ミルドレッド・ドレスルハウス

ミルドレッド・ドレスルハウス
2012年のホワイトハウスでのドレスルハウス
生まれる
ミルドレッド・スピワック
1930年11月11日1930年11月11日
死亡2017年2月20日(2017年2月20日)(享年86歳)
母校ハンターカレッジ、ケンブリッジ大学、ラドクリフカレッジ、シカゴ大学
知られているカーボンナノチューブ
配偶者たち
( 1958年生まれ) 
受賞歴
科学者としてのキャリア
フィールド応用物理学
機関
博士課程の指導教員エンリコ・フェルミ
博士課程の学生

ミルドレッド・スピワック・ドレセルハウス[ 1 ]旧姓スピワック、1930年11月11日 - 2017年2月20日)[ 2 ]は、 「炭素科学の女王」として知られ、[ 3 ]アメリカの物理学者材料科学者ナノテクノロジストであった。マサチューセッツ工科大学で物理学と電気工学の研究所教授を務めた。[ 4 ]彼女はまた、アメリカ物理学会の会長、アメリカ科学振興協会の会長、ビル・クリントン政権下では米国エネルギー省の科学局長を務めた。[ 4 ]ドレセルハウスは、大統領自由勲章国家科学賞エンリコ・フェルミ賞カブリ賞ヴァネヴァー・ブッシュ賞など、数多くの賞を受賞した。

幼少期と教育

ドレスルハウスは1930年11月11日、ニューヨーク市ブルックリンで、ポーランド系ユダヤ人移民のエセル(タイヒタイル)とマイヤー・スピワクの娘として生まれた。 [ 5 ]彼女の家族は大恐慌の影響を強く受けたため、ドレスルハウスは幼い頃から、自宅で出来高制の組み立て作業をしたり、夏にはジッパー工場で働いたりして家計を助けた。[ 6 ] [ 7 ]小学生の頃、ドレスルハウスの最初の「教師の仕事」は、特別支援が必要な生徒に週50セントで家庭教師をすることだった。そこで彼女は、良い教師になる方法を学んだ。[ 7 ]

ドレスルハウスは、アメリカ自然史博物館メトロポリタン美術館など、ニューヨークの無料の博物館が科学への興味を掻き立てたと語った。[ 6 ]彼女と兄のアーヴィング・スピワックはグリニッジ・ハウス音楽学校の奨学生であり、そこで彼女は音楽、芸術、知的志向の異なる世界に触れた。[ 7 ]

ドレスルハウスはブロンクスで育ち、小学校に通った。兄からハンターカレッジ高校への入学を勧められ、そこで優秀な成績を収め、同級生の家庭教師として教師としての経験を積んだ。[ 6 ]

ハンターカレッジでの経験

ドレッセルハウスはニューヨークのハンター大学に通った。伝統的に女子大学であったハンター大学だが、ドレッセルハウスが在学していた当時、ブロンクスキャンパスには復員兵援護法(GI Bill)受給者の男性が殺到していた。[ 8 ]ドレッセルハウスは後にこう述べている。

理科の授業を受ける男子生徒は、クラスの下位層でした。彼らはいつも私に助けを求めてきました。このことは、私の物語の中では重要な意味を持つかもしれません。なぜなら、大学時代には、科学は男性の職業だという認識を私は持ったことがなかったからです。 [ 9 ]

ハンター大学在学中、彼女の教授の一人であり、後にノーベル賞受賞者となるロザリン・ヤローがドレスルハウスに興味を持ち、大学院のフェローシップに応募して物理学の道を歩むよう勧めた。ドレスルハウスは1951年に教養学部を卒業した。[ 2 ] [ 6 ]

大学卒業後

彼女はフルブライト奨学金を得てケンブリッジ大学で大学院研究を行い、ラドクリフ・カレッジで修士号を取得しました。 1958年にはシカゴ大学でノーベル賞受賞者のエンリコ・フェルミに師事し、博士号を取得しました。[ 10 ]その後、コーネル大学で2年間ポスドクとして研究した後、リンカーン研究所のスタッフに就任しました。

