モスタファ・エル・サイード | |
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2016年3月のエル・サイード | |
| 生まれる | (1933年5月8日)1933年5月8日 |
| 教育 | アインシャムス大学フロリダ州立大学 |
| 知られている | ナノテクノロジー分光法エル・サイード則 |
| 受賞歴 | キング・ファイサル国際賞1990年アーヴィング・ラングミュア賞2002年国家科学賞2007年 グレン・T・シーボーグ賞2009年 プリーストリー賞2016年 |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 化学物理学者 |
| 機関 | ジョージア工科大学、ハーバード大学、カリフォルニア大学ロサンゼルス校 |
| 博士課程の指導教員 | マイケル・カシャ[ 1 ] |
モスタファ・A・エル=サイード(アラビア語:مصطفى السيد)は、エジプト系アメリカ人の物理化学者、ナノサイエンス研究者であり、米国科学アカデミー会員、米国国家科学賞受賞者である。彼は、彼の名にちなんで名付けられた分光学的規則、エル=サイードの規則で知られている。[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
エル・サイードはエジプトのジフタで生まれ、幼少時代をカイロで過ごした。1953年、カイロのアインシャムス大学理学部で化学の理学士号を取得した。 [ 5 ]エル・サイードは、伝説のG・N・ルイスの最後の教え子であるマイケル・カシャに師事し、フロリダ州立大学で化学の博士号を取得した。大学院在学中にジャニス・ジョーンズと出会い、48年間連れ添った結婚をした。ハーバード大学、イェール大学、カリフォルニア工科大学で博士研究員を務めた後、1961年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校の教授となった。 1994年、UCLAを退職し、ジョージア工科大学のジュリアス・ブラウン教授および化学・生化学の理事長に就任。 2020年に完全退職するまで、 同大学のレーザーダイナミクス研究室を率いた。
エル・サイードは、 Journal of Physical Chemistry (1980~2004年)の元編集長である。[ 6 ] [ 7 ]
エル・サイードの研究対象は、分子、固体、光合成システム、半導体量子ドット、金属ナノ構造におけるエネルギーの緩和、輸送、変換を理解するための定常および超高速レーザー分光法の使用です。エル・サイード研究グループは、磁気光子選択、ピコ秒ラマン分光法、リン光マイクロ波二重共鳴分光法などの新技術の開発にも携わっています。彼の研究室の主な焦点は現在、貴金属ナノ粒子の光学的および化学的特性と、ナノ触媒、ナノフォトニクス、ナノ医療への応用です。彼の研究室は金ナノロッド技術の開発で知られています。2021年の時点で、エル・サイードは分光法、分子動力学、ナノサイエンスの分野で査読付きジャーナルに1200以上の論文を発表し、13万回以上引用されています。[ 8 ]
レーザー分光法をナノスケールの特性と挙動の研究に応用する分野での業績により、エル=サイードは1980年に米国科学アカデミーに選出された。1989年にはトールマン賞、2002年には化学物理学のアーヴィング・ラングミュア賞を受賞した。1990年のキング・ファイサル国際賞(「アラブのノーベル賞」)科学部門、ジョージア工科大学の最高賞である「1943年卒業特別教授」、ヘブライ大学から名誉哲学博士号、その他アメリカ化学会の各支部を含む数々の賞を受賞している。カリフォルニア工科大学のシャーマン・フェアチャイルド特別研究員、アレクサンダー・フォン・フンボルト米国上級科学者賞受賞者でもある。彼は1980年から2004年までJournal of Physical Chemistryの編集長を務め、 International Reviews in Physical Chemistryの米国編集者も務めました。彼はアメリカ芸術科学アカデミーの会員であり、アメリカ物理学会、アメリカ科学振興協会、第三世界科学アカデミーの会員です。モスタファ・エル=サイードは、 「ナノマテリアルの電子的・光学的特性の理解とナノ触媒およびナノ医療への応用に対する独創的かつ革新的な貢献、諸国間の人道的交流活動、そして明日の科学的リーダーシップの育成における役割」により、2007年の米国国家科学賞を受賞しました。 [ 9 ]モスタファは、2009年の分子科学におけるアハメド・ゼワイル賞の受賞者にも選ばれました。2011年には、トムソン・ロイターによる過去10年間のトップ化学者のリストで17位にランクされました。[ 10 ] エル・サイード教授は、化学への長年の貢献が認められ、アメリカ化学会の最高栄誉である2016年のプリーストリーメダルも受賞しました。 [ 11 ]
無放射遷移が軌道タイプの変化を伴う場合、系間交差の速度は比較的大きくなります。
— モスタファ・エル・サイード[ 12 ]
この法則は、リン光や類似の現象に関係します。電子は分子の周囲で、通常は電子系のエネルギーに応じて異なるモード(電子状態)で振動し共鳴します。この法則は、電子の振動が反転中に保存されている場合、2つの電子状態間の一定エネルギーでの反転がより容易に起こることを示しています。つまり、電子のスピンの変化は、その軌道運動の変化によって補償されます(スピン軌道相互作用)。
項間交差(ISC) は、異なる多重度を持つ2 つの電子状態間の等エネルギー無放射遷移を伴う光物理的プロセスです。多くの場合、低い方の電子状態で振動励起された分子実体が生じ、その後通常は最も低い分子振動レベルまで崩壊します。ISC は角運動量保存則によって禁じられています。結果として、ISC は一般に非常に長い時間スケールで発生します。ただし、エル・サイード則によれば、無放射遷移が分子軌道タイプの変化を伴う場合、例えば最低のシングレット状態から三重項多様体への項間交差の速度は比較的大きくなります。[ 13 ] [ 14 ]たとえば、(π,π*) シングレットは (n,π*)三重項状態に遷移できますが、(π,π*) 三重項状態に遷移することはできません。逆もまた同様です。 1960年代にエル・サイードによって定式化されたこの規則は、ほとんどの光化学の教科書やIUPACゴールドブックに掲載されています。[ 15 ]この規則は、分子内のリン光、振動緩和、項間交差、内部変換、励起状態の寿命を理解するのに役立ちます。