ティモシー・M・スワガー (1961年生まれ)はアメリカの科学者であり、マサチューセッツ工科大学の ジョン・D・マッカーサー 化学教授である。彼の研究は化学 と材料科学 の境界領域にあり、特に炭素ナノ材料 、ポリマー 、液晶 に興味を持っている。彼は米国科学アカデミー 、米国芸術科学アカデミー 、そして米国発明アカデミー の選出会員である。
キャリアと研究 モンタナ州シェリダン 生まれのスワガーは、モンタナ州立大学 で化学の学士号を取得し、ロバート・H・グラブス の指導の下、カリフォルニア工科大学 で博士号を取得、マサチューセッツ工科大学ではマーク・S・ライトンの指導の下、博士研究員として研究を行った。1990年に ペンシルベニア大学 で助教授として働き始め、1996年にMITに戻って教授となった。スワガーは、分子電子原理 に基づく新しい化学センシング概念を発展させたことで最もよく知られている。彼は、化学反応に対する増幅信号を作成する方法として、分子 およびナノワイヤ を介した電荷およびエネルギー輸送の概念を導入した。[ 1 ] [ 2 ] これらの方法から、Fidoという商標で商品化された高感度爆発センサーが生まれた。[ 3 ] 彼は分子認識を 化学抵抗性 センサーに統合することを実証し、最初は導電性ポリマー[ 4 ] 、後にカーボンナノチューブ[ 5 ] [ 6 ] を使用し、これらの方法は初めてC 2 Senseによって商品化されました。[ 7 ] 彼はまた、定置型エネルギー貯蔵用の有機電池を製造するPolyJoule Inc. [ 8 ] の共同設立者であり、食品生産における病原菌検出の改良法を開発している Xibus Systems [ 9 ]を設立しました。
スワガー氏は液晶 の分野でも先駆的な貢献をしており、新しい分子形状を用いて構造や配列に分子間相関を導入する方法を実証している。 [ 10 ] 高強度材料の分野では、延性および強度が向上した連結構造を作り出している。[ 11 ] カーボンナノマテリアルでは、グラフェン やカーボンナノチューブ を機能化および/または分散する方法を開発している。[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] また、ロバート G. グリフィン氏 (MIT)と共同で、 NMR 実験での信号対雑音比を高めるための動的核分極用の新しい ラジカル材料 を設計した。[ 16 ] これらの増強剤の多くは、DyNuPol Corp. から市販されている。[ 17 ] スワガー氏は 500 本以上の査読付き論文を発表し、100 件以上の特許を取得している。2024 年 1 月現在、彼のヒルシュ指数は 120 である。
著名な賞
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