| ファインマンナノテクノロジー賞 | |
|---|---|
| 受賞理由 | ナノテクノロジー研究における実験的および理論的進歩 |
| 国 | アメリカ合衆国 |
| 提供: | フォーサイト研究所 |
| 初受賞 | 1993 |
| Webサイト | www.foresight.org/prize |
ファインマン・ナノテクノロジー賞は、フォーサイト研究所がナノテクノロジーにおける重要な進歩に対して授与する賞です。毎年、実験研究と理論研究の2つの部門で賞が授与されます。また、ナノスケールのロボットアームと8ビット加算器の製作を対象とするチャレンジ賞も設けられています。
概要
ファインマン賞は、実験部門と理論部門の年間賞と、1回限りのチャレンジ賞で構成されています。ナノテクノロジー推進団体であるフォーサイト研究所が授与します。この賞は物理学者リチャード・ファインマンにちなんで名付けられました。1959年の講演「底辺には十分な余地がある」は、ナノテクノロジー推進派から、ナノテクノロジー分野の幕開けにインスピレーションを与え、その発展に大きく貢献したと考えられています。[1]
毎年開催されるファインマン・ナノテクノロジー賞は、分子機械システムを用いて原子レベルで精密な製品を構築するという目標に向けた、ナノテクノロジーにおける先駆的な研究に対して授与されます。受賞候補者については、フォーサイト研究所の職員と外部の学術団体および民間団体の両方から意見が寄せられます。受賞者は、主に毎年交代する過去の受賞者と他の学者で構成される委員会によって選出されます。[1] この賞は権威ある賞とされており、[1] [2]ある研究の著者は、この賞がナノテクノロジーの対象となる分野における注目すべき研究を適切に代表していると考えています。[1]
ファインマン大賞は、精密な位置制御が可能なナノスケールのロボットアームと、与えられた仕様に適合したナノスケールの8ビット加算器の両方を初めて開発した研究者に授与される25万ドルのチャレンジ賞です。この賞は、分子ナノテクノロジー分野の発展を促進することを目的としています。[3] [4] [5]
歴史
ファインマン賞は、フォーサイト研究所の共同創設者であるK・エリック・ドレクスラー氏が分子製造への資金提供を提唱したことを受けて設立されました。[1]この賞は1993年に初めて授与されました。1997年以前は2年ごとに1つの賞が授与されていましたが、1997年以降は理論部門と実験部門で毎年2つの賞が授与されるようになりました。[1] この分野の歴史の初期にこれらの賞を授与することで、この賞はナノテクノロジーへの認知度を高め、その方向性に影響を与えました。[6] : 60 [7] [8]
大賞は1995年の第4回分子ナノテクノロジーに関するフォーサイト会議で発表され、ジェームズ・フォン・エールとマーク・アーノルドがスポンサーを務めた。[9] [10] 2004年、X賞財団の創設者ピーター・ディアマンディスがファインマン大賞委員会の委員長に選出された。[3]
受信者
単賞
| 年 | 桂冠詩人 | 機関 | 作業範囲 |
|---|---|---|---|
| 1993 | チャールズ・マスグレイブ | カリフォルニア工科大学 | 原子レベルで精密な製造のための分子モデリング[11] [12] |
| 1995 | ナドリアン・C・シーマン | ニューヨーク大学 | DNAナノテクノロジー[8] [13] [14] |
実験カテゴリー
| 年 | 桂冠詩人 | 機関 | 作業範囲 |
|---|---|---|---|
| 1997 | ジェームズ・K・ギムゼフスキー | IBMチューリッヒ研究所 | 原子レベルで精密な製造のための走査プローブ顕微鏡[6] :55、182 [15] |
| レト・シュリトラー | |||
| クリスチャン・ヨアヒム | CEMES /フランス国立科学研究センター | ||
| 1998 | M. レザ・ガディリ | スクリップス研究所 | 分子自己組織化[16] [17] |
| 1999 | パイドン・アヴォリス | IBMワトソンリサーチセンター | カーボンナノチューブを用いた分子スケールエレクトロニクス[18] [19] [20] |
| 2000 | R. スタンリー・ウィリアムズ | HPラボ | 分子スケールエレクトロニクス用スイッチ[20] [21] |
| フィリップ・クエケス | |||
| ジェームズ・R・ヒース | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ||
| 2001 | チャールズ・M・リーバー | ハーバード大学 | カーボンナノチューブの合成と特性評価[20] [22] |
| 2002 | チャド・マーキン | ノースウェスタン大学 | 球状核酸ナノ粒子[6] : 163 [20] [23] [24] |
