リチャード・エリック・パリー・ウィンペニー(FRSC FLSW)はイギリスの化学者であり、マンチェスター大学化学科の教授です。[ 6 ]ウィンペニーの研究分野は無機化学と磁気化学、具体的には単分子磁性、無機合成、超分子化学、多金属ケージ錯体です。[ 7 ]
教育
ウィンペニーはポートタルボットのサンドフィールズ総合学校で教育を受けた。[ 8 ]彼は1985年にインペリアル・カレッジ・ロンドンで理学士号を、1988年に哲学博士号をそれぞれ取得した。[ 8 ]彼の新しいヘテロ金属多核錯体に関する博士号は、デイビッド・グッドゲームによって指導された。[ 8 ] [ 9 ]
キャリア
ウィンペニーは博士号を取得後、1988年から1989年までテキサスA&M大学のジョン・ファクラー・ジュニアのもとで博士研究員として研究を行い、金クラスターの質量分析法について研究した。 [ 6 ] 1990年にエディンバラ大学の研究員となり、2000年にマンチェスター大学の無機化学教授に就任した。[ 8 ]
ウィンペニーは、2008年9月から2010年4月までマンチェスター大学理工学部の研究担当副学部長を務めた。[ 8 ]また、 2009年10月から2014年4月まで光子科学研究所の所長も務めた。[ 10 ]ウィンペニーは、2014年8月から2018年4月までマンチェスター大学化学科長も務め、現在はSci-Tron(Ltd.)の取締役兼最高科学責任者を務めている。[ 8 ]また、工学・物理科学研究会議(EPSRC)のEstablished Career Fellowship(2018年1月から2022年12月)を受賞し、また、 2018年9月から2022年8月まで欧州研究会議Advanced Fellowshipも務めている。 [ 11 ]
研究
ウィンペニーは、分子磁石の例として、幅広いヘテロ金属環を開発した。[ 5 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
2007年、ウィンペニーは分子ナノ磁性体における固有のスピン-格子緩和時間( T 1)および位相コヒーレンス緩和時間(T 2 )を初めて報告した。その結果、重水素化試料におけるT 2の値はスピン操作の持続時間よりも数桁長いことが示され、これは分子ナノ磁性体を量子情報応用に展開するための前提条件を満たしている。[ 16 ]
2016年に、ウィンペニー、ニコラス・F・チルトン、ヤン・ジェン・チェンは、磁気緩和に対する最大の有効エネルギー障壁Ueff = 1815 Kを示したジスプロシウム錯体を報告した。 [ 17 ]この研究では、単一金属錯体としては 最大のブロッキング温度(TB)も示された。
受賞とノミネート
参考文献
- ^ a bマンチェスター大学. 「マンチェスター大学のスピンアウト企業がRSC新興技術コンペティションで優勝」 . 2020年6月13日閲覧。
- ^ a b王立化学協会. 「ルートヴィヒ・モンド賞2016年受賞者」 . 2020年6月13日閲覧。
- ^ a bウェールズ学会. 「ウェールズ学会フェロー、リチャード・ウィンペニー教授」 . 2020年6月13日閲覧。
- ^ a b王立化学協会. 「ティルデン賞歴代受賞者」 . 2020年6月13日閲覧。
- ^ a b cグラスゴー大学. 「ヘテロプリント(共同研究者)」 . 2020年6月13日閲覧。
- ^ a b cマンチェスター大学. 「リチャード・ウィンペニー教授」 . 2020年6月13日閲覧。
- ^ “Richard Winpenny (Google Scholar)” . 2020年6月13日閲覧。
- ^ a b c d e f Sci-Tron. 「Dr Richard Winpenny FRSC FLSW」 . SCI-TRON . 2020年6月13日閲覧。
- ^ Winpenny, Richard EP (1988).新しいヘテロ金属多核錯体(博士論文). hdl : 10044/1/47309 .(サブスクリプションが必要です)
- ^ 「Photon Science Institute」 . 2020年6月12日閲覧。
- ^王立化学協会. 「英国・インド無機化学の進歩に関するシンポジウム、リチャード・ウィンペニー教授(プロフィール)」 . 2020年6月13日閲覧。
- ^ Winpenny, Richard EP (2006). 「単分子磁石と関連現象」. Mingos, DMP (編). Structure and Bonding . Springer-Verlag, Germany. pp. 100– 110. ISBN 978-3-540-33239-8。
- ^ Winpenny, Richard EP (1998). 「3d-および4f金属を含む錯体の構造と磁気特性」 . Chem. Soc. Rev. 27 ( 6): 447– 452. doi : 10.1039/A827447Z . 2020年6月13日閲覧。
- ^ Winpenny, Richard EP; Woodruff, Daniel N.; Zheng, Yan-Zhen (2013). 「ランタニド単分子磁石」 . Chem. Rev. 113 ( 7): 5110– 5148. doi : 10.1021/cr400018q . PMID 23550940. 2020年6月13日閲覧。
- ^ Winpenny, Richard EP; Woodruff, Daniel N.; Layfield, Richard A. (2013). 「ランタニド単分子磁石」 . Chem. Rev. 113 ( 7): 5110– 5148. doi : 10.1021/cr400018q . PMID 23550940. 2020年6月13日閲覧。
- ^ Ardavan, Arzhang; Winpenny, Richard EP; Rival, Olivier; Morton, John JL; Blundell, Stephen J.; Tyryshkin, Alexei M.; Timco, Grigore A. (2007). 「分子磁性体のスピン緩和時間は量子情報処理を可能にするか?」 . Physical Review Letters . 98 (5) 057201. arXiv : quant-ph/0609143 . Bibcode : 2007PhRvL..98e7201A . doi : 10.1103/PhysRevLett.98.057201 . PMID 17358891. S2CID 26827633. 2020年6月13日閲覧。
- ^ Ding, You-Song; Winpenny, Richard EP; Chilton, Nicholas F.; Layfield, Richard A. (2016). 「分子磁気異方性の限界への接近:ほぼ完全な五角形両錐ジスプロシウム(III)単分子磁石」 . Angew. Chem. Int. Ed . 55 (52): 16071– 16074. doi : 10.1002/anie.201609685 . PMID 27874236. 2020年6月13日閲覧。
外部リンク