崔易 (中国語 :崔屹 、ピンイン :Cuī Yì 、1976年生まれ)は、ナノテクノロジー 、材料科学 、持続可能エネルギー 、化学 の分野を専門とする中国系アメリカ人の科学者です。崔氏はスタンフォード大学 のフォーティネット創設者教授であり、同大学の材料科学・工学 およびエネルギー科学・工学 の教授も務めています。[ 1 ] 2023年現在、材料科学、環境・生態学、工学、化学の分野で高被引用論文研究者 です。 [ 2 ] 2020年から2023年まで、崔氏はプレコート・エネルギー研究所 の所長を務め、2023年からはドーア・スクール・オブ・サステナビリティの サステナビリティ・アクセラレーターの初代ファカルティ・ディレクターを務めています。[ 3 ] [ 4 ]
崔氏は米国科学アカデミー の会員に選出されており[ 5 ] 、アメリカ科学振興協会 、電気化学会 、材料研究協会 、王立化学会の フェローにもなっている[ 6 ] 。また、 2014年と2015年にはトムソン・ロイター社 から世界で最も影響力のある科学者の一人に選ばれた[ 7 ] 。 [ 8 ]
バイオグラフィー 崔は1976年に中国広西チワン族自治区 莱浜 市 [ 9 ] で生まれた。[ 10 ]
崔氏は1998年に中国科学技術大学 で化学の理学士号を取得しました 。ハーバード大学 でチャールズ・M・リーバー氏 に師事し物理化学 の大学院研究を行い、 2002年に博士 号を取得しました。ハーバード大学では、シリコンナノワイヤ技術に基づく高感度検出用のナノスケールセンサーとデバイスの研究を行いました。[ 11 ] [ 12 ]
その後、崔はカリフォルニア大学バークレー校 のA・ポール・アリビサトス 教授のもと、ミラー博士研究員として研究に携わった。バークレーでは、コロイドナノ構造の電子特性と組織化に関する研究を行った。[ 13 ] [ 14 ]
崔氏は2005年にスタンフォード大学 材料科学工学部の助教授に就任し、エネルギーと環境関連の研究を開始しました。2010年に終身在職権を取得し、2016年に教授に昇進しました。[ 15 ]
研究とビジネス 2004年、スティーブン・チューは ローレンス・バークレー国立研究所 の所長に就任し、クリーンエネルギーを中心としたいくつかの主要な取り組みを立ち上げました。バークレーでのポスドク研究中にチューがエネルギーと気候変動について主張していたことに影響を受け、崔はスタンフォードの研究室をクリーンエネルギーの 研究と関連分野に専念することを決意しました。2008年、彼のチームは「シリコンナノワイヤを使用した高性能リチウム電池アノード」を報告し、[ 16 ] エネルギー貯蔵におけるナノテクノロジーとナノ材料の利用に対する世界的な関心を引き起こしました。[ 17 ] 長年にわたり、彼は高エネルギー密度電池の材料設計、[ 18 ] [ 19 ] グリッドスケールの貯蔵 、[ 20 ] および電池の安全性に大きく貢献してきました。[ 21 ] 彼のグループの研究テーマは多岐にわたり、太陽電池 、[ 22 ] 二次元材料 、[ 23 ] 電気触媒、[ 24 ] 繊維工学 、[ 25 ] 水技術 、[ 26 ] 空気ろ過 、[ 27 ] 土壌浄化、[ 28 ] バイオナノインターフェースなどがある。[ 29 ] [ 30 ] Cui は、 Nature Communications 、Nano Letters 、ACS Central Science 、Nature Energy 、Nano Today など、ナノテクノロジーに関する複数のジャーナルで最も引用されている著者である。[ 31 ]
2016年、崔氏は極低温電子顕微鏡(クライオEM )を用いて初めて原子分解能で電池を画像化した。[ 32 ] 高解像度の画像化によりリチウムデンドライトの性質が明らかになり、固体電解質界面相(SEI)のナノ構造に関する機構的知見が得られた。[ 33 ] 現在、同氏のグループはクライオEMを用いて金属有機構造体 [ 34 ] 、 [35] 、[ 36 ] 、その他のナノ材料の原子 および分子の詳細を調査している。
最近のCOVID-19パンデミックの間、Cuiは Steven Chu とチームを結成し、異なる消毒処理後の呼吸器とフェイスマスクの再利用を調査しました。[ 36 ] [ 37 ] Cuiと同僚は、熱処理(75℃で30分または85℃で20分)により、ろ過効率を損なうことなく、マスク生地からSARS-CoV-2 やその他のRNAウイルスを除染できることを示しました。 [ 38 ] [ 39 ]
Cui 氏は、 Steven Chu 氏 、Zhenan Bao 氏 、Robert Huggins 氏 、William Nix 氏 、Shanhui Fan 氏 、Wah Chiu 氏、Bianxiao Cui 氏 、Harold Y. Hwang 氏 、Craig Criddle 氏 、Alexandria Boehm 氏 、Mark Brongersma 氏 、Zhi-Xun Shen 氏 、Shoucheng Zhang 氏 、Michael Toney 氏、Hongjie Dai 氏 、およびMIT のGang Chen 氏を含む、多くのスタンフォード大学の教授陣と緊密な協力関係を築いてきました 。
