424668。
参考文献
- ^ ab Tawfique Hasan の出版物はGoogle Scholarに索引付けされています
- ^ Tawfique Hasan のヨーロッパの出版物 PubMed Central
- ^ www.nanoengineering.eng.cam.ac.uk
- ^ Hasan, Tawfique (2005). 標準 1.8V 0.18um CMOS プロセスによる 5V チャージ ポンプ。trove.nla.gov.au (ME 論文)。ニューサウスウェールズ大学。OCLC 226250915。
- ^ Hasan, Tawfique (2009). 超高速フォトニクスのためのカーボンナノマテリアル。cam.ac.uk (博士論文)。ケンブリッジ大学。EThOS 603832。
- ^ ab Hasan, Tawfique; Sun, Zhipei; Wang, Fengqiu; Bonaccorso, Francesco; Tan, Ping Heng; Rozhin, Aleksey G.; Ferrari, Andrea C. (2009). 「超高速フォトニクス向けナノチューブ–ポリマー複合材料」. Advanced Materials . 21 (38–39): 3874–3899. doi :10.1002/adma.200901122. ISSN 1521-4095. S2CID 36587931.
- ^ ハサン、タウフィーク博士 (2013-01-28)。 「タウフィーク・ハサン博士」。グラフェン.cam.ac.uk 。2021年11月23日閲覧。
- ^ 「People – Churchill College」chu.cam.ac.uk . 2021年11月23日閲覧。
- ^ ab "Cambridge Graphene". cambridgegraphene.com . 2021年11月23日閲覧。
- ^ ab 「プリンテッドエレクトロニクスの高速製造のための新しいグラフェンベースのインク」。cam.ac.uk。ケンブリッジ大学。2015年10月19日。 2021年11月23日閲覧。
- ^ ケンブリッジ大学。「プリンテッドエレクトロニクスの高速製造のための新しいグラフェンベースのインク」。phys.org 。 2021年11月23日閲覧。
- ^ ケンブリッジ大学。「画期的なインクの発見により、新しいレーザーおよび光電子デバイスの製造が変革される可能性」。phys.org 。 2021年11月23日閲覧。
- ^ 「インクジェットプリンターに対応した黒リンインクを開発」designnews.com 2017-11-20 2021-11-23閲覧。
- ^ abcd 「アルコールはコーヒーリング効果を打ち破る」。cosmosmagazine.com 。 2021年11月23日閲覧。
- ^ Ouellette, Jennifer (2020-08-12). 「少量のアルコールを加えると、2D印刷インクのコーヒーリング効果が抑制される」arstechnica.com . 2021-11-23閲覧。
- ^ Extance, Andy (2019). 「ナノワイヤが史上最小の分光計に」chemistryworld.com . Chemistry World . 2021年11月23日閲覧。
- ^ 「化学者が単一のナノワイヤから最小の分光計を構築」。acs.org 。 2021年11月23日閲覧。
- ^ 「単一ナノワイヤが強力な分光計を作る」physicsworld.com . Physics World . 2019-09-24 . 2021-11-23閲覧。
- ^ ヤン・ゾンイン;アルブロー・オーウェン、トム。崔、ハンシャオ。アレクサンダー=ウェバー、ジャック。顧、復興。王暁夢。ウー、ティエンチュン。諸葛、明華。カラム・ウィリアムズ。ワン、パン。ザヤッツ、アナトリー V. (2019)。 「シングルナノワイヤ分光計」。科学。365 (6457): 1017 ~ 1020 年。土井:10.1126/science.aax8814。PMID 31488686。S2CID 201845940 。
- ^ 「ナノワイヤーがニュートンの有名なガラスプリズムに取って代わる」techexplorist.com 2019年9月6日2021年11月23日閲覧。
