マーク・O・ロビンス

マーク・O・ロビンス
メイン州ウォータービル(2010)
生まれる
死亡2020年8月13日(2020年8月13日)(64歳)
母校
知られている
摩擦、破壊、接着の根本的起源の解明
受賞歴
  • 1999年APSフェロー
  • 2018年AAASフェロー
科学者としてのキャリア
フィールド凝縮系物理学計算物理学
機関
博士課程の指導教員レオポルド・M・ファリコフ[ 1 ]
Webサイトマークロビンス.ジョンショップキンス.edu

マーク・オーウェン・ロビンスはアメリカの凝縮系物理学者で、摩擦破壊接着の計算論的研究を専門とし、特にナノトライボロジー接触力学ポリマーに焦点を当てていました。[ 2 ]彼は死去当時、ジョンズ・ホプキンス大学の物理学・天文学部の教授でした。 [ 3 ] [ 4 ]

幼少期と教育

ロビンズはインディアナ州インディアナポリスで生まれ、マサチューセッツ州ニュートンで育った。1977年にハーバード大学で物理学の学士号と修士号を取得した後、ケンブリッジ大学チャーチル・フェローとして1年間過ごした。 1983年にカリフォルニア大学バークレー校で物理学の博士号を取得した。[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

キャリア

カリフォルニア大学バークレー校卒業後、ロビンズはエクソン社のニュージャージー州科学研究所で3年間、博士研究員を務めた。1986年、ジョンズ・ホプキンス大学物理学・天文学部の教授に就任し、1988年に准教授、1992年に教授に昇進した。[ 6 ] 2007年から2008年までカリフォルニア大学サンタバーバラ校カブリ理論物理学研究所(KITP)の諮問委員会委員長を務め、[ 7 ] 2010年にはゴードン・トライボロジー研究会議の議長を務めた。 [ 8 ]また、データ集約型工学科学研究所の副所長も務めた。[ 9 ]

研究

ロビンズは、摩擦、破壊、接着といった非平衡現象への分子シミュレーションの応用に関する研究で知られていました。彼の研究で繰り返し取り上げられたテーマは、従来の連続体手法では記述できない原子・分子スケールでの新しい物理の解明と、スケーリング関係を用いて物理系のある長さまたは時間スケールでの挙動を別の長さまたは時間スケールでの挙動に基づいて予測することでした。[ 5 ] [ 10 ] [ 11 ] 彼の研究範囲には、マクロスケールの摩擦法則の微視的起源、[ 12 ] [ 13 ]ナノスケール閉じ込めにおける流体のせん断流、[ 14 ]ポリマー接着剤の靭[ 15 ]および弾性接触の剛性[ 16 ]が含まれていました。

栄誉と賞

私生活

ロビンズはインディアナ州インディアナポリスで生まれた。マサチューセッツ州ニュートンでドロシー(ビゲロー)とオーウェン・ロビンズ夫妻に育てられた5人兄弟の長男だった。 [ 4 ] 1993年に材料科学研究教授のパトリシア・マクギガン博士と結婚した。2人はロビンズが亡くなるまで結婚生活を送り、2人の子供をもうけた。1980年代にブラジルを旅行した後、ロビンズはに興味を持ち、自宅で蘭の収集と栽培を始めた。2003年までに彼の蘭のコレクションは数百にまで増え、子供たちにちなんで名付けた2つの新しい品種を生み出した。[ 21 ] [ 22 ] 2020年8月13日、メリーランド州ボルチモアの自宅で死去した。 [ 3 ] [ 4 ]

