サラ・ヘイグ

サラ・ヘイグ
2015年に電子顕微鏡で撮影されたヘイグ氏
生まれる
サラ・ジェーン・ヘイ
母校オックスフォード大学(BA、DPhil)
受賞歴IOM3シルバーメダル (2013) IOM3ローゼンハインメダル (2017)
科学者としてのキャリア
フィールド材料科学電子顕微鏡2D材料ナノ粒子[ 1 ]
機関マンチェスター大学
論文超解像傾斜シリーズ収差補正画像からの出口波復元 (2007年)
博士課程の指導教員アンガス・カークランド[ 2 ]
Webサイトwww .research .manchester .ac .uk /portal /sarah .haigh .html

サラ・ジェーン・ヘイグはマンチェスター大学材料学部の教授です。[ 1 ] [ 3 ]彼女は透過型電子顕微鏡を用いてグラフェンなどの 二次元材料を含むナノ材料を研究しています。

幼少期と教育

ヘイグはオックスフォード大学材料科学を学び、オックスフォードのセント・アンズ・カレッジに所属していました。[ 4 ]学部生時代には、アルミニウム会社リオ・ティント・アルキャンで働いていました。学部生時代には、ナノスケールの二次イオン質量分析法を用いてチタンをドー​​プした二ホウ化マグネシウムを研究しました。[ 5 ]彼女は、パートIとパートIIの最優秀総合成績に対して、材料・鉱物・鉱業研究所(IOM3)賞を受賞しました。[ 4 ]学部生時代に、2004年の英国材料会議でヘイグは最優秀ポスター賞を受賞しました。[ 6 ]ヘイグは、英国で最も優秀な材料学生に贈られるモーガン・クルーシブル賞を受賞しました。[ 6 ]

ヘイグは、アンガス・カークランドの指導の下、高解像度透過型電子顕微鏡(TEM)における出射波復元技術の開発に注力し、博士[ 2 ]を取得した。彼女は2007年にWorshipful Company of Ironmongers Prize for Best Posterを受賞した。[ 4 ]彼女はオックスフォード大学への設置前に、日本のJEOLを訪問し、機器の試験を行った。 [ 5 ]

研究とキャリア

2008年に博士号を取得後、ヘイグは日本電子のアプリケーションスペシャリストとして働き、ネルソン・マンデラ大学の高解像度透過型電子顕微鏡センターで2年間勤務しました。 [ 5 ] 2014年にはカークランドと共にNannocharacterisationを共同編集しました。[ 7 ]

二次元グラフェンシート

ヘイグ氏は2010年にマンチェスター大学に着任した。 [ 5 ] 2週間以内に彼女は透過型電子顕微鏡(TEM)の入札を行い、高感度エネルギー分散型X線分光法が可能な装置を確保した。[ 5 ]彼女は電子トモグラフィーとナノ材料の元素イメージングに興味を持っている。[ 5 ]彼女はまた、湿式化学プロセス中に起こる変化についても研究している。[ 5 ]

マンチェスター大学で働いていたヘイグ氏は、グラフェンやその他の2D材料に興味を持つようになった。彼女は、国立グラフェン研究所のメンバーである。[ 8 ]ヘイグ氏は、TEMを使用してグラフェン-窒化ホウ素ヘテロ構造を研究し、炭化水素が孤立したポケットに集まっていることを発見した。 [ 5 ]彼女は、集束イオンビームTEMを使用して、電子デバイス内のグラフェン層が完全に整列していることを明らかにした。[ 9 ]ヘイグ氏は、BBCラジオ42D材料について議論した。彼女は、研究教育活動により2013年のIOM3シルバーメダルを受賞した。 [ 10 ]彼女は、グラフェン-窒化ホウ素液晶セルを使用して、ナノ材料の画像化を支援するためにグラフェン「ペトリ皿」を使用した。 [ 11 ]彼女は、グラフェン-酸化物膜をふるいとして使用し、海水から塩を除去できることを実証した。[ 12 ] [ 13 ] 2018年に彼女のグループは2D材料において、折り畳みが複数の原子にわたって非局在化するという新しい曲げ挙動を特定しました。[ 14 ] [ 15 ]彼女は、触媒材料を使用して廃水からエネルギーを回収できることを実証しました。[ 10 ]

ヘイグ氏は2010年にマンチェスター大学の講師に任命され、2015年に講師に昇進した。[ 5 ] 2015年にヘイグ氏は「昨年講師に昇進したが、今後5年から10年以内に教授になりたいと思っている」と発言し[ 5 ]、2018年に教授(つまり個人教授)に昇進した。[ 16 ] [ 17 ]

彼女は鎧職人と腕木職人の崇敬ある組合の委員会のメンバーであり、2009年に自由市民として入会しました。[ 18 ]彼女はダーズベリーにあるEPSRC SuperSTEM研究所の諮問委員会のメンバーです。[ 19 ]彼女は2017年に材料・鉱物・鉱業研究所のローゼンハイン賞を受賞しました。