| 2003 | カルロ・モンテマグノ | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | 生体分子モーターとシリコンデバイスの統合[25] |
| 2004 | オム・ヘリンガ | デューク大学 | 原子レベルで精密な製造[26] |
| 2005 | クリスチャン・シャーフマイスター | ピッツバーグ大学 | 設計された高分子の合成[27] [28] |
| 2006 | エリック・ウィンフリー | カリフォルニア工科大学 | アルゴリズム的自己組織化を用いたDNAコンピューティング[6] :140 [29] |
| ポール・W・K・ロセムンド | |||
| 2007 | J. フレイザー ストッダート | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | 分子機械の合成と組み立て[30] |
| 2008 | ジェームズ・ツアー | ライス大学 | ナノカーやその他の分子機械の合成[31] |
| 2009 | 杉本義明 | 大阪大学 | 単一原子を操作するための非接触型原子間力顕微鏡[32] [33] |
| 阿部正之 | |||
| オスカー・カスタンス | 物質・材料研究機構 | ||
| 2010 | 青野正和 | 物質・材料研究機構 MANAセンター | 原子操作のための走査プローブ顕微鏡[34] |
| 2011 | レオンハルト・グリル | マックス・プランク協会フリッツ・ハーバー研究所 | 分子の特性評価と操作のための走査プローブ顕微鏡[35] [36] |
| 2012 | ゲルハルト・マイヤー | IBMチューリッヒ研究所 | 走査プローブ顕微鏡を用いた分子軌道の画像化と操作[36] [37] |
| レオ・グロス | |||
| ヤッシャ・レップ | |||
| 2013 | アレクサンダー・ゼットル | カリフォルニア大学バークレー校 | ナノスケール電気機械システム[38] |
| 2014 | ジョセフ・W・ライディング | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | 走査トンネル顕微鏡を用いた水素脱不動態化リソグラフィー[39] |
| 2015 | ミシェル・Y・シモンズ | ニューサウスウェールズ大学 | 単原子トランジスタの製造[40] [41] |
| 2016 | フランツ・J・ギーシブル | レーゲンスブルク大学 | 走査プローブ顕微鏡を用いた個々の原子の画像化と操作[42] |
| 2017 | ウィリアム・シー | ハーバード大学 | DNAナノテクノロジー[43] |
| 2018 | クリストファー・ルッツ | IBMアルマデン研究センター | データの保存と計算のために原子や小分子を操作する[44] |
| アンドレアス・J・ハインリッヒ | 基礎科学研究所量子ナノサイエンスセンター | ||
| 2019 | ルル・チェン | カリフォルニア工科大学 | 分子ロボット工学、DNA構造の自己組織化、生化学回路[45] |
| 2020 | ハオ・ヤン | アリゾナ州立大学 | プログラム可能な分子自己組織化のためのデザイナー分子構成要素としてのDNAの利用。[46] |
| 2021 | アンヌ=ソフィー・デュウェズ | リエージュ大学 | 合成機能性分子とAFMをインターフェースするためのツールと技術を開発し、それらの動作やその他の単一分子研究を研究した。[47] [48] |
| 2022 | セルゲイ・V・カリニン | テネシー大学 | 走査透過型電子顕微鏡によるナノテクノロジー、原子製造、材料発見における機械学習と人工知能の応用、および走査プローブ顕微鏡による電気化学、強誘電、輸送現象のメソスコピック研究。[49] [50] |
| 2023 | ジェームズ・J・コリンズ | マサチューセッツ工科大学 | 合成遺伝子回路に関する先駆的な研究により合成生物学の分野が開拓され、生命科学、医学、ナノバイオテクノロジーのためのプログラム可能な生体分子ツールの開発が可能になった。[51] |
| 2024 | ソー・ワイ・フラ | オハイオ大学 |
理論カテゴリー
| 年 | 桂冠詩人 | 機関 | 作業範囲 |
|---|---|---|---|
| 1997 | チャールズ・バウシュリヒャー | NASAエイムズ研究センター | 計算ナノテクノロジー[15] [52] |
| スティーブン・バーナード | |||
| クレオン・レビット | |||
| グレン・ディアドルフ | |||
| アル・グローバス | |||
| ハン・ジエ | |||
| リチャード・ジャッフェ | |||
| アレッサンドラ・リッカ | |||
| マルツィオ・ロージ | |||
| ディーパック・スリヴァスタヴァ | |||
| H. トゥエメル | |||
| 1998 | ラルフ・C・マークル | ザイベックス | 原子レベルで精密な化学反応のための分子ツール[16] [17] |
