レベッカ・ホーンブルック

レベッカ・ホーンブルック
生まれる
レベッカ・スザンヌ・ホーンブルック
1975年4月5日1975年4月5日
カナダ、オンタリオ州
母校ヨーク大学
知られている揮発性有機化合物の研究。
受賞歴総督学術賞
科学者としてのキャリア
フィールド大気化学、揮発性有機化合物、空気質、化学反応速度論、計測。
博士課程の指導教員ヨッヘン・ルドルフ

レベッカ・スザンヌ・ホーンブルック(1975年生まれ)は、国立大気研究センター(NCAR)の大気化学者です。現在、プロジェクト・サイエンティストIIの職に就き、 NCAR、UCAR、NASAを拠点とする様々なグループにも所属しています。[ 1 ]彼女は揮発性有機化合物(VOC)の第一人者として、また大気質、生物圏と大気の相互作用、化学反応速度論、光化学にも関心を持ち、その研究で知られています。[ 1 ]

幼少期と教育

1975年4月5日生まれのレベッカ・ホーンブルックは、オンタリオ州バリーで育ちました。イニスデール中等学校在学中、ホーンブルックは理科と数学に秀でており、卒業後は理科を学ぶことを決意しました。[ 2 ]トロントヨーク大学に進学し、高校の理科教師を目指しながら化学の学士号を取得しました。[ 3 ]学部生時代を終える頃、ホーンブルックはヨーク大学大気化学センター付属の大気化学研究室で夏季研究に従事し、大学院進学を決意しました。

ホーンブルックは、化学と数学の教育学士号と大気化学を専攻した化学の理学士号を優秀な成績で取得した後、ヨーク大学で化学の博士号の取得を開始しました。[ 3 ]大学院教育の間、彼女はヨッヘン・ルドルフとともに揮発性有機化合物とそれが対流圏の化学で果たす役割について研究を行いました。[ 4 ] ホーンブルックは、2005年にヨーク大学で化学の博士号を取得する前に、合計7本の論文を発表しました。

ホーンブルックは、カナダの学校を最高の成績で卒業した学生に授与される総督学術メダルを2つ受賞しています。 [ 5 ]彼女は、前年にヨーク大学で完成した博士論文に対して2006年に金メダルを、イニスデール中等学校在学中の1994年に銅メダルを受賞しました。[ 2 ] [ 6 ]

NCARでのキャリアとフィールドキャンペーン

博士号取得後、ホーンブルックはNCARに就職し、現在はプロジェクト科学者IIとして勤務しています。[ 1 ]ホーンブルックは様々なグループに所属し、国立科学財団NASAの両方から資金提供を受けています。[ 7 ] [ 8 ]ホーンブルックは米国だけでなく世界各地で研究を行ってきました。

米国における研究

ホーンブルック氏の米国における研究は、特定地域におけるVOCと大気質に焦点を当てています。最近では、山火事が大気質と大気に及ぼす影響を研究するWE-CANプロジェクトに参加しました。[ 9 ]山火事はホーンブルック氏の関心の高いテーマであり、彼女が執筆した論文の一つ「ARCTASにおける非メタン有機化合物の観測 - パート1:バイオマス燃焼による排出と煙の増加」では、山火事が火災現場からより離れた場所における大気質に及ぼす影響に焦点を当てています。[ 10 ]

ホーンブルック氏はまた、VOCと大気の化学変化に焦点を当てることで、米国における人為的排出への理解を深めることにも貢献してきました。2018年、ホーンブルック氏は、地球規模の気候変動の潜在的影響に備えるというより大きな目標の一部であるNASA ATomプロジェクトの一員として働き始めました。[ 8 ]プロジェクトの成果として彼女が執筆したポスターには、人間が排出するVOCに対して上層圏がどのように反応するかについての観察が詳述されています。[ 11 ] WINTERは、2015年にバージニア州北部で行われたプロジェクトで、米国北東部の排出と、その地域および大西洋の汚染への影響の調査に重点を置いていました。[ 12 ] 2013年、ホーンブルック氏はNOMADSSプロジェクトに貢献し、イリノイ州シカゴインディアナ州ゲーリーにおける人為的排出の影響の調査に焦点を当て、これらの排出が同地域の水銀の増加につながったという結論を出しました。[ 13 ]

ホーンブルックの研究の多くはコロラド州フロントレンジで行われています。BEACHON-ROCS研究は、大気の酸化能力をモデル化するのに役立つ反応性有機ガスの理解を目的として、2010年8月にマニトウ森林観測所で行われました。[ 14 ] 2014年のFRAPPEプロジェクトは、コロラド州フロントレンジの空気の質を調べた別のコロラド州を拠点とするプロジェクトであり、コロラド州によって部分的に資金提供されました。[ 15 ]ホーンブルックの研究は、一部の気象パターンが他の気象パターンよりもエアロゾルを保持しやすい理由を理解するのに役立ちました。[ 16 ]ホーンブルックはゴードン研究会議でプレゼンテーションを行い、コロラド州フロントレンジでのFRAPPEプロジェクト中のVOC観測に関するポスターを発表しました。[ 17 ]

