パメラ・モシエ・ボス

アメリカの分析化学者
パメラ・A・モシエ・ボス
母校ケント州立大学
ミシガン州立大学
科学者としてのキャリア
機関アメリカ海軍研究所
論文クラウン溶媒錯体の物理化学的研究 (1986)

パメラ・A・モシエ=ボスは、海軍太平洋情報戦センターでキャリアを積んだアメリカの分析化学者です。彼女の研究は、環境センサーの開発と低エネルギー核反応に関するものでした。

幼少期と教育

モシエ・ボスの母親は看護師でした。[1]モシエ・ボスはケント州立大学で生物学と化学を学びました[2]彼女は博士研究のためにミシガン州立大学に移り、クラウンエーテル錯体形成について研究しました[3]

研究とキャリア

モージャー=ボスは、核効果と地表付近での相互作用を理解するための戦略に取り組みました。彼女はアメリカ海軍研究所に加わり、研究所の歴史上、女性として最多の特許を取得しました。[4]彼女は太平洋海軍情報戦センターを拠点とし、そこでバッテリーシステム、圧電セラミックス、ファージを開発しました。[4]ファージは、細菌(炭疽菌など)の宿主となるウイルスです。モージャー=ボスは、ファージを頭を下にしてグリッド上に付着させる戦略を開発しました。このグリッドはシリコンチップに付着させることができ、特定の細菌が存在するかどうかの判定を容易にします。[4]

モージャー=ボスは、低エネルギーの核反応で中性子を生成し、それをウランの核分裂に使用できると提案した。このようなアプローチは、いわゆる常温核融合であり、放射性源の必要性をなくすだろう。特に、モージャー=ボスはパラジウム重水素の薄膜を堆積する共堆積プロセスを開発した。これらの装置では、重水素はパラジウム格子内で電気化学的に圧縮され、核事象を発生させることができる。[5]共堆積プロセスは、重水に溶解したパラジウム塩を含む電解質から重水素とパラジウムを同時に堆積させるものである。膜は、高い負の電位で水素を吸収しない基板(金など)上に堆積する必要がある。[5] [6]彼女は、CR-39を核飛跡検出器として研究した。 [7]これは、高エネルギー中性子に反応してCR-39の原子が反跳した後に残る電離飛跡を監視することによって機能する。[4]これらの検出器をエッチングシステムで処理することで、彼女は三重の飛跡を区別できることを示し、それらを12C(n,n′)3α炭素反応で生成されたアルファ粒子に割り当てました。[7]彼女はさらに、Pdセルを外部磁場内に置くと[8]変換が起こり、Pd/D膜の表面形態が変化することを示しました。[9]

2013年、モシエ・ボスは常温核融合に関する研究が認められ、無限エネルギー・プレパラタ・メダルを受賞した。[4]

選定された出版物

  • Pamela A Mosier-Boss (2017年6月8日). 「化学センシングのためのSERS基板のレビュー」. Nanomaterials . 7 (6). doi : 10.3390/NANO7060142 . ISSN  2079-4991. PMC 5485789.  PMID 28594385.  Wikidata Q33837921  .
  • Pamela A Mosier-Boss (2017年11月13日). 「細菌のSERSに関するレビュー」.バイオセンサー. 7 (4). doi : 10.3390/BIOS7040051 . ISSN  2079-6374. PMC 5746774.  PMID 29137201.  Wikidata Q47140108  .
  • PA Mosier-Boss; SH Lieberman; JM Andrews; FL Rohwer; LE Wegley; Mya Breitbart (2003年9月1日). 「蛍光標識ファージを用いた細菌種の検出および同定」. Applied Spectroscopy . 57 (9): 1138– 1144. doi :10.1366/00037020360696008. ISSN  0003-7028. PMID  14611044. Wikidata  Q46075288.

参考文献

  1. ^ 「メアリーアン・モシエの生涯を偲んで 1938 - 2011」obituaries.starbeacon.com . 2022年10月29日閲覧
  2. ^ 「格子閉じ込め核融合と核融合-高速核分裂エネルギー源の開発」(PDF)
  3. ^ Morbier-Boss, Pamela A. (1986). 「クラウン溶媒錯体形成の生理化学的研究」
  4. ^ abcde 「パム・ボスがプレパラタ・メダルを受賞」(PDF)。2013年。
  5. ^ ab 「Pd/D2O システムの熱的および核的側面。第 1 巻。海軍研究所における 10 年間の研究」。 {{cite journal}}:ジャーナルを引用するには|journal=ヘルプ)が必要です
  6. ^ 「Pd/D共堆積」(PDF)。2021年。
  7. ^ ab Mosier-Boss, Pamela A.; Szpak, Stanislaw; Gordon, Frank E.; Forsley, Lawrence PG (2009年1月). 「CR-39におけるPd-D共沈着による三重トラック:高エネルギー中性子の証拠」. Die Naturwissenschaften . 96 (1): 135– 142. Bibcode :2009NW.....96..135M. doi :10.1007/s00114-008-0449-x. ISSN  0028-1042. PMID  18828003. S2CID  11044813.
  8. ^ Szpak, Stanislaw; Mosier-Boss, Pamela A.; Young, Charles; Gordon, Frank E. (2005-08-01). 「Pd格子における核反応の証拠」 . Naturwissenschaften . 92 (8): 394– 397. Bibcode :2005NW.....92..394S. doi :10.1007/s00114-005-0008-7. ISSN  1432-1904. PMID  16052356. S2CID  13723567.
  9. ^ Szpak, S.; Mosier-Boss, PA; Young, C.; Gordon, FE (2005-07-01). 「共蒸着Pd/D膜の表面形態に対する外部電界の影響」 . Journal of Electroanalytical Chemistry . 580 (2): 284– 290. doi :10.1016/j.jelechem.2005.03.039. ISSN  1572-6657.
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