| スティーブン・ウォルチ | ELORETコーポレーション/NASAエイムズ研究センター | ||
| 1999 | ウィリアム・A・ゴダード3世 | カリフォルニア工科大学 | 分子機械のモデリング[18] |
| タヒル・カギン | |||
| ユエ・チー | |||
| 2000 | ウジ・ランドマン | ジョージア工科大学 | ナノ構造のための計算材料科学[21] |
| 2001 | マーク・A・ラトナー | ノースウェスタン大学 | 分子スケールエレクトロニクス[22] |
| 2002 | ドン・ブレナー | ノースカロライナ州立大学 | 分子製造のための分子機械[23] [24] |
| 2003 | マーヴィン・L・コーエン | カリフォルニア大学バークレー校 | 新材料のモデリング[25] |
| スティーブン・G・ルイ | |||
| 2004 | デビッド・ベイカー | ワシントン大学 | ロゼッタデザインの開発[26] |
| ブライアン・クールマン | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | ||
| 2005 | クリスチャン・ヨアヒム | フランス国立科学研究センター | 分子機械の理論的ツールと設計原理[6] : 56 [27] |
| 2006 | エリック・ウィンフリー | カリフォルニア工科大学 | DNAコンピューティング[29] |
| ポール・W・K・ロセムンド | |||
| 2007 | デビッド・A・リー | エディンバラ大学 | 分子機械の設計と合成[30] |
| 2008 | ジョージ・C・シャッツ | ノースウェスタン大学 | ディップペンナノリソグラフィーと金属ナノ粒子におけるプラズモン効果のモデリング[31] |
| 2009 | ロバート A. フレイタス ジュニア | 分子製造研究所 | 分子機械のメカノシンセシスとシステム設計[32] |
| 2010 | グスタボ・E・スクーセリア | ライス大学 | 炭素ナノ構造のモデリングツール[34] |
| 2011 | レイモンド・アストゥミアン | メイン大学 | ブラウン運動で動く分子機械[35] [36] |
| 2012 | デビッド・ソロヴェイチク | カリフォルニア大学サンフランシスコ校 | 鎖置換カスケードを用いたDNAコンピューティング[37] |
| 2013 | デビッド・ベラタン | デューク大学 | 機能性超分子アセンブリ[38] |
| 2014 | アマンダ・バーナード | オーストラリア連邦科学産業研究機構 | 炭素ナノ構造の構造と機能の関係[39] [53] |
| 2015 | マルクス・J・ビューラー | マサチューセッツ工科大学 | 材料の力学シミュレーション[40] |
| 2016 | バルトシュ・グリジボウスキ | 蔚山科学技術院 | 有機反応の結果のモデリング[42] |
| 2017 | ジョヴァンニ・ゾッキ | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ソフトナノ粒子の応力-ひずみ解析[43] |
| 2018 | O. アナトール・フォン・リリエンフェルト | バーゼル大学(現ウィーン大学) | 高速量子力学モデリング手法[44] |
| 2019 | ジュリア・ガッリ | シカゴ大学 | ナノ構造材料の特性を第一原理から予測し設計するための理論的および計算的手法の開発。[45] |
| 2020 | マッシミリアーノ・ディ・ヴェントラ | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | ナノスケールおよび原子システムにおける量子輸送、後に実験的に検証されたナノスケール現象の予測、材料およびデバイスにおけるメモリ効果の研究。[54] |
| 2021 | ケンドール・N・ハウク | UCLA | 合成ナノマシンの構造的および動的特徴を解明した量子力学および分子動力学シミュレーション。[47] [55] |
| 2022 | ジェームズ・R・チェリコウスキー | テキサス大学 | ナノスケールの材料の特性を理解し予測するための計算手法の使用を開拓した。[49] [56] |
| 2023 | アレクサンドル・トカチェンコ | ルクセンブルク大学 | 複雑な分子や物質の複雑さを解明するために、量子力学、統計力学、機械学習をシームレスに融合する手法の開発を先駆的に進めたことに対して。[57] |
| 2024 | クラウス・ロバート・ミュラー | ベルリン工科大学 |
参照
- カブリナノサイエンス賞
- IEEEナノテクノロジーパイオニア賞
- ISNSCEナノサイエンス賞
- ペンシルベニア大学ナノテクノロジー研究優秀賞
- 物理学賞一覧
参考文献
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外部リンク
- 公式サイト