T. アラン・ハットン

研究者
T. アラン・ハットン
生まれる
母校ナタール大学ウィスコンシン大学マディソン校
知られている精製技術
科学者としてのキャリア
機関マサチューセッツ工科大学

T・アラン・ハットンは、マサチューセッツ工科大学のラルフ・ランドー教授であり、同大学のデイビッド・H・コッホ化学工学実習スクールのディレクターです。MITエネルギーイニシアチブの一環として、炭素回収・利用・貯留センターの共同ディレクターを務めています。[1]彼の研究は、空気、水、その他の物質を対象とした様々な浄化技術の開発に重点を置いています。

幼少期と教育

トレバー・アラン・ハットンは南アフリカのダーバンに生まれました[2]ダーバンのナタール大学 で工学士(1972年)と工学修士(1976年)を取得しました。その後、プレトリアの科学産業研究評議会に3年間勤務しました。ハットンは1981年にウィスコンシン大学マディソン校で博士号を取得しました。 [3]エドウィン・N・ライトフットの指導の下、博士号を取得しました[4]

キャリア

ハットンは1982年にマサチューセッツ工科大学(MIT)に入学した。 [5]彼と妻のマリアンヌは数年間、教員としてマクレガー・ハウスに住み、1986年までそこに住んでいた。[6] [7] [8]

1995年、ラルフ・ランドーはMITに新しい職、ラルフ・ランドー化学工学実践教授職を設立し、デイビッド・H・コッホ化学工学実践スクールのディレクターが就任することとなった。[9] T・アラン・ハットンは1996年に同実践スクールの初代ラルフ・ランドー教授に就任した。[10] 実践スクールでは、学生は国際的なホスト企業との産業プロジェクトでのインターンシップと、キャンパス内での学術コースの受講を行う。[11] [12] ハットンは28年以上にわたり同実践スクールのプログラムディレクターを務めている。[2]

2015年から、MITエネルギーイニシアチブは、気候変動に重要な分野における技術進歩に焦点を当てた8つの低炭素エネルギーセンターを設立しました。[1] [13]ハットンは、炭素回収・利用・貯留センターの共同ディレクターを務めています。[1]

ハットンはメルボルン大学の名誉教授であり[14] 、オーストラリアのパースカーティン大学の非常勤教授でもある[15]

彼はコロイドと表面[16]の共同編集者を務め中国化学工学ジャーナル[17]の国際諮問委員会のメンバーです 1990年には、分離と精製に関するゴードン研究会議の議長を務めました。[18] 1999年には、MITで開催された第73回コロイドおよび表面科学シンポジウムでポール・E・ラビニスと共同議長を務めました。[19]

研究

ハットンはコロイド現象とその化学プロセスへの応用について幅広い論文を発表している。彼の研究分野は、コロイドの自己組織化によって得られる応答性界面活性剤およびゲル、刺激応答性材料、化学反応性繊維および織物、分離および触媒のための金属有機構造体、磁性ナノ粒子およびクラスターの合成と機能化などである。[20]

彼の研究の多くは、様々な浄化技術の開発に焦点を当てています。1980年代には、金属イオン、粘土、鉱物が吸着容量に及ぼす影響を研究しました。[21] 1990年代には、化学合成、分離、洗浄に用いる溶剤のうち、揮発性が低く水溶性が低いものの開発に取り組みました。これにより、望ましくない大気放出や水系排出の可能性が低減しました。[22]

ハットンは、磁気感受性ナノ粒子を用いた液体の分離に関する研究を精力的に進めてきました。ナノ粒子は、標的タンパク質を引き寄せて付着させる特有のタンパク質シグネチャーを持つように設計することができます。このナノ粒子を懸濁液に加えると、標的分子が付着します。液体に磁場をかけることで、標的分子が付着したナノ粒子を懸濁液から除去することができます。最終的にナノ粒子とタンパク質を分離し、ナノ粒子を回収して再利用することができます。[20]ハットンはこの種の技術を油と水の分離に用いており、最終的には油流出事故の浄化にも活用できることを期待しています。[23]