キャリアと遺産

ドレッセルハウス氏はマサチューセッツ工科大学で57年間のキャリアを積んだ。[ 11 ] 1967年にMITでアビー・ロックフェラー・モーゼ客員教授(電気工学)に就任、1968年に終身在職権を持つ教授となり、1983年に物理学教授となった。1985年にはMITで初の女性教授に任命された。1994年、ドレッセルハウス氏はMIT理学部の女性教員16人のうちの1人で、当時の理学部長(現バークレー校学長)ロバート・バーゲノー氏に宛てた手紙を起草・共同署名し、MITにおける性差別を浮き彫りにして抗議するキャンペーンを開始した。[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]

彼女が研究した珍しい化合物が現代の科学や工学にますます関連するようになると、彼女は世界をリードする専門家となり、標準的な教科書の1つを執筆する独自の立場にありました。[ 16 ]彼女のこの分野における基礎研究は、アンドレ・ガイムコンスタンチン・ノボセロフによるグラフェンの単離と特性評価 につながり、彼らは2010年のノーベル賞を受賞しました。[ 6 ]

ドレスルハウスは、材料の電子特性に関する研究と科学・工学分野における女性の機会拡大への貢献が認められ、1990年にアメリカ国家科学賞を受賞した。 [ 17 ] [ 18 ] 2005年には、技術・経済・雇用部門で第11回ハインツ賞を受賞した。 [ 19 ] 2008年にはエルステッド賞を受賞した。2012年には、バートン・リヒターと共にエンリコ・フェルミ賞を共同受賞し、[ 20 ]カブリ賞[ 3 ]を受賞した。これは「フォノン、電子・フォノン相互作用、ナノ構造における熱輸送の研究への先駆的な貢献」によるものである。[ 21 ] 2014年に大統領自由勲章を授与され、 [ 22 ] 2014年に米国発明家殿堂入りを果たした。[ 23 ] 2015年にIEEE名誉勲章を受賞した。

2000年から2001年にかけて、彼女は米国エネルギー省科学局長を務めました。2003年から2008年にかけては、米国物理学会理事会議長を務めました。また、米国物理学会(APS)会長、米国科学振興協会初の女性会長、米国科学アカデミー会計委員も務めました。

彼女の元教え子には、デボラ・チャン[ 24 ]のような著名な材料科学者や、イエ・ナイチャングレッグ・ティンプのような物理学者が含まれています。

バラク・オバマ大統領は、2012年5月7日、大統領執務室で2010年のフェルミ賞受賞者であるミルドレッド・S・ドレスルハウス博士とバートン・リヒター博士に挨拶した。
バラク・オバマ大統領が、2012 年 5 月 7 日、ミルドレッド・ドレスルハウス博士 (右から 3 番目) とバートン・リヒター博士(右) に挨拶している。

ドレスルハウスにちなんで名付けられた物理理論はいくつかある。ヒックス・ドレスルハウスモデルLDヒックスとドレスルハウス)[ 25 ]は、低次元熱電材料の最初の基本モデルであり、バンド場全体の礎を築いた。斎藤・藤田・ドレスルハウスモデル(斎藤理一郎藤田光孝ジーン・ドレスルハウス、ミルドレッド・ドレスルハウス)[ 26 ]は、カーボンナノチューブのバンド構造を初めて予測した。しかし、ドレスルハウス効果とは、ミルドレッド・ドレスルハウスの夫である ジーン・ドレスルハウスによってモデル化されたスピン軌道相互作用効果を指す。

ドレスルハウスは、物理学分野における女性の参加を促進する取り組みに多大な時間を費やしました。1971年、ドレスルハウスと同僚はMITで最初の女性フォーラムを開催し、科学技術における女性の役割を探求するセミナーを開催しました。彼女の功績を称え、APS(アジア物理学会)は物理学における女性を支援するためにミリー・ドレスルハウス基金を設立しました。[ 27 ]ドレスルハウスは、2017年にゼネラル・エレクトリック社が「もし女性科学者がセレブだったら?」という問いを投げかけたテレビCMの顔となり、STEM分野の女性を増やすことを目指しました。 [ 28 ]

