アーヴィング・P・ハーマン

アーヴィング・P・ハーマン
生まれる1951年(74~75歳)
市民権アメリカ合衆国
知られているレーザー同位体分離

薄膜の光学的診断 ナノ結晶の集合

2Dマテリアル
科学者としてのキャリア
機関コロンビア大学ローレンス・リバモア国立研究所
学術アドバイザーアリ・ジャヴァン
Webサイトwww.irvingpherman.com/

アーヴィング・フィリップ・ハーマン(1951年生まれ)は、アメリカの物理学者であり、コロンビア大学のエドウィン・ハワード・アームストロング応用物理学教授である。彼はアメリカ物理学会Opticaのフェローに選出されており、アメリカ物理学会からは「レーザー物理学における卓越した業績、特に材料加工の探査と制御のためのレーザー技術の開発と応用」が認められている。[ 1 ]

教育とキャリア

ハーマンはMITで学び、1972年に物理学の学士号を取得した。1977年にMITで物理学の博士号を取得し、ファニー・アンド・ジョン・ハーツ博士研究員であった。1977年から1986年までローレンス・リバモア国立研究所に所属し、セクションリーダーを務めた。1986年からはコロンビア大学に在籍し、現在は同大学の応用物理学のエドウィン・ハワード・アームストロング教授である。 [ 2 ] [ 3 ]コロンビア大学応用物理学および応用数学の学科長を9年間、コロンビア大学国立科学財団(NSF)材料研究科学工学センター(MRSEC)のディレクターを12年間、NSF光学および量子エレクトロニクス統合大学院教育研究研修(IGERT)プログラムのディレクターを5年間務めた。アメリカ物理学会およびアメリカ光学会(現Optica )のフェローである。[ 2 ] [ 3 ]

研究

ハーマンは、引用された(優れた)共同研究者とともに、レーザーと物質の相互作用、リアルタイムモニタリングによる薄膜プロセスの光学診断、ナノサイエンスのいくつかの基礎的側面と応用を進歩させてきました。これらの研究と彼の関連研究により、半導体および光学デバイス用材料の組み立てと処理、およびこれらの薄膜、ナノ材料、コロイドナノ結晶などのナノコンポーネントの特性に対する理解と制御が向上しました。これには、ナノ材料の特性[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]、ナノ結晶の処理、組み立て、および特性[ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] 極薄ファンデルワールス層[18] 、およびそれらハイブリッドの理解の向上が含まます。[ 19 ]具体的には、ラマン散乱を利用して、重要な触媒用途を持つセリアナノ粒子のフォノン閉じ込めと欠陥を分析し、 [ 5 ]光学的手法を使用して発光多孔質シリコン[ 6 ]と多孔質SiCの構造を決定しました。[ 7 ]彼はマイクロ流体技術を用いて、表面の空間的に選択的な領域に100万個以上の秩序だったナノ結晶を含む大型の超結晶を作製し、[ 8 ] X線光電子分光法(XPS)を用いて、表面上に秩序だったナノ結晶の単層がリアルタイムで形成されることを示し、 [ 9 ] [ 10 ]空間的にパターン化されたDC電場(電気泳動堆積)を用いて、空間的にパターン化された厚く滑らかでコンフォーマルなナノ結晶膜を組み立て、 [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]膜の組み立てと膜の機械的および光学的特性が、ナノ結晶のリガンドによる被覆によってどのように導かれるかを実証した。[ 13 ] [14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]彼はまた、交流電場勾配を利用してカーボンナノチューブ(CNT)を電極に正確に配置した(誘電泳動堆積)。 [ 20 ]

彼は、レーザー支援蒸着法と薄膜処理、および薄膜処理のリアルタイム光学診断を進歩させました。これには、表面吸着物のレーザー熱脱離を使用したプラズマエッチング中の表面診断、その後のプラズマ誘起発光(PIE)とレーザー誘起蛍光(LIF)[ 21 ] [ 22 ]による検出、およびリアルタイムラマンマイクロプローブ散乱直接レーザー書き込み、レーザー加熱の併用または独立使用によるものが含まれます。[ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]これらの研究や彼の関連研究の多くでテーマとなっているのは、レーザー加熱[ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]またはオーブン加熱[ 18 ] [ 26 ]によって引き起こされる高温、または高いまたは不確実な程度の歪みと歪み[ 13 ] [ 27 ]破壊につながる可能性のある異常な状況下における高度な半導体ナノマテリアルとヘテロ構造です。 [ 11 ] [ 12 ]レーザー加熱電気泳動堆積、[ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]製造中の膜接着、[ 27 ]または適用された静水圧[ 16 ] [ 27 ] [ 28 ]高圧下での半導体およびナノマテリアル構造の研究で、光診断を使用して膜内のエピ層歪みとナノ結晶相互作用変化を調べました。[ 16 ] [ 27 ] [ 28 ]彼は以前、重水素と三重水素のレーザー同位体分離 において超高選択性を一段階で達成し、核分裂炉用の重水の製造と洗浄に役立てた。[ 29 ] [ 30 ]さらに以前、彼はディッケ超放射を初めて観測したチームの一員だった。[ 31 ]

ハーマンは3冊の本を執筆しており、そのうち『Optical Diagnostics for Thin Film Processing』は包括的なモノグラフである。[ 32 ]『Physics of the Human Body』[ 33 ]は、彼が学部1年生向けに開発した授業から派生した、学部生向けの人体生理学の物理学と数学に関する教科書である。『Coming Home to Math: Become Comfortable With The Numbers That Rule Your Life』[ 34 ]は、大人が数学や定量的思考をより快適に使えるように設計された、半ば普及した本である。彼は、研究と職業倫理に関する一連のインタラクティブな大学院レベルのセミナー[ 3 ] [ 35 ]と、これらのセミナーに基づいた一連の倫理ミニケースシナリオを開発した。[ 3 ] [ 36 ]

参考文献

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