彼はまた、自身の研究グループの技術革新を商業化するために、Amprius Inc.(NYSE :AMPX として取引)、[ 40 ] 4C Air Inc.、[ 41 ] EEnovate Technology Inc.、[ 42 ] EnerVenue Inc.、[ 43 ] LifeLabs Designなど、いくつかの会社を設立しました。[ 44 ]
賞賛 欧州工学アカデミー会員(2023年)[ 45 ] ナノ研究賞、清華大学出版局とシュプリンガー・ネイチャー(2023年)[ 46 ] ガボール・A・ソモルジャイとジュディス・K・ソモルジャイ客員ミラー教授賞、カリフォルニア大学バークレー校ミラー研究所(2022年)[ 47 ] 米国科学アカデミー会員(2022年)[ 48 ] グローバルエネルギー賞、世界エネルギー協会(2021年)[ 49 ] アーネスト・オーランド・ローレンス賞、米国エネルギー省(2021年)[ 50 ] エンジニアリングとテクノロジー部門のトップ10のブレークスルー、Falling Walls(2020年)[ 51 ] アメリカ科学振興協会(AAAS)フェロー(2020年)[ 52 ] MRSメダル、材料研究協会(2020)[ 53 ] 電気化学会電池部門技術賞(2019年)[ 54 ] 国際自動車リチウム電池協会研究賞(2019年)[ 55 ] ダン・メイダンナノサイエンス賞 (2019) [ 56 ] ナノトゥデイ賞(2019年)[ 57 ] 電気化学会フェロー(2018年)[ 58 ] ブラバトニック物理科学・工学部門国家賞受賞者(2017年)[ 59 ] ブラバトニック国家賞ファイナリスト(2016年)[ 60 ] Scientific American誌による世界を変えるアイデアトップ10(冷却繊維)(2016年)[ 61 ] MRSフェロー(2016)[ 62 ] カブリ女史ナノサイエンス特別講演(2015年)[ 63 ] 王立化学協会フェロー(2015年)[ 64 ] スモール・ヤング・イノベーター賞(2015年)[ 65 ] レゾネート賞(持続可能性部門)(2015年)[ 66 ] 無機化学フロンティア賞若手科学者賞(2015年)[ 67 ] ケンブリッジ大学におけるシュルンベルジェ化学講義の初開催(2015年)[ 68 ] Scientific American誌(2014年)による世界を変えるアイデアトップ10(低品位廃熱回収電池)[ 69 ] バウファミリー無機化学賞(2014年)[ 70 ] 第1回ナノエネルギー賞受賞者(2014年)[ 71 ] ブラバトニック国家賞ファイナリスト(2014年)[ 72 ] IUPAC新材料とその合成に関する特別賞(2013年)[ 73 ] デュースブルク=エッセン大学レジデンス科学者(2013年)[ 74 ] 国立清華大学Next Power客員教授(2013年) E.ブライト・ウィルソン賞、ハーバード大学(2011年)[ 75 ] David Filo および Jerry Yang スタンフォード大学教員奨学生 (2010-2014) [ 15 ] 世界を変えるアイデアトップ10(水消毒ナノフィルター)サイエンティフィック・アメリカン(2010年)[ 76 ] ≠ スローン研究フェローシップ、アルフレッド・P・スローン財団(2010)[ 77 ] 地球エネルギーと気候エネルギープロジェクト著名講演(2009年)[ 78 ] KAUST 研究者賞 (2008) [ 79 ] 海軍研究局若手研究者賞(2008年)[ 80 ] イノベーター賞、モーア・ダビドウ・ベンチャーズ(2008年)[ 81 ] ターマンフェローシップ、スタンフォード大学(2005)[ 15 ] トップ100若手イノベーター賞、テクノロジーレビュー(2004年)[ 82 ] ミラー研究所ミラー研究フェローシップ(2003年)[ 83 ] ナノテクノロジー優秀大学院生賞、フォーサイト研究所(2002年)[ 84 ] 大学院生金メダル賞、材料研究協会(2001年)[ 85 ]
事業活動 2008年、崔氏は高エネルギー密度リチウムイオン電池用シリコンアノードを商品化するため、アンプリウス・テクノロジーズ[ 40 ] を設立した。過去10年間で、崔氏のチームによって開発された独自のコンセプトは、数百サイクルで500Wh/kgに近づく画期的な性能を備えた100%シリコンナノワイヤアノードを採用した初の商用リチウムイオン電池へと進化した。アンプリウスは最近、 エアバス と提携し、シリコンナノワイヤアノード技術に基づく次世代電池の開発を促進している。[ 86 ] 2022年9月、アンプリウスはケンジントン・ キャピタルの一部門とのSPAC 合併を完了し、ニューヨーク証券取引所でティッカーシンボルAMPXで取引を開始した。[ 87 ] [ 88 ]