FRAPPEプロジェクト以前、ホーンブルックはカンザス州でDC3に携わっていました。これは、対流雲が中緯度の上層圏とどのように相互作用するかに焦点を当てた空中観測キャンペーンでした。[ 18 ]ホーンブルックのグループは、観測された嵐が化学レベルで論理的な関係を持っていることを観察しました。[ 19 ]

2009年、ホーンブルックはOASIS-2009キャンペーン(海洋-大気-海氷-積雪)の一環としてアラスカ州バローで調査を実施しました。[ 20 ]より大きなチームの一員として、ホーンブルックはVOCの研究、北極の季節的傾向、酸化イベントの研究に焦点を当てました。[ 7 ]研究では、北極の季節性が大気の化学に影響を与えるという結論に達しました。[ 21 ] OASIS-2009はまた、将来の分析に使用できる北極からの大量のデータを提供しました。[ 21 ]

国際的な研究

ホーンブルックは、様々な場所の大気を理解するための国際プロジェクトに積極的に参加しています。ホーンブルックは、2016年のORCASキャンペーンに参加し、南極海上空の航空機による研究でTOGA反応性ガスの測定を支援しました。[ 22 ]この研究では、地球上で最も遠隔地にある海洋の一つである南極海における二酸化炭素と酸素の挙動を調査しました。 [ 23 ] 2016年の国際全球大気化学会議において、ホーンブルックはORCASプロジェクトのVOC観測に関する調査結果に関するポスター発表を行いました。[ 24 ]

2012年初頭、ホーンブルックは熱帯東太平洋の反応性ハロゲンガスとVOCを調査するため、TOREROキャンペーンに取り組み始めました。[ 25 ]この調査は、熱帯地域の異なる高度での大気の酸化能力についてより詳しく知るために、様々な高度でデータを収集する航空機キャンペーンでした。[ 25 ]ホーンブルックのプロジェクトへの貢献により、南米沿岸の研究対象地域におけるVOCに関する理解が深まりました。[25] ホーンブルック熱帯地域の大気を理解するための研究を続けました。2014年のCONTRASTは、熱帯環境における対流が大気ガスの動きにどのように影響するかを学ぶことを目的として、グアムで開催されました。[ 26 ]

TOGAグループと計測機器

2009年は、ホーンブルックが微量有機ガス分析装置(TOGA)チームに加わった最初の年でした。NCARを拠点とするTOGAチームは、異なるVOCの混合比の測定精度を向上させるための計測機器の開発に取り組みました。2011年、ホーンブルックはHO₂とRO₂をより正確に分離しながら測定する新しい方法を詳述した論文を発表しました [ 27 ]この方法、集団ベースおよび大気中の両方の研究において、VOCと微量有機ガスの測定に効果的であることが証明されました。[ 27 ] [ 28 ]この計測機器により、測定可能な化合物の量がほぼ3倍になり、微量有機ガスの検出能力が飛躍的に向上しました。[ 3 ]

その他の関与

ホーンブルック氏は、女性がSTEM分野で自身の可能性を実現し、STEM分野に進出できるよう支援することに熱心に取り組んでいます。彼女は、地球科学に関心を持つ女性と地球科学分野のメンターをペアにするPROGRESSキャンペーン(地球科学研究教育と成功の促進)のメンターを務めています。[ 1 ] [ 29 ] 2016年には、コロラド州ボルダーにあるマッキントッシュ・アカデミーを訪れ、女子向けの科学ワークショップを開催しました。[ 1 ]

ホーンブルック氏は、大気研究科学における重要な機会(SOARS)プログラムのメンターも務めています。このプログラムは、マイノリティグループの学生が大気科学関連の研究を行う機会を得られるよう支援することを目的としています。[ 30 ]

出版物

ホーンブルックは数多くの研究論文に携わってきました。以下は、彼女のキャリアを通して発表された重要な論文の一部です。

  • HCNとアセトニトリルの世界的季節分布。 2019年。第99回AMS年次総会、アメリカ気象学会(AMS)。[ 31 ]
  • 深層対流雲と化学(DC3)フィールド観測キャンペーン。 2015年。アメリカ気象学会誌。[ 32 ]
  • 北極の大気中の高濃度分子塩素。 2014年。ネイチャージオサイエンス。[ 33 ]
  • ARCTASにおける非メタン有機化合物の観測 - パート1:バイオマス燃焼による排出と煙の増加。 2011年。大気化学物理学。[ 10 ]
  • 酸素希釈変調と化学イオン化質量分析法による対流圏HO₂とRO₂の測定。 2011年大気測定技術。[ 27 ]

私生活

ホーンブルックは同じく大気化学者の夫と結婚しており、2人の子供とたくさんのペットを飼っています。余暇には、ハイキング、ロードサイクリング、写真撮影、ガーデニングを楽しんでいます。[ 3 ]

参考文献

  1. ^ a b c d e “Rebecca Hornbrook | staff.ucar.edu” . staff.ucar.edu . 2019年2月9日閲覧
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