トリシア・カーマイケル | |
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| 母校 | ウィンザー大学(博士号) |
| 科学者としてのキャリア | |
| 機関 | ウィンザー大学 マサチューセッツ工科大学 ハーバード大学 トーマス・J・ワトソン研究センター |
| 論文 | ジルコニウムの末端ホスフィニデン錯体の研究 (1996) |
トリシア・L・カーマイケル(旧姓ブリーン)は、ウィンザー大学化学・生化学科の教授です。彼女は伸縮性電子機器用の新素材を開発しており、現在はウェアラブル電子機器に重点を置いています。
幼少期と教育
カーマイケルはウィンザー大学の学部生で、化学の学士号を取得しました。大学院生も同大学に残り、ジルコニウム錯体を研究しました。卒業後はマサチューセッツ工科大学で博士研究員になりました。[1] 1997年にハーバード大学のジョージ・M・ホワイトサイド研究室に参加し、自然科学・工学研究会議(NSERC)の研究員として2年間過ごしました。自己組織化単分子膜を介した電荷輸送を研究し、奇数の炭素原子を持つn-アルカンチオラートの方が注入電流密度が高いことを示しました。 [2] 1999年にトーマス・J・ワトソン研究センターに参加し、研究開発に従事しました。ここで合成と低コストのパターン形成方法の開発を専門としました。
研究とキャリア
2005年にカーマイケルはウィンザー大学の教員に任命され、2016年に化学および生化学の教授に昇進した。 [3]彼女の研究は、伸縮性がありウェアラブルな電子機器のための新しい材料と製造方法の開発です。[4] [5]これらの材料を現実世界に導入するための課題は、洗濯機で洗っても壊れないかどうかです。[3]彼女は、ニック浸漬金メッキやソフトワックススクリーニングなど、導電性糸を生成するためのさまざまな手段を調査しました。[6]各糸は一連の化学洗浄液に浸され、わずか100 nmの厚さの金の層でコーティングされるため、このプロセスは安価でスケーラブルです。[3] [7] [8] 2020年にカーマイケルは、視認性の高い衣類の代わりとして使用できる伸縮性があり、適合性のある発光布を実証しました。[9]半透明の布にはナイロン、スパンデックス、金が含まれており、硫化亜鉛から発光が発生します。[10] [11]
2019年、カーマイケルと彼女の同僚ジェームズ・ゴールドは、カナダで初めてのSTEMにおけるLGBTQ+会議をコーディネートしました。[12]
受賞と栄誉
- 博士論文でNSERC博士賞を受賞
- オンタリオ州イノベーション省早期研究者賞
- NSERC大学教員賞
- ウィンザー大学インパクト賞[13]
主な出版物
彼女の受賞歴と栄誉は以下の通りです。
- 自己組織化による3次元電気ネットワークの形成 (DOI:10.1126/science.289.5482.1170) [14]
- 新規ペンタセン前駆体を用いた高性能溶液プロセス有機薄膜トランジスタ(DOI:10.1021/ja0266621)[15]
- オープンで規則的な3Dメソ構造の設計と自己組織化(DOI:10.1126/science.284.5416.948)[16]
カーマイケルは、物理学会誌「フレキシブル&プリンテッドエレクトロニクス」の編集長を務めており、またセルプレスの「化学」誌の編集委員も務めている。[17] [18]彼女は、材料合成と電子デバイス設計における革新により20件以上の特許を保有している。[19]彼女は現在、NSERCグリーンエレクトロニックネットワークの科学共同ディレクターも務めている。
参考文献
- ^ 「Tricia B. Carmichael | The Buchwald Research Group」. chemistry-buchwald.mit.edu . 2020年3月7日閲覧。
- ^ Baghbanzadeh, Mostafa; Simeone, Felice C.; Bowers, Carleen M.; Liao, Kung-Ching; Thuo, Martin; Baghbanzadeh, Mahdi; Miller, Michael S.; Carmichael, Tricia Breen; Whitesides, George M. (2014-12-03). 「n-アルカンチオラート系SAMにおける電荷輸送の奇数-偶数効果」(PDF) . Journal of the American Chemical Society . 136 (48): 16919–16925. doi :10.1021/ja509436k. ISSN 0002-7863. PMID 25380500. S2CID 18951312.
- ^ abc 「U of W教授がウェアラブル電子機器で画期的な成果を上げる | Windsor Star」。windsorstar.com 。 2020年3月7日閲覧。
- ^ 「トリシア・ブリーン・カーマイケル博士 | 工学部」www.eng.mcmaster.ca . 2020年3月6日閲覧。
- ^ 「研究者らが伸縮性エレクトロニクスの分野を前進させる新たなポリマーを調査」AZoM.com 2017-03-20 2020-03-07閲覧。
- ^ 「カルガリー大学」go.ucalgary.ca . 2020年3月7日閲覧。
- ^ Chen, Yiting; Wu, Yunyun; Mechael, Sara S.; Carmichael, Tricia Breen (2019-03-26). 「溶液堆積金膜の不均一表面配向により高ひずみでも導電性を維持—伸縮性エレクトロニクスの新戦略」.材料化学. 31 (6): 1920–1927. doi :10.1021/acs.chemmater.8b04487. ISSN 0897-4756. S2CID 104325891.
- ^ 「ウィンザー大学で科学者が金を使ってハイテク服を開発」CBC 2018年3月15日2020年3月7日閲覧。
- ^ リバプール、レイアル。「自ら光を発する金コーティング生地は究極の安全装備になる可能性」。ニューサイエンティスト。2020年3月6日閲覧。
- ^ Kim, Meeri (2020). 「スマート衣料用発光繊維」2020年3月7日閲覧。
- ^ 「金コーティングが靴下の照明に効果を発揮」Chemical & Engineering News 2020年3月7日閲覧。
- ^ 「STEMにおけるLGBTを祝う初のカンファレンス」CBBC 。 2020年3月7日閲覧。
- ^ 「従業員表彰受賞者 - 2019」。従業員表彰。 2020年3月7日閲覧。
- ^ Gracias, DH (2000-08-18). 「自己組織化による3次元電気ネットワークの形成」. Science . 289 (5482): 1170–1172. Bibcode :2000Sci...289.1170G. doi :10.1126/science.289.5482.1170. ISSN 0036-8075. PMID 10947979. S2CID 1258710.
- ^ Afzali, Ali; Dimitrakopoulos, Christos D.; Breen, Tricia L. ( 2002). 「新しいペンタセン前駆体からの高性能溶液プロセス有機薄膜トランジスタ」アメリカ化学会誌。124 (30): 8812–8813. doi :10.1021/ja0266621. ISSN 0002-7863. PMID 12137531.
- ^ Breen, TL (1999-05-07). 「オープンで規則的な 3D メソ構造の設計と自己組織化」. Science . 284 (5416): 948–951. Bibcode :1999Sci...284..948B. doi :10.1126/science.284.5416.948. ISSN 0036-8075. PMID 10320372.
- ^ 「編集委員会 - フレキシブルおよびプリンテッドエレクトロニクス - IOPscience」。iopscience.iop.org 。 2020年3月7日閲覧。
- ^ 「Chem: Editorial Board: Chem」。www.cell.com 。 2020年3月7日閲覧。
- ^ 「特許検索 - Justia Patents Search」patents.justia.com . 2020年3月7日閲覧。
