ピーター・ブルース

ピーター・ブルース卿
生まれる
ピーター・ジョージ・ブルース
1956年10月2日1956年10月2日[ 1 ]
母校アバディーン大学(理学士、博士)
知られているリチウム空気電池
受賞歴
  • アルヴェドソン・シュレンク賞
  • 高引用研究者
  • RSCリバシッジ賞
科学者としてのキャリア
機関
論文リチウムイオン伝導性固体電解質 (1981年)
Webサイトwww .materials .ox .ac .uk /peoplepages /bruce .html

ピーター・ジョージ・ブルース卿FRSFRSEFRSC)はイギリスの化学者であり、オックスフォード大学材料学科のウルフソン材料学教授です[ 1 ] 2018から2023年の間、彼は王立協会の物理学部長と副会長を務めました。[ 2 ]ブルースはファラデー研究所の創設者であり、主任科学者です。[ 3 ]

教育

ブルースはアバディーン・グラマー・スクールアバディーン大学で教育を受け、1978年に理学士号、1982年に博士号を取得しました。 [ 1 ]彼はARウェスト教授の指導の下、リチウムイオン伝導性固体電解質に関する博士研究を完了しました。[ 4 ]

研究

ブルースの主な研究分野は材料化学と電気化学で、特にリチウム電池とナトリウム電池用のエネルギー貯蔵材料に重点を置いています。彼はイオン伝導性固体と層間化合物の基礎科学、新しい特性または特性の組み合わせを持つ新材料の合成、これらの特性の理解、そしてエネルギー貯蔵への応用の探求に興味を持っています。イオン伝導性固体は彼の研究の多くの出発点となっていますが、彼はこの分野だけにとどまらず、幅広い関心を持っています。現在の研究対象は、正極材料、全固体電池、リチウム空気電池です。

ブルースはこの分野で390本以上の論文を発表しており、2015年以来毎年Web of Science Groupの高被引用論文研究者として認められています。[ 5 ]

固体電池

固体電池は、将来の電気自動車に革命をもたらす可能性を秘めています。現在リチウムイオン電池に使用されている可燃性の有機液体電解質を固体に置き換えることで、アルカリ金属アノードの使用が可能になり、エネルギー密度と安全性が向上します。ブルースの関心は、セル内で起こっている基本的なプロセス、特にボイドやデンドライトの形成など、最終的にセルの故障につながるプロセスの理解にあります。[ 6 ] [ 7 ]ブルースは2023年まで、ファラデー研究所のSOLBATプロジェクト[ 8 ]を率いていました。このプロジェクトは、「全固体電池の市場投入を阻む障壁を打ち破る」ことを目指しています。現在、彼は同プロジェクトのアノードに関する作業パッケージを率いています。[ 9 ] [ 10 ]

層間化合物

固体ホストへのリチウムインターカレーションは、充電式リチウム電池の電極の動作を支える基本的なメカニズムです。彼は、特異な特性、あるいは複数の特性を持つ新しいリチウムインターカレーション化合物の合成を目指しています。特に、Liイオン電池およびNaイオン電池の正極材料に関心を持っています。近年、この分野では、固体中の分子状酸素の形成を含む可逆的な陰イオン酸化還元過程に酸素が関与することで、遷移金属の酸化還元容量を超える電荷を蓄えることができる化合物の研究に取り組んでいます。[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]ブルースは、ファラデー研究所のCATMATプロジェクトのWP1を率いています。 [ 15 ]

リチウム空気電池

ピーター・G・ブルースは、リチウム空気電池の創始者の一人です。充電式リチウムイオン電池は携帯型電子機器に革命をもたらし、輸送手段の電化と安全で安定した再生可能電力の供給の鍵となるでしょう。しかし、リチウムイオン電池の最高エネルギー密度は、将来の需要を満たすには不十分です。リチウム空気電池はエネルギー貯蔵を変革する可能性を秘めており、既存の電池技術の中で最も高い理論エネルギー密度を誇ります。彼の研究は、その動作を支える基礎プロセスの解明に焦点を当てています。最近の研究には、酸化還元メディエーターの動力学と、リチウム空気電池におけるその利用に関する研究が含まれています。[ 16 ]

賞と栄誉

ブルースは英国国内外で数々の賞と栄誉を受けています。王立化学協会フェロー英国王立協会フェロー、エディンバラ王立協会フェロー、そしてレオポルディーナ(ドイツ国立科学アカデミー)会員に選出されています。2022年の誕生日叙勲では、科学とイノベーションへの貢献が認められ、ナイトの称号を授与されました。 [ 17 ]

受賞歴:

参考文献

  1. ^ a b c「ブルース、ピーター・ジョージ教授」。Who 's Who。第2015巻(オックスフォード大学出版 局オンライン版)。A & C Black。(定期購読または英国の公共図書館の会員登録が必要です。)
  2. ^ 「ピーター・ブルース」王立協会
  3. ^ 「チームファラデー研究所
  4. ^ブルース、ピーター・G. (1981).リチウムイオン伝導性固体電解質(Ph.D)アバディーン大学.
  5. ^ 「Highly Cited Researchers」 . publons.com . 2021年8月31日閲覧
  6. ^ Kasemchainan, Jitti; Zekoll, Stefanie; Spencer Jolly, Dominic; Ning, Ziyang; Hartley, Gareth O.; Marrow, James; Bruce, Peter G. (2019年7月29日). 「臨界剥離電流はリチウムアノード固体電解質セルめっきにおけるデンドライト形成につながる」 . Nature Materials . 18 (10): 1105– 1111. Bibcode : 2019NatMa..18.1105K . doi : 10.1038/s41563-019-0438-9 . PMID 31358941. S2CID 198983965 .  
  7. ^ Spencer Jolly, Dominic; Ning, Ziyang; Darnbrough, James E.; Kasemchainan, Jitti; Hartley, Gareth O.; Adamson, Paul; Armstrong, David EJ; Marrow, James; Bruce, Peter G. (2019年12月9日). 「ナトリウム/Na β」アルミナ界面:圧力による空隙への影響」 . ACS Applied Materials & Interfaces . 12 (1): 678– 685. doi : 10.1021/acsami.9b17786 . PMID 31815414. S2CID 209165832 .  
  8. ^チーム」SOLBAT
  9. ^ 「About」 . SOLBAT .
  10. ^寧、紫陽。ジョリー、ドミニク・スペンサー。リー、グアンチェン。デ・メイエール、ロビン。プー、シェンダ D.チェン、ヤン。カセムチャイナン、ジッティ。イリ、ヨハネス。ゴン、チェン。劉博洋。メルビン、ドミニクLR(2021年8月)。「リチウムアノード固体電解質セルのメッキ誘発クラックの可視化」自然素材20 (8): 1121–1129ビブコード: 2021NatMa..20.1121N土井: 10.1038/s41563-021-00967-8ISSN 1476-4660PMID 33888903S2CID 233355713   
  11. ^ House, Robert A.; Jin, Liyu; Maitra, Urmimala; Tsuruta, Kazuki; Somerville, James W.; Förstermann, Dominic P.; Massel, Felix; Duda, Laurent; Roberts, Matthew R.; Bruce, Peter G. (2018). 「酸素酸化還元を示す新規正極材料としてのリチウムマンガンオキシフルオリド」 . Energy & Environmental Science . 11 (4): 926– 932. Bibcode : 2018EnEnS..11..926H . doi : 10.1039/C7EE03195E . S2CID 103612049 . 
  12. ^ハウス、ロバート A.;マイトラ、ウルミマラ。ペレス=オソリオ、ミゲル A.ロサーノ、フアン G.ジン、リユ。サマービル、ジェームス・W.デュダ、ローラン C.ナグ、アビシェク。ウォルターズ、アンドリュー。周科仁。ロバーツ、マシュー R.ブルース、ピーター G. (2019 年 12 月 9 日) 「酸素酸化還元カソードにおける第一サイクル電圧ヒステリシスの上部構造制御」。自然577 (7791): 502–508Bibcode : 2019Natur.577..502H土井: 10.1038/s41586-019-1854-3PMID 31816625S2CID 209165537  
  13. ^ House, Robert A.; Rees, Gregory J.; Pérez-Osorio, Miguel A.; Marie, John-Joseph; Boivin, Edouard; Robertson, Alex W.; Nag, Abhishek; Garcia-Fernandez, Mirian; Zhou, Ke-Jin; Bruce, Peter G. (2020年10月). 「バルク内に捕捉された分子状酸素を伴うLi過剰3dカソードの第一サイクル電圧ヒステリシス」 . Nature Energy . 5 (10): 777– 785. Bibcode : 2020NatEn...5..777H . doi : 10.1038/s41560-020-00697-2 . ISSN 2058-7546 . S2CID 225342793 .  
  14. ^ House, Robert A.; Marie, John-Joseph; Park, Joohyuk; Rees, Gregory J.; Agrestini, Stefano; Nag, Abhishek; Garcia-Fernandez, Mirian; Zhou, Ke-Jin; Bruce, Peter G. (2021年5月20日). 「共有結合性は4dおよび5dリチウムリッチO-酸化還元カソードにおけるO2形成を抑制しない」 . Nature Communications . 12 (1): 2975. Bibcode : 2021NatCo..12.2975H . doi : 10.1038/ s41467-021-23154-4 . ISSN 2041-1723 . PMC 8137948. PMID 34016979 .   
  15. ^ 「研究」 . CATMAT . 2020年1月29日. 2021年8月31日閲覧
  16. ^ Chen, Yuhui; Gao, Xiangwen; Johnson, Lee R.; Bruce, Peter G. (2018年2月22日). 「酸化還元メディエーターによる過酸化リチウムの酸化速度論とリチウム酸素電池への影響」 . Nature Communications . 9 (1 ) : 767. Bibcode : 2018NatCo...9..767C . doi : 10.1038/s41467-018-03204-0 . PMC 5823882. PMID 29472558 .  
  17. ^ 「No. 63714」ロンドン・ガゼット(付録)。2022年6月1日。B2ページ。
  18. ^ 「Highly Cited Researchers」 . publons.com . 2024年4月21日閲覧
  19. ^ 「アーカイブ」 .王立化学協会. 2024年4月21日閲覧
  20. ^ 「ロングスタッフ賞 - 歴代受賞者」王立化学協会. 2024年4月21日閲覧
  21. ^ 「中国科学院の外国人会員---学術部門」 . english.casad.cas.cn . 2020年2月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年4月21日閲覧
  22. ^レオポルディーナのメンバー