2019年、電気電子学会(IEEE)理事会はIEEEミルドレッド・ドレッセルハウス賞を創設した。これは毎年「IEEEの関心分野に大きな影響を与えた科学技術における卓越した技術的貢献」に対して授与されるものである[ 29 ] 。

2014年に米国政府から授与される民間人最高位の栄誉である大統領自由勲章を受賞したミルドレッド・ドレスルハウス氏への口述歴史インタビュー

科学的知識への貢献

ドレッセルハウスは、グラファイト、グラファイト層間化合物、フラーレンカーボンナノチューブ、低次元熱電材料に関する研究で特に著名であった。彼女のグループは、電子バンド構造、ラマン散乱、そしてカーボンナノ構造の光物理学を頻繁に利用した。[ 11 ]彼女の研究は、薄いグラファイトをベースとした技術の開発に貢献し、これにより、衣類やスマートフォンなど、電子機器を「あらゆる場所に」設置することが可能となった。[ 11 ]

1960年代にレーザーが登場すると、ドレスルハウスは磁気光学実験にレーザーを使い始め、後にグラファイトの電子構造の新しいモデルの作成につながりました。[ 30 ]彼女の研究の大部分は「バッキーボール」とグラフェンの研究に費やされており、カーボンナノチューブの電気的特性とナノワイヤの熱電特性の向上に重点を置いています。[ 31 ]

私生活

彼女の最初の夫は物理学者のフレデリック・ライフでした。[ 32 ]彼女は1958年に、後に有名な理論家となり、ドレッセルハウス効果の発見者となったジーン・ドレッセルハウスと再婚しました。[ 33 ]彼らにはマリアンヌ、カール、ポール、エリオットの4人の子供と5人の孫がいました。[ 11 ]

栄誉と賞

選定された出版物

さらに読む

  • ブッシュ=ヴィシュニアック、アイリーン、ブッシュ、ローレン、ティーチェン、ジル (2024)。「第46章 ミルドレッド・ドレッセルハウス」全米発明家殿堂入り女性たち:最初の50年間シュプリンガー・ネイチャーISBN 978-3-031-75525-5
  • ウェインストック、マイア(2023年)『カーボン・クイーン:ナノサイエンスのパイオニア、ミルドレッド・ドレスルハウスの驚くべき生涯』 MIT出版。ISBN 978-0-262-54597-6

参考文献

  1. ^ミルドレッド・ドレスルハウスは、金属および半金属の実験的研究と教育への貢献により、1974年に全米工学アカデミー電子・通信・情報システム工学および材料工学の会員に選出されました。
  2. ^ a b MITニュースオフィス(2017年2月21日)「材料の電子特性研究の先駆者であるミルドレッド・ドレッセルハウス名誉教授が86歳で死去」 MITニュース。 2017年2月21日閲覧
  3. ^ a b「炭素科学の女王」 US News & World Report。マーリーン・シモンズ著、国立科学財団。2012年7月27日。2012年8月14日閲覧。
  4. ^ a bナタリー・アンジャー(2012年7月2日)「半世紀にわたる炭素触媒」ニューヨーク・タイムズ2012年7月3日閲覧
  5. ^ 『フロンティア科学技術の名士』マーキス・フーズ・フー、1984年、ISBN 978-0-8379-5701-2
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  7. ^ a b cウェインストック、マイア(2022年)。『カーボン・クイーン:ナノサイエンスのパイオニア、ミルドレッド・ドレスルハウスの驚くべき生涯』 MIT出版。ISBN 978-0-262-04643-5
  8. ^ “History of Lehman College” . lehman.smartcatalogiq.com . 2020年10月14日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年10月13日閲覧。
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