メナケム・エリメレク

メナケム・エリメレク
メナケム・エリメレク
母校
受賞歴米国工学アカデミー会員、中国工学アカデミー外国人会員、オーストラリア技術工学アカデミー選出会員、カナダ工学アカデミー選出会員、アタリー・リチャードソン・アーバイン・クラーク賞ENI賞スルタン・ビン・アブドゥルアズィーズ国際水賞、米国化学工学協会ローレンス・K・セシル賞、米国土木学会ウォルター・L・フーバー土木工学研究賞、ベングリオン大学名誉博士号
科学者としてのキャリア
フィールド
機関
博士課程の指導教員チャールズ・R・オメリア
博士課程の学生ナタリー・トゥフェンジ シャロン・ウォーカー

メナヘム・エリメレクヘブライ語:מְנַחֵם אֱלִימֶלֶךְ)はライス大学のナンシー・アンド・クリント・カールソン教授であり、土木環境工学部と化学・生体分子工学部の兼任である。[ 1 ]ライス大学に就任する前は、イェール大学化学環境工学のスターリング教授を務めていた。[ 2 ]エリメレクは1998年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)からイェール大学に移り、イェール大学の環境工学プログラムを設立した。

メナヘム・エリメレクは、2006年に米国工学アカデミーの会員に選出され、 [ 3 ] 、 2017年に中国工程アカデミーの外国人会員に、 [ 4 ]、 2021年にオーストラリア技術工学アカデミー、2022年にカナダ工学アカデミー、 [ 5 ]、 2022年に韓国工学アカデミーの外国人会員に選出されました。彼は、海水淡水化と水の再利用のための膜プロセス、次世代の海水淡水化および浄水膜の材料、膜ベースの塩水および廃水管理技術、粒子および微生物病原体のろ過、ナノテクノロジーの環境応用に関する先駆的な研究で知られています。彼の研究結果のいくつかは教科書の材料となり、工学システムに適用されています。

幼少期と教育

エリメレクはイスラエルでモロッコからの移民家庭に生まれました。両親は正式な教育を受けていません。母方の家族はサハラ砂漠からカサブランカに移住したベルベル系ユダヤ人でした。彼は南部の都市ベエルシェバの移民吸収キャンプ(マアバロット)で育ち、後に政府補助の住宅で暮らしました。市内の小学校に通い、その後、イスラエル中部にある農業寄宿学校、ベン・シェメン・ユース・ビレッジで高校に通いました。

エリメレクは、エルサレム・ヘブライ大学を優秀な成績で卒業し、 1983年に理学士(BSc)、1985年に理学修士(MSc)を取得しました。1989年にはジョンズ・ホプキンス大学でチャールズ・R・オメリア教授の指導の下、環境工学の博士号を取得しました。博士論文のタイトルは「多孔質媒体におけるブラウン運動粒子の沈着速度に対する粒子サイズの影響」です。

学歴

ジョンズ・ホプキンス大学で博士号を取得後、エリメレク氏はカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)土木環境工学科の助教授に就任しました。 1994年に准教授、1997年に教授に昇進しました。UCLAでは、学科副学科長も務めました。

1998年、エリメレクはイェール大学化学工学部のルウェリン・ウェスト・ジョーンズ教授に就任しました。イェール大学に移った後、環境工学プログラムを設立しました。2005年にロベルト・ゴイズエタ教授に任命され、化学工学部の学部長も務めました(2005年から2010年)。エリメレクが設立した環境工学プログラムは現在、化学環境工学部の一部となっています。2021年、エリメレクは化学環境工学部のスターリング教授に任命されました。[ 2 ]スターリング教授職はイェール大学で最高の学位です。2025年1月、エリメレクはライス大学のナンシー・アンド・クリント・カールソン教授に就任し、土木環境工学部と化学生体分子工学部の兼任となりました。[ 1 ]

科学技術への貢献

エリメレクは、590以上の査読付きジャーナル論文を執筆しています。環境・水質工学分野において、17万5000件以上の引用とh指数220(Google Scholar)を誇る、最も引用され影響力のある学者です。[ 6 ]エリメレクは、研究生産性と長期的な学術的影響力に基づく最新(2025年)のScholarGPS Highly Ranked Scholarsリスト[ 7 ]において、土木・環境工学分野で世界第1位にランクされています。