2012年現在、ハットンは、発電所や産業からの排出量を削減し、温室効果ガスを削減するために利用可能な、電気化学的に媒介された炭素回収・変換法の研究に取り組んでいます。研究者たちは、MgO粒子をアルカリ金属硝酸塩でコーティングした酸化マグネシウムベースの材料を研究しています。この材料は、研究対象となっている他の材料と比較して、低温で10倍以上の二酸化炭素(CO2 )を回収することができます。 [24]

2015年現在、T・アラン・ハットンとアリ・エルタイエブは、化石燃料を燃焼する工場や発電所の煙突からCO2を回収・貯留するための商用プロトタイプを開発するための資金提供を受けている。まず、排気ガスをアミンを含む液体に通し、アミンがCO2を吸着する。次に、マイケル・スターンの研究を基に、プロトタイプは得られた溶液を2枚の帯電銅板を含む電気化学セルに通す。これによりアミンがCO2を放出し、これを隔離または再利用することができる。このアプローチは、現在のアミンスクラバー技術よりも少ない電力で大気中のCO2を除去することができる。[25] [26]

2016年、ヨゲシュ・スレンドラナスとT・アラン・ハットンは、二酸化炭素(CO2)排出物を化学燃料に循環させる可能性を調査するために、MITエネルギーイニシアチブからシード基金助成金を受け取りました [ 27]

ハットンはシャオ・スーらと共同で、水源から化学廃棄物、農薬、医薬品などの不要物質を除去する新たな方法を開発しました。正極と負極の両方の電極、すなわちプレートに、特定の分子と反応するように化学的に「機能化」されたファラデー材料をコーティングすることができます。プレート間を水が流れる際に電流が流され、プレート上の活性基が目的の分子と結合します。このプロセスは、ppmレベルの微量濃度の対象粒子でも機能します。この浄水に関する研究により、研究者たちは2016年水イノベーション賞を受賞しました。[28] [29] 彼らは、電気吸着に関わる基本メカニズムをより深く理解することで、より効果的な新規電極材料の設計に取り組んでいます。[5]

受賞歴

  • 2016年、MIT水イノベーション賞[28] [30] [ 31] [29] [32]
  • 1985年、NSF大統領若手研究者賞[3]
  • 1983年、MIT学部教育優秀賞エベレット・ムーア・ベイカー賞[7]