参考文献

  1. ^ 「物理学ツリー - マーク・O・ロビンズ家系図」 。 2020年9月16日閲覧
  2. ^ Müser, Martin H. (2021年9月1日). 「論説:マーク・ロビンズを偲んで」 .トライボロジー・レターズ. 69 (3): 1– 3. doi : 10.1007/s11249-021-01458-2 . ISSN 1573-2711 . S2CID 235191096 .  
  3. ^ a b c「著名な凝縮系物理学者マーク・ロビンス氏が64歳で死去」。2020年8月18日。
  4. ^ a b c dリー、エドワード(2020年9月6日)「物理学者でジョンズ・ホプキンス大学教授のマーク・O・ロビンズ博士が死去」ボルチモア・サン
  5. ^ a b「マーク・ロビンスを偲んで」2020年9月28日閲覧
  6. ^ a b「マーク・ロビンスのホームページ」 。 2020年9月13日閲覧
  7. ^ 「KITP過去の諮問委員会メンバー」 。 2020年9月13日閲覧
  8. ^ 「2010 Gordon Research Conference on Tribology」2020年9月13日閲覧。
  9. ^ 「idiesホームページ」 . 2020年9月13日閲覧
  10. ^ Martys, Nicos; Robbins, Mark O.; Cieplak, Marek (1991). 「無秩序媒質中の界面運動のスケーリング関係:2次元流体侵入への応用」. Phys. Rev. B. 44 ( 22): 12294– 12306. Bibcode : 1991PhRvB..4412294M . doi : 10.1103/PhysRevB.44.12294 . PMID 9999384 . 
  11. ^ Jadhao, Vikram; Robbins, Mark O. (2019). 「弾性流体潤滑条件下での液体のレオロジー特性」. Trib. Lett . 67 (3): art#66. arXiv : 1903.03996 . doi : 10.1007/s11249-019-1178-3 . S2CID 84179853 . 
  12. ^ Cieplak, M; Smith, ED; Robbins, MO (1994). 「摩擦の分子起源:吸着層にかかる力」. Science . 265 ( 5176): 1209–12 . Bibcode : 1994Sci...265.1209C . doi : 10.1126/science.265.5176.1209 . PMID 17787586. S2CID 26280168 .  
  13. ^ He, G.; Muser, MH; Robbins, MO (1999). 「吸着層と静摩擦の起源」. Science . 284 (5420): 1650– 1652. Bibcode : 1999Sci...284.1650H . doi : 10.1126/science.284.5420.1650 . PMID 10356390 . 
  14. ^ Thompson, PA; Robbins, MO (1990). 「固体近傍のせん断流:エピタキシャル秩序と流動境界条件」. Physical Review A. 41 ( 12): 6830– 6837. Bibcode : 1990PhRvA..41.6830T . doi : 10.1103/PhysRevA.41.6830 . PMID 9903096 . 
  15. ^ Hoy, RS; Robbins, MO (2007). 「ポリマーガラスのひずみ硬化:ネットワークモデルの限界」. Physical Review Letters . 99 (11) 117801. arXiv : 0705.4301 . Bibcode : 2007PhRvL..99k7801H . doi : 10.1103/PhysRevLett.99.117801 . PMID 17930472. S2CID 27613219 .  
  16. ^ Pastewka, L; Prodanov, N; Lorenz, B; Müser, MH; Robbins, MO; Persson, BNJ (2013). 「粗面弾性接触の界面剛性における有限サイズスケーリング」. Physical Review E. 87 ( 6) 062809. arXiv : 1210.4635 . Bibcode : 2013PhRvE..87f2809P . doi : 10.1103/PhysRevE.87.062809 . PMID 23848731. S2CID 21568887 .  
  17. ^ 「NSF Young Investigator Award」 .米国国立科学財団. 2020年9月12日閲覧。
  18. ^ 「アルフレッド・P・スローン財団過去のフェロー」 。 2020年9月12日閲覧
  19. ^ 「APSフェローアーカイブ」 。 2020年9月12日閲覧
  20. ^ 「マーク・ロビンズ氏がアメリカ科学振興協会フェローに選出」 2017年12月18日。 2020年9月12日閲覧
  21. ^グレッグ・ラインジー(2001年11月1日)「もう一つの人生:充実した花々」ジョンズ・ホプキンス大学ニュースレター。メリーランド州ボルチモア:ジョンズ・ホプキンス大学の学生2020年9月17日閲覧。
  22. ^フランチェスカ・C・ハンセン(2003年5月1日)「蘭の花が物理学教授ロビンスの現実を突きつける」ジョンズ・ホプキンス大学ニュースレター。メリーランド州ボルチモア:ジョンズ・ホプキンス大学の学生。 2020年9月17日閲覧