エリメレクは、浄水と淡水化の 研究と工学の実践の形成に役立つ招待講演記事を執筆した。一例として、浄水に関する最先端研究と 将来の研究に関するネイチャー誌 (2008年)[ 8 ]の記事が挙げられる。この記事では、水の浄化を改善するために開発中の科学技術のほか、廃水の安全な再利用と海水および汽水地下水の効率的な淡水化を通じた水供給量増加の取り組みが強調された。もう1つの例として、海水淡水化の将来に関するサイエンス誌(2011年[ 9 ])の記事が挙げられる。この記事では、最先端の海水淡水化技術によるエネルギー需要の削減可能性、性能向上における先端材料と革新的技術の潜在的役割、世界的な水不足の解決策としての淡水化の持続可能性について分析した。Nature Reviews Materials (2016) [ 10 ]に掲載された別の論文は、次世代の淡水化・浄水膜材料に焦点を当てています。この論文では、浄水・淡水化における既存の最先端の膜技術について考察し、それらの固有の限界を明らかにし、次世代膜への緊急の要求を明らかにしています。

革新的な膜ベースの淡水化技術の開発 エリメレクは、内陸の淡水化プラントからの塩水と、石油およびガス産業で生成される産業廃水などの産業廃水の淡水化および管理のための技術の開発に貢献しました。具体的には、塩水管理に一般的に使用されるエネルギー集約型の熱蒸発器に代わる技術として、超高圧逆浸透(UHPRO)の使用を推進しました。[ 11 ] [ 12 ]エリメレクは、低塩除去逆浸透(LSRRO)と呼ばれる膜ベースの塩水濃縮技術を開発しました。[ 13 ] [ 14 ]詳細なプロセスエンジニアリングモデリングにより、彼は LSRRO が塩水を約 240 g/L の総溶解固形物(TDS)まで濃縮できることを示しました。これは、塩水結晶化装置の供給塩水濃度です。 UHPROとLSRROは、低エネルギー・低コストの塩水管理に革命をもたらすと期待されており、産業界の関心を集めています。エリメレクによるもう一つの淡水化技術である正浸透(FO)プロセスに関する先駆的な研究[ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]も、水道業界に影響を与えました。FOプロセスの開発は、多数のFO関連特許と関連企業の存在からもわかるように、新たな商業活動の創出につながりました[ 17 ] 。

膜科学分野の発展 エリメレク教授は、汚れの現象を分子レベルで理解し、汚れの軽減技術の開発につながりました。[ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]エリメレク教授は、逆浸透膜やナノ濾過膜などの塩除去膜における水フラックス低下の重要なメカニズムとして、ケーキ促進浸透圧[ 21 ]とバイオフィルム促進浸透圧[ 22 ]の概念を導入しました。また、膜分離における濃度分極の理論とモデルを開発し、水フラックスを予測する解析的表現を提供しました。 [ 23 ] [ 24 ]エリメレク教授と共同研究者は、逆浸透膜における塩分輸送のメカニズムについても理解し、逆浸透膜における塩分と水の結合輸送を記述する溶解摩擦モデルを導入しました。[ 25 ]彼は、50年にわたって逆浸透膜における水輸送の溶解拡散メカニズムに根本的な欠陥があることを示した。[ 25 ]彼は、逆浸透膜における水輸送は、溶解拡散モデルが提唱する水の濃度勾配ではなく、膜内の圧力勾配によって駆動される細孔流メカニズムによって支配されていることを示した。この発見は、次世代の逆浸透淡水化膜の設計に影響を与える。[ 26 ]

粒子のろ過と凝集の分野の発展 Elimelech は、書籍「Particle Deposition & Aggregation: Measurement, Modeling and Simulation」の共著者です。[ 27 ] Elimelech は、地下多孔質媒体中のコロイド粒子と微生物病原体の輸送についての理解を深めました。[ 28 ] [ 29 ]鉱物粒子上の酸化鉄コーティングの形での地球化学的不均一性の最も重要な役割が導入され、実験室およびフィールド実験で検証され、輸送モデルに組み込まれました。[ 30 ] Elimelech はNathalie Tufenkjiとともに、粒状ろ過における粒子除去の予測式を開発しました。この式は、水処理の深層ろ過、河岸ろ過、地下環境での粒子の輸送に適用できます。この式は、一般的に Tufenkji および Elimelech 式と呼ばれ、[ 31 ]教科書の資料となり、学界、産業界、政府機関で広く使用されています。