参考文献

  1. ^ abc O'Neill, Kathryn M. (2016年12月5日). 「低炭素エネルギーセンター共同ディレクターとのQ&A」. MIT Ei News .
  2. ^ ab 「ジョセフ・プリーストリー協会:T・アラン・ハットン」科学史研究所2016年8月12日 . 2018年3月27日閲覧
  3. ^ ab "T. Alan Hatton". MIT . 2017年10月17日閲覧
  4. ^ “T. Alan Hatton”. Chemistry Tree . 2017年10月17日閲覧
  5. ^ ab Su, Xiao; Hatton, T. Alan (2017). 「機能界面における電気吸着:分子レベル相互作用から電気化学セル設計へ」 . Phys. Chem. Chem. Phys . 19 (3​​5): 23570– 23584. Bibcode :2017PCCP...1923570S. doi :10.1039/C7CP02822A. PMID  28703812. 2017年10月17日閲覧
  6. ^ 「1982-83年度大統領への報告書」(PDF)マサチューセッツ工科大学364ページ。
  7. ^ ab 「1984-85年度大統領報告書」(PDF)マサチューセッツ工科大学 p.8。
  8. ^ Schwarz, Katie (1986年1月8日). 「4つの寮の教員、今春退任へ」. The Tech . 第105巻、第56号. 2017年10月19日閲覧
  9. ^ 「Landau Chair、実用的な化学工学研究を支援」MITニュース、1995年12月8日。 2014年10月6日閲覧
  10. ^ 「MIT 1995-96年度 学長への報告書」. MIT 化学工学部. 2017年10月17日閲覧
  11. ^ Hatton, T. Alan (2009). 「Practice School News」(PDF) .化学工学同窓会ニュース. 第2017年秋号. pp.  4– 5. 2017年10月17日閲覧
  12. ^ Petkewich, Rachel (2006年9月4日). 「経験に代わるものはない 化学工学科の学生は、あらゆるレベルの「学びと獲得」の機会から恩恵を受けることができる」. Chemical & Engineering News . 84 (36): 99– 101. 2017年10月17日閲覧
  13. ^ 「MITエネルギーイニシアチブ」マサチューセッツ工科大学. 2017年10月17日閲覧
  14. ^ 「People」.メルボルン大学. 2017年10月17日閲覧
  15. ^ 「スタッフプロフィール:T.アラン・ハットン教授」カーティン大学2017年3月20日 . 2017年10月17日閲覧
  16. ^ 「国際コロイド・界面科学者協会」(PDF) .コロイドと表面. 2017年10月17日閲覧
  17. ^ Chinese Journal of Chemical Engineering 編集委員会. Elsevier Publishing . 2017年10月17日閲覧
  18. ^ 「分離と精製 Gordon Research Conference」. Gordon Research Conference . 2017年10月17日閲覧
  19. ^ Rowell, Robert L. 「部門の歴史」アメリカ化学会. 2017年10月17日閲覧
  20. ^ ab Ward, Lee; Sheridan, John (2016年11月). 「MIT教授、バイオ医薬品処理における磁気強化分離に光を当てる」ISPEニュースレターXXVI ( 6) . 2017年10月19日閲覧
  21. ^ Theng, BKG (2012). 粘土-ポリマー複合体の形成と特性(第2版). アムステルダム: エルゼビア. p. 429. ISBN 9780444533548. 2017年10月19日閲覧
  22. ^ 「大統領グリーンケミストリーチャレンジ賞プログラム 1996年度受賞者および受賞者概要」(PDF)米国環境保護庁。1996年。
  23. ^ Singh, Timon (2012年9月12日). 「MIT、磁気的に油と水を分離する方法を開発」. Inhabitat . 2017年10月19日閲覧
  24. ^ 「より効果的な炭素回収方法による温室効果ガス排出量の削減」ACSニュースサービス、2015年3月4日。 2017年10月17日閲覧
  25. ^ ラモニカ、マーティン(2015年2月2日)「MITの煙突スクラバー、コスト削減を約束 研究者らは、発電所の二酸化炭素排出量削減に大きく貢献できると述べている」ボストン・グローブ。 2017年10月19日閲覧
  26. ^ Dougherty, Elizabeth (2016年春). 「Energizer エンジニア兼MBAが化石燃料産業に新たな炭素回収技術を適用」. Spectrum . 2017年10月19日閲覧
  27. ^ 「MITエネルギー・イニシアチブ、初期段階のエネルギー研究に9つのシード基金助成金を授与」Power Electronics 2016年5月10日。
  28. ^ ab Chandler, David L. (2017年5月10日). 「MITの研究者が水から汚染物質を除去する新たな方法を開発 電気化学的手法で微量の汚染物質も除去可能」MITニュース. 2017年10月17日閲覧
  29. ^ ab Su, Xiao; Tan, Kai-Jher; Elbert, Johannes; Rüttiger, Christian; Gallei, Markus; Jamison, Timothy F.; Hatton, T. Alan (2017). 「選択的電気化学分離のための非対称ファラデーシステム」. Energy Environ. Sci . 10 (5): 1272– 1283. doi :10.1039/C7EE00066A.
  30. ^ Davis, Chris (2017年5月18日). 「水の浄化に新たな手法が貢献」. China Daily . 2017年10月17日閲覧
  31. ^ 「新しい方法で水から微量汚染物質を選択的に除去」カナダ水道局2017年5月16日. 2017年10月17日閲覧
  32. ^ Chu, Susan (2017). 「MIT研究者が廃水を浄化する新たな方法を発明」TUN (The University Network) . 2017年10月17日閲覧
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