ヘイグ氏は物理学研究所EMAGグループの議長(2016-2018年)、EMAG名誉秘書兼会計係(2014-2016年)、RMS評議員(2014-2018年)を務めた。[ 20 ]

賞と栄誉

2018年に彼女はマンチェスター市の自由を申請した。[ 21 ] 彼女の受賞と栄誉は以下の通りである。

参考文献

  1. ^ a b Google Scholarに索引付けされたサラ・ヘイグの出版物
  2. ^ a b Haigh, Sarah Jane (2007).超解像ティルトシリーズによる収差補正画像からの出口波復元. jisc.ac.uk ( DPhil 論文). オックスフォード大学. OCLC  276566193. EThOS uk.bl.ethos.491504 . 
  3. ^ ORCID 0000-0001-5509-6706 
  4. ^ a b c「Student Prizes Oxford Materials」www.materials.ox.ac.uk . 2018年12月20日閲覧
  5. ^ a b c d e f g h i j「Sarah Haigh: 成功への近道 | Microscopy and Analysis」 . microscopy-analysis.com . 2018年12月20日閲覧
  6. ^ a b「2010年以前のオックスフォード・マテリアルズの学部ニュースと報道記事」www.materials.ox.ac.uk2018年12月28日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年12月21日閲覧。
  7. ^ Smith, David J.; Pennycook, SJ; Castell, Martin; Brydson, Rik; Dunin-Borkowski, Rafal; Midgley, Paul; Bell, D.; O'Brien, Paul (2014). Kirkland, Angus I.; Haigh, Sarah J. (編). Nanocharacterisation (第2新版). Cambridge: Royal Society of Chemistry. doi : 10.1039/9781847557926 . ISBN 9781849738057
  8. ^ 「サラ・ヘイグ教授 - グラフェン - マンチェスター大学」 www.graphene.manchester.ac.uk 201812月20日閲覧
  9. ^ Shead, Sam (2012年7月30日). 「技術によりグラフェンがコンピューターチップに使用可能であることが確認される」 . The Engineer . 2018年12月20日閲覧
  10. ^ a b c「Award winners 2013 | IOM3」www.iom3.org . 2018年12月20日閲覧
  11. ^ Kelly, Daniel J.; Zhou, Mingwei; Clark, Nick; Hamer, Matthew J.; Lewis, Edward A.; Rakowski, Alexander M.; Haigh, Sarah J.; Gorbachev, Roman V. (2018). 「グラフェンベースTEM液体セルにおけるナノメートル分解能元素マッピング」 . Nano Letters . 18 (2): 1168– 1174. arXiv : 1710.06685 . Bibcode : 2018NanoL..18.1168K . doi : 10.1021 / acs.nanolett.7b04713 . ISSN 1530-6984 . PMC 5821409. PMID 29323499 .   
  12. ^ 「グラフェンふるいが海水を飲料水に変える」 ScienceDaily . 2018年12月20日閲覧
  13. ^ Nair, Rahul R.; Geim, Andre K.; Carbone, Paola; Grigorieva, Irina V.; Haigh, Sarah J.; Prestat, Eric; Dix, James; Cherian, Christie T.; Su, Yang (2001). 「グラフェン酸化物膜を用いたイオンの可変ふるい分け」. Nature Nanotechnology . 12 (6): 546– 550. arXiv : 1701.05519 . doi : 10.1038 / nnano.2017.21 . ISSN 1748-3395 . PMID 28369049. S2CID 115247 .   アクセスが閉じられたアイコン
  14. ^ 「2次元材料における折り紙の理解」phys.org . 2018年12月20日閲覧
  15. ^ Haigh, SJ; Young, RJ; Gorbachev, RV; Ding, F.; Auton, G.; Kozikov, A.; Gholinia, A.; Zhao, W.; Li, Z. (2018). 「二次元材料における異常双晶境界」 . Nature Communications . 9 (1): 3597. arXiv : 1809.00158 . Bibcode : 2018NatCo...9.3597R . doi : 10.1038/ s41467-018-06074-8 . ISSN 2041-1723 . PMC 6125487. PMID 30185818 .   
  16. ^ 「サラ・ヘイグ教授」 Fusion CDT . 2018年12月21日閲覧
  17. ^ 「誰も見たことのないものを発見するために材料科学研究者になる - マンチェスター大学材料特性評価講師、サラ・ヘイグ博士」ウーマンソロジー』 2018年1月10日。 2018年12月21日閲覧
  18. ^ 「BBCワールドサービス - フォーラム、2Dの冒険:グラフェンとその先へ」BBC2018年12月20日閲覧
  19. ^ 「原子の秘密を暴く - 人々」 sites.google.com . 2018年12月20日閲覧
  20. ^ 「サラ・ヘイグ教授 | マンチェスター大学」 www.research.manchester.ac.uk . 2018年12月21日閲覧
  21. ^ 「議題項目 - 都市の自由のための申請」 democracy.cityoflondon.gov.uk 2018年3月20日。 2018年12月20日閲覧