エリメレクは、ナノ材料 の工学的応用を通じて、水のろ過と供給における課題に取り組んだ。具体的には、汚染制御、性能向上、エネルギー節約のためにナノ材料を膜技術に組み込むことや、[ 32 ]ウイルス除去および不活性化のためのユースポイントフィルターの開発を実証した。[ 33 ]彼の研究で特筆すべきは、カーボンナノチューブ[ 34 ] [ 35 ]  と酸化グラフェン[ 36 ] [ 37 ]による細菌不活性化のメカニズムの実証と解明であり、これは後に膜と水ろ過に応用された。[ 32 ] [ 38 ]エリメレクはまた、ナノテクノロジーが発展途上国が直面する水問題の解決策を提供できることも実証した。エリメレクと彼のグループは、汚染された水から病原性ウイルスと細菌を除去および不活性化するための多層カーボンナノチューブフィルターを開発した。[ 39 ]カーボンナノチューブフィルターは、ふるい分けによって細菌を完全に除去し、深層ろ過によってウイルスを99.99%以上除去および不活化できることを実証した。

膜コミュニティを正しい方向に導く エリメレク氏は、膜コミュニティを産業と人類に直接影響を与える、より関連性の高い研究へと導いた。[ 40 ]彼は、超高水透過性逆浸透膜の研究は、淡水化におけるエネルギー消費にほとんど影響を与えないことを最初に指摘した。[ 9 ]エリメレク氏は、水と塩の選択性(または塩の除去率)を高めることのほうがはるかに有益であることを示した。[ 41 ]エリメレク氏は、淡水化技術のエネルギー効率を高める上で先進材料が相対的に重要でないことを実証し、より効果的な材料ベースおよびプロセスレベルの研究の方向性を提案した。[ 42 ]エリメレク氏は、海水淡水化に加えて、汽水淡水化における電気透析と逆浸透のスイートスポットを確立した。[ 43 ]エリメレクは、塩分勾配(ブルーエネルギー)からエネルギーを収穫するプロセスの性能指標を開発し、そのようなプロセスは海水よりもはるかに高い塩分濃度の水でのみ実行可能であることを示しました。[ 44 ]これらの研究と他の関連研究の結論は資金提供機関に直接的な影響を与え、研究資金をより関連性の高い研究に振り向けました。[ 40 ]

賞と栄誉

授与機関注記参照
1989環境工学・化学大学院生賞アメリカ化学会環境化学部門[ 45 ]
1990研究奨励賞国立科学財団[ 46 ]
1994工学教育優秀賞WMケック財団[ 45 ]
1996ウォルター・L・フーバー土木工学研究賞アメリカ土木学会[ 47 ]
2002優秀出版賞環境工学・科学教授協会チャールズ・オメリア[ 48 ]
2004優秀レビュー賞環境科学技術[ 45 ]
大学院メンター賞イェール大学[ 49 ]
2005アサリー・リチャードソン・アーバイン・クラーク賞国立水資源研究所[ 50 ]
2006フロンティア研究賞環境工学・科学教授協会[ 51 ]
選出された会員米国工学アカデミー[ 3 ]
2007選出された会員コネチカット科学技術アカデミー[ 52 ]
2008環境化学工学におけるローレンス・K・セシル賞アメリカ化学工学会[ 53 ]
2009世界クラスの大学教授高麗大学[ 45 ]
特別客員研究員王立工学アカデミーエディンバラ大学にて[ 54 ]
2010学術と奉仕における多様性に対するリザ・カリアガ・ロ教員賞イェール大学[ 55 ]
2011サイモン・W・フリーズ環境工学賞および講演会アメリカ土木学会[ 56 ]
2012優秀出版賞環境工学・科学教授協会エイミー・チルドレス[ 48 ]
スーパーレビュアー賞環境科学技術[ 57 ]
ポスドクメンタリング賞イェール大学[ 58 ]
2012年~現在高引用研究者クラリベイトWeb of Science[ 59 ]
2014チャールズ・R・オメリア優秀教育者賞環境工学・科学教授協会[ 60 ]
2015Eni賞:環境保護賞エニ[ 61 ]
著名な学者中国科学院以前は「アインシュタイン教授職」として知られていました[ 62 ]
選出されたフェロー環境工学・科学教授協会[ 63 ]
2016著名な講師環境工学・科学教授協会2016-17年度[ 64 ]
2017選出された会員中国工程院[ 4 ]
2019優秀出版賞環境工学・科学教授協会ナタリー・トゥフェンキ氏と[ 48 ]
フルブライト奨学生教育文化局ベングリオン大学にて[ 65 ]
2021ペリー・L・マッカーティ AEESP 創設者賞環境工学・科学教授協会[ 66 ]
選出された会員オーストラリア技術工学アカデミー[ 67 ]
2022環境科学技術における優れた業績賞アメリカ化学会[ 68 ]
スルタン・ビン・アブドゥルアズィーズ王子国際水賞:代替水資源賞スルタン・ビン・アブドゥルアズィーズ[ 69 ]
選出された会員カナダ工学アカデミー[ 5 ]
韓国国立工学アカデミー[ 70 ]
2023名誉博士号ベングリオン大学[ 71 ]
膜技術賞国際水協会(IWA)[ 72 ]
2024コネチカット技術賞コネチカット科学技術アカデミー[ 73 ]
2024桂冠特別フェロー国際工学技術研究所(IETI)[ 74 ]
2025シドニー・ローブ賞欧州淡水化協会[ 75 ]
2026名誉教授清華大学[ 76 ]
2026名誉教授同済大学[ 77 ]