2015年、崔氏はスティーブン・チュー氏 と共同で4C Air Inc. [ 41 ] を設立し、革新的なナノマテリアルを通じて清浄な空気を実現することを目指しています。この設立のきっかけとなったのは、主に発展途上国における大気汚染に伴う罹患率と死亡率の上昇です。特に、直径2.5ミクロン未満の粒子状物質(PM2.5 )は、長期曝露研究において死亡率の最も一貫性があり、かつ堅牢な予測因子です。4C Airは、スタンフォード大学の崔氏のグループで開発された技術を活用し、現在PM2.5向けの製品とソリューションを開発しています。
2017年、崔氏はEEnovate Technologyを設立し、水質浄化 、グリッドスケールのエネルギー貯蔵 、スマートウェアラブルテキスタイルなど、エネルギー関連および環境問題のためのナノテクノロジーを開発しました。2018年、EEnovate Technologyは持続可能性に焦点を当てたテクノロジーファウンドリーとしてEEnotech, Inc.に社名変更されました。[ 89 ]
2020年、崔氏はEEnotechのスピンアウトとしてEnerVenueを設立し、大規模な再生可能エネルギー貯蔵用の金属水素電池の開発に取り組んでいます。 [ 90 ] EnerVenueは、国際宇宙ステーション に電力を供給する金属水素電池技術を、極めて厳しい気候条件下でもクリーンエネルギー革命に持ち込むことを目指しています。[ 91 ]
2021年、崔氏はEEnotechのスピンオフとしてLifelabs Designを設立し、スタンフォード大学の自身の研究室で開発された繊維技術を商品化しました。[ 44 ] Lifelabsは、新しい繊維製品とソリューションを通じて個人のエネルギー使用量を削減することを目指しています。
私生活 崔は熱心なサッカー選手で、攻撃と守備を統率するミッドフィールダー を務めています。現在、サンフランシスコの 非営利 団体であるアジア系アメリカ人ユースサッカーアカデミー(AAYSA)[ 92 ] の理事を務めています。
参考文献 ^ 「Yi Cuiのプロフィール」 .スタンフォード大学プロフィール .スタンフォード大学 . 2024年5月19日 閲覧。^ 「Yi Cui」 . Web of Science . 2024年 5月20日 閲覧。 ^ タッカー、ダニエル・トレント(2023年11月10日) 「イー・クイ氏がサステナビリティ・アクセラレーターを率い、ローランド・ホーン氏がプレコート研究所の暫定所長に就任」 スタンフォード大学 ドアー・スクール・オブ・サステナビリティ 。 スタンフォード大学。 2024年 5月19日 閲覧 。 ^ 「People」 . サステナビリティアクセラレーター . スタンフォード大学 . 2024年 5月19日 閲覧。 ^ 「Yi Cui」 . 欧州工学アカデミー . 2024年 5月20日 閲覧。 ^ 「Yi Cui」 . 米国科学アカデミー . 2024年 5月20日 閲覧。 ^ 世界で最も影響力のある科学者:2014年 (PDF) . Thomson Reuters . 2014 – ミシガン大学薬学部 経由. ^ 「トムソン・ロイター、世界で最も影響力のある科学者を発表」 (プレスリリース)。 トムソン・ロイター 。2016年1月14日。 2024年 5月19日 閲覧 – PRNewswire経由。 ^ 「中国生まれの科学者が念願の賞を受賞 - 米国 - Chinadaily.com.cn」 usa.chinadaily.com.cn . 2024年 5月20日 閲覧 。 ^ 「スタンフォード大学、クリーンテクノロジーのパイオニアであるイー・クイ氏をプレコート・エネルギー研究所の新所長に任命」 energy.stanford.edu 2020 年12月16日. 2024年 5月20日 閲覧 。 ^ Cui, Yi; Lieber, Charles M. (2001年2月2日). 「シリコンナノワイヤビルディングブロックを用いた機能的ナノスケール電子デバイスの構築」. Science . 291 (5505): 851– 853. Bibcode : 2001Sci...291..851C . doi : 10.1126/science.291.5505.851 . ISSN 0036-8075 . PMID 11157160 . ^ Cui, Yi; Wei, Qingqiao; Park, Hongkun; Lieber, Charles M. (2001年8月17日). 「生物種および化学種の高感度かつ選択的な検出のためのナノワイヤナノセンサー」. Science . 