大学院生とポスドクの指導

エリメレク氏は、56名の博士課程学生と56名のポスドク研究者を指導してきました。教育と指導における卓越性と献身的な活動が認められ、 1994年にWMケック財団工学教育優秀賞、 2004年にイェール大学大学院メンタリング賞[ 49 ]、 2012年にイェール大学ポスドクメンタリング賞を受賞しました[ 58 ]。

彼の指導を受けた数名は論文で賞を受賞しています。

客員教授職

代表的な諮問委員会と委員会

参考文献

  1. ^ a b「メナヘム・エリメレク氏がライス大学土木環境工学部に着任」ライス工学ニュース2024年10月15日。
  2. ^ a b「エリメレク氏がスターリング大学の化学・環境工学教授に任命」 YaleNews . 2021年4月7日. 2023年7月7日閲覧
  3. ^ a b「メナヘム・エリメレク教授」 . NAE ウェブサイト2023-07-07に取得
  4. ^ a b「メナヘム・エリメレク氏が中国工程院に選出」イェール大学工学応用科学大学院。 2023年7月7日閲覧
  5. ^ a b “カナダ工学アカデミー / L'Académie canadienne du génie” . 2023-07-07に取得
  6. ^ 「メナヘム・エリメレク」 .学者.google.com 2023-07-07に取得
  7. ^ 「ScholarGPS上位ランク学者scholargps.com
  8. ^マーク・A・シャノン、ポール・W・ボーン、メナヘム・エリメレク、ジョン・G・ジョージアディス、ベニート・J・マリニャス、アン・M・メイズ(2008年3月)今後数十年間の浄水のための科学技術Nature452 7185 301–310。Bibcode 2008Natur.452..301S。doi 10.1038 / nature06599。ISSN 1476-4687。PMID 18354474。S2CID4424103   
  9. ^ a bエリメレク, メナヘム; フィリップ, ウィリアム A. (2011-08-05). 「海水淡水化の未来:エネルギー、技術、そして環境」 . Science . 333 ( 6043): 712– 717. Bibcode : 2011Sci...333..712E . doi : 10.1126/science.1200488 . ISSN 0036-8075 . PMID 21817042. S2CID 24189246 .   
  10. ^ Werber, Jay R.; Osuji, Chinedum O.; Elimelech, Menachem (2016-04-05). 「次世代の脱塩・浄水膜用材料」 . Nature Reviews Materials . 1 (5): 16018. Bibcode : 2016NatRM...116018W . doi : 10.1038/natrevmats.2016.18 . ISSN 2058-8437 . 
  11. ^ Davenport, Douglas M.; Deshmukh, Akshay; Werber, Jay R.; Elimelech, Menachem (2018-08-14). 「エネルギー効率の高い高塩分塩水淡水化のための高圧逆浸透:現状、設計上の考慮事項、および研究ニーズ」 . Environmental Science & Technology Letters . 5 (8): 467– 475. Bibcode : 2018EnSTL...5..467D . doi : 10.1021/acs.estlett.8b00274 . ISSN 2328-8930 . 
  12. ^ Davenport, Douglas M.; Ritt, Cody L.; Verbeke, Rhea; Dickmann, Marcel; Egger, Werner; Vankelecom, Ivo FJ; Elimelech, Menachem (2020-09-01). 「高圧逆浸透における薄膜複合膜の圧縮」 . Journal of Membrane Science . 610 118268. doi : 10.1016/j.memsci.2020.118268 . ISSN 0376-7388 . S2CID 219764621 .  
  13. ^ Wang, Zhangxin; Deshmukh, Akshay; Du, Yuhao; Elimelech, Menachem (2020-03-01). 「低塩除去膜を用いた逆浸透による最小限かつゼロの液体排出」 . Water Research . 170 115317. Bibcode : 2020WatRe.17015317W . doi : 10.1016/ j.watres.2019.115317 . ISSN 0043-1354 . PMID 31786394. S2CID 208536085 .   
  14. ^ Du, Yuhao; Wang, Zhangxin; Cooper, Nathanial J.; Gilron, Jack; Elimelech, Menachem (2022-02-01). 低塩除去逆浸透膜のモジュールスケール解析:設計ガイドラインとシステム性能」 . Water Research . 209 117936. Bibcode : 2022WatRe.20917936D . doi : 10.1016/j.watres.2021.117936 . ISSN 0043-1354 . PMID 34922102. S2CID 245100566 .   
  15. ^ McCutcheon, Jeffrey R.; McGinnis, Robert L.; Elimelech, Menachem (2005-04-01). 「新しいアンモニア-二酸化炭素順方向(直接)浸透脱塩プロセス」 .脱塩. 174 (1): 1– 11. Bibcode : 2005Desal.174....1M . doi : 10.1016/j.desal.2004.11.002 . ISSN 0011-9164 . 
  16. ^ McGinnis, Robert L.; Elimelech, Menachem (2007-03-10). 「アンモニア-二酸化炭素順浸透脱塩のエネルギー所要量」 .脱塩. 207 (1): 370– 382. Bibcode : 2007Desal.207..370M . doi : 10.1016/j.desal.2006.08.012 . ISSN 0011-9164 . 
  17. ^ a b Shaffer, Devin L.; Werber, Jay R.; Jaramillo, Humberto; Lin, Shihong; Elimelech, Menachem (2015-01-15). 「順浸透:現状は?」 .脱塩. State-of-the-Art Reviews in Desalination. 356 : 271– 284. Bibcode : 2015Desal.356..271S . doi : 10.1016/j.desal.2014.10.031 . ISSN 0011-9164 . 
  18. ^ Hong, Seungkwan; Elimelech, Menachem (1997-09-03). 「ナノ濾過膜における天然有機物(NOM)ファウリングの化学的・物理的側面」 . Journal of Membrane Science . 132 (2): 159– 181. doi : 10.1016/S0376-7388(97)00060-4 . ISSN 0376-7388 . 
  19. ^ Vrijenhoek, Eric M; Hong, Seungkwan; Elimelech, Menachem (2001-06-30). 「逆浸透膜およびナノ濾過膜のコロイドファウリング初期速度に対する膜表面特性の影響」 . Journal of Membrane Science . 188 (1): 115– 128. doi : 10.1016/S0376-7388(01)00376-3 . ISSN 0376-7388 . 
  20. ^ Li, Qilin; Elimelech, Menachem (2004-09-01). 「ナノ濾過膜の有機汚染と化学洗浄:測定とメカニズム」 . Environmental Science & Technology . 38 (17): 4683– 4693. Bibcode : 2004EnST...38.4683L . doi : 10.1021/es0354162 . ISSN 0013-936X . PMID 15461180 .  
  21. ^ Hoek, Eric MV; Elimelech, Menachem (2003-12-01). 「ケーキ強化濃度分極:塩除去膜の新たなファウリングメカニズム」 . Environmental Science & Technology . 37 (24): 5581– 5588. Bibcode : 2003EnST...37.5581H . doi : 10.1021/es0262636 . ISSN 0013-936X . PMID 14717167 .  
  22. ^ Herzberg, Moshe; Elimelech, Menachem (2007-05-31). 「逆浸透膜のバイオファウリング:バイオフィルム増強浸透圧の役割」 . Journal of Membrane Science . 295 (1): 11– 20. doi : 10.1016/j.memsci.2007.02.024 . ISSN 0376-7388 . 
  23. ^ Elimelech, Menachem; Bhattacharjee, Subir (1998-07-08). 「浸透圧モデルと濾過理論の等価性に基づくクロスフロー膜濾過における濃度分極のモデリングのための新たなアプローチ」 . Journal of Membrane Science . 145 (2): 223– 241. doi : 10.1016/S0376-7388(98)00078-7 . ISSN 0376-7388 . 
  24. ^ Song, Lianfa; Elimelech, Menachem (1995-01-01). 「クロスフロー濾過における濃度分極の理論」 . Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions . 91 (19): 3389– 3398. doi : 10.1039/FT9959103389 . ISSN 1364-5455 . 
  25. ^ a b Wang, Li; Cao, Tianchi; Dykstra, Jouke E.; Porada, Slawomir; Biesheuvel, PM; Elimelech, Menachem (2021-12-21). 「逆浸透膜における塩分と水の輸送:溶解拡散モデルを超えて」 . Environmental Science & Technology . 55 (24): 16665– 16675. Bibcode : 2021EnST...5516665W . doi : 10.1021/acs.est.1c05649 . ISSN 0013-936X . PMID 34879196 .  