293 ( 5533): 1289– 1292. Bibcode : 2001Sci...293.1289C . doi : 10.1126/science.1062711 . ISSN 0036-8075 . PMID 11509722. S2CID 1165124 . ^ Cui, Yi; Björk, Mikael T.; Liddle, J. Alexander; Sönnichsen, Carsten; Boussert, Benjamin; Alivisatos, A. Paul (2004年6月1日). 「コロイド状ナノ結晶のリソグラフィパターン形成デバイスへの統合」. Nano Letters . 4 (6): 1093– 1098. Bibcode : 2004NanoL...4.1093C . doi : 10.1021/nl049488i . ISSN 1530-6984 . ^ Cui, Yi; Banin, Uri; Björk, Mikael T.; Alivisatos, A. Paul (2005年7月1日). 「単一ナノスケール半導体分岐点を通じた電気輸送」 . Nano Letters . 5 (7): 1519– 1523. Bibcode : 2005NanoL...5.1519C . doi : 10.1021/ nl051064g . ISSN 1530-6984 . PMID 16178268. S2CID 2039075 . ^ a b c 「Yi Cui Group - Stanford University」 . web.stanford.edu . 2019年 11月16日 閲覧 。 ^ Chan, Candace K.; Peng, Hailin; Liu, Gao; McIlwrath, Kevin; Zhang, Xiao Feng; Huggins, Robert A.; Cui, Yi (2007年12月16日). 「シリコンナノワイヤを用いた高性能リチウム電池アノード」. Nature Nanotechnology . 3 (1): 31– 35. Bibcode : 2008NatNa...3...31C . doi : 10.1038/nnano.2007.411 . ISSN 1748-3395 . PMID 18654447 . ^ 「スタンフォード大学のナノワイヤ電池、既存の電池の10倍の充電量を保持」 news.stanford.edu 2007 年12月18日。 2020年1月18日時点の オリジナルよりアーカイブ 。 2019年 11月19日 閲覧。 ^ Lin, Dingchang; Liu, Yayuan ; Cui, Yi (2017年3月7日). 「高エネルギー電池向けリチウム金属アノードの復活」. Nature Nanotechnology . 12 (3): 194– 206. Bibcode : 2017NatNa..12..194L . doi : 10.1038/nnano.2017.16 . ISSN 1748-3395 . PMID 28265117 . ^ 劉、方;徐、栄。ウー、イェクン。ボイル、デイビッド・トーマス。ヤン、アンクン。シュウ、ジンウェイ。朱、陽英。そう、ユシェン。ユウ、チャオ。チャン、ゼウェン。シャオ、シン(2021年12月)。 「バッテリー動作中の孤立したリチウムの動的空間的進行」 。 自然 。 600 (7890): 659–663 。 Bibcode : 2021Natur.600..659L 。 土井 : 10.1038/s41586-021-04168-w 。 ISSN 1476-4687 。 OSTI 1878582 。 PMID 34937896 。 S2CID 245425838 。 ^ チェン、ウェイ;李、国東。ペイ、アレン。リー、ユジャン。リャオ、レイ。王紅夏。ワン、ジアユ。梁、鄭。陳、光緒。チャン・ハオ。王、江岩(2018年4月30日)。 「グリッド規模のエネルギー貯蔵の可能性を秘めたマンガン水素電池」 。 自然エネルギー 。 3 (5): 428–435 。 Bibcode : 2018NatEn...3..428C 。 土井 : 10.1038/s41560-018-0147-7 。 ISSN 2058-7546 。 OSTI 1461183 。 S2CID 85522905 。 ^ Liu, Kai; Liu, Yayuan; Lin, Dingchang; Pei, Allen; Cui, Yi (2018年6月1日). 「リチウムイオン電池の安全性を高める材料」 . Science Advances . 4 (6) eaas9820. Bibcode : 2018SciA....4.9820L . doi : 10.1126/sciadv.aas9820 . ISSN 2375-2548 . PMC 6014713. PMID 29942858 . ^ Garnett, Erik C.; Brongersma, Mark L.; Cui, Yi; McGehee, Michael D. (2011). 「ナノワイヤ太陽電池」. Annual Review of Materials Research . 