  26. ^ Levy, Max G. 「逆浸透膜について誰もが間違っていた――今までは」Wired . ISSN 1059-1028 . 2023年7月7日閲覧 
  27. ^エリメレク、メナヘム(1998年)『粒子の沈着と凝集ISBN 978-0-7506-7024-1. 2023年7月7日閲覧
  28. ^ Ryan, Joseph N; Elimelech, Menachem (1996-02-20). 「地下水中のコロイドの流動化と輸送」.コロイドと表面A:物理化学的および工学的側面. 水環境におけるコロイドおよび界面現象に関するシンポジウム発表論文集. 107 : 1– 56. doi : 10.1016/0927-7757(95)03384-X . ISSN 0927-7757 . 
  29. ^ Redman, Jeremy A.; Walker, Sharon L.; Elimelech, Menachem (2004-03-01). 「多孔質媒体における細菌の接着と輸送:二次エネルギー最小値の役割」 . Environmental Science & Technology . 38 (6): 1777– 1785. Bibcode : 2004EnST...38.1777R . doi : 10.1021/es034887l . ISSN 0013-936X . PMID 15074689 .  
  30. ^ Johnson, Philip R.; Sun, Ning; Elimelech, Menachem (1996-10-01). 「地球化学的に不均質な多孔質媒体におけるコロイド輸送:モデリングと測定」 . Environmental Science & Technology . 30 (11): 3284– 3293. Bibcode : 1996EnST...30.3284J . doi : 10.1021/es960053+ . ISSN 0013-936X . 
  31. ^ Tufenkji, Nathalie ; Elimelech, Menachem (2004-01-01). 「飽和多孔質媒体における物理化学的ろ過における単一コレクター効率の予測のための相関式」 . Environmental Science & Technology . 38 (2): 529– 536. Bibcode : 2004EnST...38..529T . doi : 10.1021/es034049r . ISSN 0013-936X . PMID 14750730 .  
  32. ^ a b Perreault, François; Tousley, Marissa E.; Elimelech, Menachem (2014-01-14). 「殺生物性グラフェン酸化物ナノシートで機能化された薄膜複合ポリアミド膜」 . Environmental Science & Technology Letters . 1 (1): 71– 76. Bibcode : 2014EnSTL...1...71P . doi : 10.1021/ez4001356 . ISSN 2328-8930 . 
  33. ^ Brady-Estévez, Anna S.; Kang, Seoktae; Elimelech, Menachem (2008-03-27). 「ウイルスおよび細菌性病原体を除去するための単層カーボンナノチューブフィルター」 . Small . 4 (4): 481– 484. doi : 10.1002/smll.200700863 . PMID 18383192 . 
  34. ^ Kang, Seoktae; Pinault, Mathieu; Pfefferle, Lisa D .; Elimelech, Menachem (2007-08-01). 「単層カーボンナノチューブは強力な抗菌活性を示す」 . Langmuir . 23 (17): 8670– 8673. doi : 10.1021/la701067r . ISSN 0743-7463 . PMID 17658863 .  
  35. ^ Kang, Seoktae; Herzberg, Moshe; Rodrigues, Debora F.; Elimelech, Menachem (2008-07-01). 「カーボンナノチューブの抗菌効果:サイズは重要!」 Langmuir . 24 ( 13): 6409– 6413. doi : 10.1021/la800951v . ISSN 0743-7463 . PMID 18512881 .  
  36. ^ Perreault, François; de Faria, Andreia Fonseca; Nejati, Siamak; Elimelech, Menachem (2015-07-28). 「グラフェン酸化物ナノシートの抗菌特性:サイズが重要な理由」 . ACS Nano . 9 (7): 7226– 7236. doi : 10.1021/acsnano.5b02067 . ISSN 1936-0851 . PMID 26091689 .  
  37. ^ Lu, Xinglin; Feng, Xunda; Werber, Jay R.; Chu, Chiheng; Zucker, Ines; Kim, Jae-Hong; Osuji, Chinedum O.; Elimelech, Menachem (2017-11-14). 「グラフェン酸化物ナノシートの制御された配向による抗菌活性の向上」 . Proceedings of the National Academy of Sciences . 114 (46): E9793– E9801. Bibcode : 2017PNAS..114E9793L . doi : 10.1073 / pnas.1710996114 . ISSN 0027-8424 . PMC 5699062. PMID 29078354 .   
  38. ^ Faria, Andreia F.; Liu, Caihong; Xie, Ming; Perreault, Francois; Nghiem, Long D.; Ma, Jun; Elimelech, Menachem (2017-03-01). 「バイオファウリング制御のためのグラフェン酸化物–銀ナノ複合体で機能化された薄膜複合正浸透膜」 . Journal of Membrane Science . 525 : 146– 156. doi : 10.1016 /j.memsci.2016.10.040 . hdl : 10453/124916 . ISSN 0376-7388 . 
  39. ^ Vecitis, Chad D.; Schnoor, Mary H.; Rahaman, Md. Saifur; Schiffman, Jessica D.; Elimelech, Menachem (2011-04-15). 「ウイルスおよび細菌の除去と不活性化のための電気化学的多層カーボンナノチューブフィルター」 . Environmental Science & Technology . 45 (8): 3672– 3679. Bibcode : 2011EnST...45.3672V . doi : 10.1021/es2000062 . ISSN 0013-936X . PMID 21388183 .  
  40. ^ a b Lee, Boreum; Wang, Li; Wang, Zhangxin; Cooper, Nathanial J.; Elimelech, Menachem (2023-03-15). 「プロセス分析と経済分析による水とエネルギー技術の研究課題の方向性」 . Energy & Environmental Science . 16 (3): 714– 722. doi : 10.1039/D2EE03271F . ISSN 1754-5706 . S2CID 256540117 .  
  41. ^ Werber, Jay R.; Deshmukh, Akshay; Elimelech, Menachem (2016-04-12). 「脱塩膜における水透過性の向上ではなく、選択性の向上が極めて重要」 . Environmental Science & Technology Letters . 3 (4): 112– 120. Bibcode : 2016EnSTL...3..112W . doi : 10.1021/acs.estlett.6b00050 . ISSN 2328-8930 . 
  42. ^ Patel, Sohum K.; Ritt, Cody L.; Deshmukh, Akshay; Wang, Zhangxin; Qin, Mohan; Epsztein, Razi; Elimelech, Menachem (2020-06-19). 「脱塩技術のエネルギー効率向上における先進材料の相対的重要性の低さ」 . Energy & Environmental Science . 13 (6): 1694– 1710. doi : 10.1039/D0EE00341G . ISSN 1754-5706 . S2CID 216050051 .  
  43. ^ Patel, Sohum K.; Biesheuvel, P. Maarten; Elimelech, Menachem (2021-05-14). 「汽水淡水化におけるエネルギー消費:電気透析と逆浸透のスイートスポットの特定」 . ACS ES&T Engineering . 1 (5): 851– 864. doi : 10.1021/acsestengg.0c00192 . ISSN 2690-0645 . S2CID 234190641 .  
  44. ^ Wang, Li; Wang, Zhangxin; Patel, Sohum K.; Lin, Shihong; Elimelech, Menachem (2021-03-23). 「塩分勾配を利用したナノポア発電:なぜ実現不可能なのか」 . ACS Nano . 15 (3): 4093– 4107. doi : 10.1021/acsnano.0c08628 . ISSN 1936-0851 . PMID 33497186. S2CID 231770075 .   
  45. ^ a b c d e f履歴書: メナヘム・エリメレク(PDF) (論文)。メナヘム・エリメレク。
  46. ^ 「NSF Award Search: Award # 9009233 - Transport of Colloids in Ground Water: A Chemical-ColloidalApproach」www.nsf.gov . 2023年7月17日閲覧