41 (1): 269– 295. Bibcode : 2011AnRMS..41..269G . doi : 10.1146/annurev-matsci-062910-100434 . ^ Wang, Haotian; Yuan, Hongtao; Hong, Seung Sae; Li, Yanbin; Cui, Yi (2015年4月28日). 「二次元遷移金属二カルコゲニドの物理的および化学的チューニング」. Chemical Society Reviews . 44 (9): 2664– 2680. doi : 10.1039/C4CS00287C . ISSN 1460-4744 . PMID 25474482 . ^ Wang, Haotian; Xu, Shicheng; Tsai, Charlie; Li, Yuzhang; Liu, Chong; Zhao, Jie; Liu, Yayuan; Yuan, Hongyuan; Abild-Pedersen, Frank; Prinz, Fritz B.; Nørskov, Jens K. (2016年11月25日). 「調整可能な電池電極材料を用いた触媒の直接的かつ連続的なひずみ制御」 . Science . 354 (6315): 1031– 1036. Bibcode : 2016Sci...354.1031W . doi : 10.1126 / science.aaf7680 . ISSN 0036-8075 . OSTI 1349292. PMID 27885028 . S2CID 11559013 。 ^ Hsu, Po-Chun; Song, Alex Y.; Catrysse, Peter B.; Liu, Chong; Peng, Yucan; Xie, Jin; Fan, Shanhui; Cui, Yi (2016年9月2日). 「ナノ多孔質ポリエチレン繊維による人体の放射冷却」 . Science . 353 (6303): 1019– 1023. Bibcode : 2016Sci...353.1019H . doi : 10.1126/science.aaf5471 . ISSN 0036-8075 . PMID 27701110 . ^ リュー、チョン;コン、デシェン。スー、ポーチュン。ユアン、ホンタオ。イ・ヒョヌク。劉亜源。王浩天。ワン・シュアン;ヤン、カイ。リン・ディンチャン;マラッチーニ、ピーター A. (2016 年 8 月 15 日)。 「垂直に配向したMoS 2 ナノフィルムと可視光を使用した迅速な水の消毒」 。 自然のナノテクノロジー 。 11 (12): 1098–1104 。 ビブコード : 2016NatNa..11.1098L 。 土井 : 10.1038/nnano.2016.138 。 ISSN 1748-3395 。 OSTI 1340155 。 PMID 27525474 。 ^ リュー、チョン;スー、ポーチュン。イ・ヒョヌク。そう、孟さん。鄭、広源。リュウ、ニアン。李、未陽。崔、易(2015 年 2 月 16 日) 「PM2.5を高効率捕集する透明エアフィルター」 。 ネイチャーコミュニケーションズ 。 6 (1): 6205。 Bibcode : 2015NatCo...6.6205L 。 土井 : 10.1038/ncomms7205 。 ISSN 2041-1723 。 PMID 25683688 。 ^ Xu, Jinwei; Liu, Chong; Hsu, Po-Chun; Zhao, Jie; Wu, Tong; Tang, Jing; Liu, Kai; Cui, Yi (2019年6月4日). 「非対称交流電気化学による重金属汚染土壌の修復」 . Nature Communications . 10 (1): 2440. Bibcode : 2019NatCo..10.2440X . doi : 10.1038/ s41467-019-10472 -x . ISSN 2041-1723 . PMC 6547649. PMID 31164649 . ^ Xie, Chong; Lin, Ziliang; Hanson, Lindsey; Cui, Yi; Cui, Bianxiao (2012年2月12日). 「ナノピラー電気穿孔法による細胞内活動電位の記録」 . Nature Nanotechnology . 7 (3): 185– 190. Bibcode : 2012NatNa...7..185X . doi : 10.1038 / nnano.2012.8 . ISSN 1748-3395 . PMC 3356686. PMID 22327876 . ^ Hanson, Lindsey; Zhao, Wenting; Lou, Hsin-Ya; Lin, Ziliang Carter; Lee, Seok Woo; Chowdary, Praveen; Cui, Yi; Cui, Bianxiao (2015年5月18日). 