  47. ^ 「Walter L. Huber土木工学研究賞過去の受賞者」 www.asce.org . 2023年7月7日閲覧
  48. ^ a b c「AEESP Foundation」 . AEESP Foundation . 2023年7月7日閲覧。
  49. ^ a b「Graduate Mentor Award | Graduate Student Assembly」gsa.yale.edu . 2023年7月7日閲覧
  50. ^ 「過去のクラーク賞受賞者|国立水資源研究所」マイサイト2023年7月7日閲覧
  51. ^ 「AEESP Foundation」 . AEESP Foundation . 2023年7月7日閲覧。
  52. ^ 「コネチカット科学技術アカデミー - 会員公開プロフィール」casemembers.wildapricot.org . 2023年7月7日閲覧
  53. ^ 「ローレンス・K・セシル環境化学工学賞」 www.aiche.org 2012年3月28日2023年7月7日閲覧
  54. ^ 「受賞者」 . raeng.org.uk . 2023年7月17日閲覧
  55. ^ 「エリメレク氏が多様性推進における優秀賞を受賞」イェール大学工学・応用科学大学院2023年7月17日閲覧
  56. ^ 「Simon W. Freese 環境工学賞&講演会 過去の受賞者」 www.asce.org . 2023年7月7日閲覧
  57. ^ Schnoor, Jerald L. (2012-11-06). 「Environmental Science & Technologyが2012年度Excellence in Review Awardsを授与」 . Environmental Science & Technology . 46 (21): 11485– 11486. Bibcode : 2012EnST...4611485S . doi : 10.1021/es3040279 . ISSN 0013-936X . 
  58. ^ a bゴンザレス、スーザン (2012年6月8日). 「受賞歴のあるメンター、メナヘム・エリメレク氏がバランスの取れた人生を奨励」 YaleNews . 2023年7月7日閲覧
  59. ^ 「高引用研究者」クラリベイト2023年7月17日閲覧
  60. ^ 「AEESP Foundation」 . AEESP Foundation . 2023年7月7日閲覧。
  61. ^ 「Elimelech氏が2015年のEni賞を受賞」イェール大学工学・応用科学大学院2023年7月7日閲覧。
  62. ^ 「イェール大学のメナヘム・エリメレク教授が中国科学院煙台沿岸域研究所(YIC)を訪問」 english.yic.cas.cn . 2023年7月17日閲覧。
  63. ^ 「AEESPフェロー」 .環境工学・科学教授協会(AEESP) . 2023年7月7日閲覧
  64. ^ a b「AEESP Foundation」 . AEESP Foundation . 2023年7月7日閲覧。
  65. ^ 「Menachem Elimelech | Fulbright Scholar Program」fulbrightscholars.org . 2023年7月17日閲覧
  66. ^ 「AEESP Foundation」 . AEESP Foundation . 2023年7月7日閲覧。
  67. ^ 「オーストラリア技術工学アカデミーが27人のトップイノベーターを表彰」 ATSE 2023年7月7日閲覧
  68. ^ジマーマン, ジュリー; ブルックス, ブライアン (2022年1月4日). 「2022年度環境科学技術優秀業績賞:アメリカ大陸地域」 .環境科学技術. 56 (1): 1– 2. Bibcode : 2022EnST...56....1Z . doi : 10.1021 / acs.est.1c08578 . ISSN 0013-936X . PMID 34979807. S2CID 245671065 .   
  69. ^ “PSIPW、第10回賞(2022年)の受賞者を発表 - PSIPWスルタン・ビン・アブドゥルアジズ王子国際水賞 - 国際水賞 - 国際水賞 - 国際水賞 - 国際水賞 - 国際水www.psipw.org 2023-07-07に取得
  70. ^ 「NAEK 韓国国立工学アカデミー」www.naek.or.kr . 2023年7月17日閲覧
  71. ^ 「ベン・グリオン大学(BGU)、チェルシー・クリントン、エリアキム・ルビンスタイン、その他著名人に名誉博士号を授与」 in.bgu.ac.il. 2023年7月7日閲覧
  72. ^ 「Menachem Elimelech氏が2023年度IWA MTSG膜技術賞を受賞」国際水協会2023年8月11日閲覧。
  73. ^ 「Menachem Elimelech & ARKA Group, LP、2024年コネチカット州技術賞を受賞」コネチカット科学技術アカデミー20245月6日. 2024年5月23日閲覧
  74. ^ “IETI 栄誉特別フェロー” . 2025年3月26日。
  75. ^ 「シドニー・ローブ賞」 . 2025年5月16日.
  76. ^ 「清華大学」 2025年1月13日。
  77. ^ “同済大学” . 2025 年 1 月 13 日。
  78. ^ a b「AEESP Foundation」 . AEESP Foundation . 2023年7月7日閲覧。