「接着細胞における核力学のin situプロービングのための垂直ナノピラー」 . Nature Nanotechnology . 10 (6): 554– 562. Bibcode : 2015NatNa..10..554H . doi : 10.1038/nnano.2015.88 . ISSN 1748-3395 . PMC 5108456. PMID 25984833 . ^ 「Yi Cui 引用ランキング」 Exaly 2022 年 6月1日 閲覧 。 ^ Li, Yuzhang; Li, Yanbin; Pei, Allen; Yan, Kai; Sun, Yongming; Wu, Chun-Lan; Joubert, Lydia-Marie; Chin, Richard; Koh, Ai Leen; Yu, Yi; Perrino, John (2017年10月27日). 「クライオ電子顕微鏡法によって明らかになった高感度バッテリー材料および界面の原子構造」 . Science . 358 (6362): 506– 510. Bibcode : 2017Sci...358..506L . doi : 10.1126/science.aam6014 . ISSN 0036-8075 . PMID 29074771 . ^ Thompson, Avery (2017年10月27日). 「研究者らが劣化したバッテリーの原子写真を初めて撮影」 . ポピュラーメカニクス. 2019年 11月19日 閲覧 。 ^ Li, Yuzhang; Wang, Kecheng; Zhou, Weijiang; Li, Yanbin; Vila, Rafael; Huang, William; Wang, Hongxia; Chen, Guangxu; Wu, Gong-Her; Tsao, Yuchi; Wang, Hansen (2019年8月7日). 「Cryo-EM構造による原子表面の構造と金属有機構造体のホストゲスト化学」 . Matter . 1 (2): 428– 438. arXiv : 1904.04173 . Bibcode : 2019arXiv190404173L . doi : 10.1016/j.matt.2019.06.001 . ISSN 2590-2385 . PMC 8184120 . PMID 34104881 . S2CID 102352604 . ^ Li, Yanbin; Zhou, Weijiang; Li, Yuzhang; Huang, Wenxiao; Zhang, Zewen; Chen, Guangxu; Wang, Hansen; Wu, Gong-Her; Rolston, Nicholas; Vila, Rafael; Chiu, Wah (2019年8月28日). 「 Cryo-EMによる有機無機ハライドペロブスカイトの劣化メカニズムと原子構造の解明」 . Joule . 3 (11): 2854– 2866. doi : 10.1016/j.joule.2019.08.016 . ISSN 2542-4351 . PMC 8186345. PMID 34109301 . ^ 「加熱はN95マスクを再利用するために消毒する最良の方法かもしれない」 ScienceDaily . 2020年 5月8日 閲覧 。 ^ ラリー・マッコーリー(2020年5月6日) 「N95マスクを再利用するために消毒する最良の方法を研究」 News-Medical.net 2020 年 5月8日 閲覧 。 ^ Campos, Rafael K; Jin, Jing; Rafael, Grace H.; Zhao, Mervin; Liao, Lei; Simmons, Graham; Chu, Steven; Weaver, Scott c; Chiu, Wah; Cui, Yi (2020年9月21日). 「異なる湿度下での加熱によるN95レベルのメルトブローンポリプロピレン布からのSARS-CoV-2およびその他のRNAウイルスの除染」 . ACS Nano . 14 (10): 14017– 14025. doi : 10.1021/acsnano.0c06565 . ISSN 1936-0851 . PMC 7526332. PMID 32955847 . ^ 「不足に直面し、研究者たちは熱と湿度を組み合わせてN95マスクを消毒」 ScienceDaily . 2020年 9月27日 閲覧 。 ^ a b 「ホーム」 . amprius.com . 2019年 11月16日 閲覧 。 ^ a b 「4C Air」 . www.4cair.com . 2019年 11月16日 閲覧 。 ^ 「EENOVATE TECHNOLOGY」 . EENOVATE TECHNOLOGY . 2019年 11月16日 閲覧 。 ^ 「EnerVenue, Inc. – クリーンエネルギー革命のためのエネルギー貯蔵」 enervenue.com . 2020年 9月27日 閲覧 。 ^ a b Labs, Life (2021年4月7日). 「スタンフォード大学のリーダーが、元ザ・ノース・フェイスのイノベーション専門家と協力し、世界の繊維エネルギー変革に取り組む」 . GlobeNewswire News Room (プレスリリース) . 2021年 9月4日 閲覧 。 ^ 「イ・スイ」 . eae.edu.eu 。 2023 年 12 月 9 日 に取得 。 ^ 编辑部。 "崔屹教授和ロバート・ランガー教授获得第十届纳米研究奖" . Weixin公式アカウントプラットフォーム 。 2023 年 5 月 30 日 に取得 。 ^ “ソモルジャイ賞” . ミラー.バークレー.教育 。 2023 年 5 月 31 日 に取得 。 ^ 「イ・スイ」 . www.nasonline.org 。 2023 年 4 月 29 日 に取得 。 ^ 「Yi Cui氏がナノマテリアルとバッテリー研究で2021年世界エネルギー賞を受賞 | Energy」 . energy.stanford.edu . 2021年9月6日. 2021年 9月10日 閲覧 。 ^ 「LAWRENCE Yi Cui, 2020 | 米国エネルギー省科学局(SC)」 science.osti.gov 2020年12 月 29日. 2021年 1月15日 閲覧 。 ^ “効率的なバッテリーの壁を破る | Falling Walls” . falling-walls.com . 2023年11月19日時点の オリジナル よりアーカイブ。 2023年 11月19日 閲覧 。 ^ ニュース、スタンフォード。 「スタンフォード大学とSLACから6人がAAASフェローに選出 | The Dish」 news.stanford.edu 。 2020年 12月17日 閲覧 。 ^ 「 2020年バーチャルMRS春/秋季会議&展示会 、 学会初の試み」 MRS速報 . 45 (11): 965–967 . 2020年11月. Bibcode : 2020MRSBu..45..965. . doi : 10.1557/mrs.2020.290 . ISSN 0883-7694 . PMC 7790027. PMID 33437122 . ^ 「部門賞 | 第236回ECS会議」 ECS . 2019年 12月17日 閲覧 。 ^ 「Yi Cui Group - Stanford University」 . web.stanford.edu . 2019年 12月17日 閲覧 。 ^ 「THE HARVEY M. KRUGER FAMILY CENTER FOR NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY」 . new.nano.huji.ac.il. 2020年1月6日時点の オリジナル よりアーカイブ 。 2019年 11月16日 閲覧。 ^ 「Nano Today Award 2019 - Nano Today Conference - Elsevier」 www.elsevier.com . 2019年 11月16日 閲覧 。 ^ 「2018年度フェロー」 ECS 2019 年 11月16日 閲覧 。 ^ 「2017年ブラバトニク若手科学者全国賞受賞者 | ブラバトニク若手科学者賞」 blavatnikawards.org . 2019年 11月16日 閲覧 。 ^ 「2016年全国ファイナリスト発表|ブラバトニク若手科学者賞」 blavatnikawards.org . 2019年 11月16日 閲覧 。 ^ 編集者(2016年12月) 「2016年 世界を変えるアイデア」 サイエン ティフィック・アメリカン 2019年 11月16日 閲覧 。 ^ 「MRSフェロー一覧」 。Materials Research Society 。 2020年2月10日時点の オリジナルよりアーカイブ 。 2019年 11月16日 閲覧。 ^ 「フレッド・カブリ特別講演ナノサイエンス」 MRSミーティングシーン 。 2019年 11月16日 閲覧 。 ^ “Yi Cui | Global Energy Forum” . gef.stanford.edu . 2019年8月26日時点の オリジナルよりアーカイブ 。 2019年 11月19日 閲覧。 ^ 「2015 Small Young Innovator Awards: winners presented!」 Advanced Science News . 2015年9月1日. 2019年 11月16日 閲覧 。 ^ “Resnick | 2015 Winners” . resnick.caltech.edu . 2019年12月12日時点の オリジナルよりアーカイブ 。 2019年 11月20日 閲覧。 ^ 「無機化学フロンティア賞、国際エネルギー変換・貯蔵シンポジウムにて – 無機化学フロンティアブログ」 。 2019年 11月16日 閲覧 。 ^ 「シュルンベルジェ講師が化学学部を訪問」 www.ch.cam.ac.uk 2019 年 11月16日 閲覧 。 ^ フレッチャー, セス (2014). 「世界を変えるアイデア 2014」. Scientific American . 311 (6): 40–41 . Bibcode : 2014SciAm.311f..40F . doi : 10.1038/scientificamerican1214-40 . ^ 「THE BAU FAMILY AWARD」 . www.iscoc-iscic2016.org . 2019年 11月17日 閲覧 。 ^ 「2014年ナノエネルギー賞受賞者」 。Materials Today 。 2019年11月18日時点の オリジナルよりアーカイブ 。 2019年 11月17日 閲覧。 ^ 「National Finalists | Blavatnik Awards for Young Scientists」 blavatnikawards.org . 2019年 11月17日 閲覧 。 ^ 「IUPAC International Conference on Novel Materials and their Synthesis (NMS) & International Symposium on Fine Chemistry and Functional Polymers」 www.nms-iupac.org 。 2019 年12月29日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2019年 11月17日 閲覧 。 ^ 「CENIDE: レジデンス科学者」 www.uni-due.de . 2019年 11月20日 閲覧 。 ^ 「E.ブライト・ウィルソン賞受賞講師」 chemistry.harvard.edu . 2019年 11月17日 閲覧 。 ^ 「World Changing Ideas 2010」 。Scientific American 。2010年12月。 2019年 11月17日 閲覧 。 ^ “Past Fellows” . sloan.org . 2018年3月14日時点の オリジナルよりアーカイブ 。 2019年 11月17日 閲覧。 ^ “2009 Distinguished Lecturers - GCEP” . gcep.stanford.edu . 2020年3月12日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2019年 11月20日 閲覧 。 ^ ストーバー、ダン(2008年4月2日) 「教授、サウジアラビア大学から1000万ドルの助成金を受ける」 スタンフォード大学 。 2019年 11月17日 閲覧 。 ^ “2008 Young Investigators” . 2017年10月7日時点の オリジナル よりアーカイブ。 ^ キャノン、ジョン(2007年12月27日) 「革新的なエネルギー研究を推進するための助成金を2人の教員が受賞」 スタンフォード 大学。 2019年 11月17日 閲覧 。 ^ Lok, Corie. 「TR 100 Nanotech」 . MIT Technology Review . 2019年 11月17日 閲覧 。 ^ "2010 News" . miller.berkeley.edu . 2019年 11月17日 閲覧 。 ^ 「FIがスポンサーの賞品と賞」 foresight.org 2019 年7月6日時点の オリジナル よりアーカイブ。 2019年 11月17日 閲覧 。 ^ "Prof. Yi Cui" . bestar.lbl.gov . 2019年11月18日時点の オリジナルよりアーカイブ 。 2019年 11月17日 閲覧。 ^ 「エアバス、高エネルギー密度バッテリー技術のリーダーであるAmpriusと提携」 エアバス 。 2019年 11月17日 閲覧 。 ^ 「AMPRIUS TECHNOLOGIES, INC.、KENSINGTON CAPITAL ACQUISITION CORP. IVと合併し、電動モビリティの未来を牽引」 Amprius Technologies, Inc. 2022年9月14日. 2022年 9月22日 閲覧 。 ^ IV、Kensington Capital Acquisition Corp. 「AMPRIUS TECHNOLOGIES, INC.がKENSINGTON CAPITAL ACQUISITION CORP. IVと合併し、電動モビリティの未来を牽引」 www.prnewswire.com ( プレスリリース) 。 2022年 9月22日 閲覧 。 ^ 「Eenotechはクリーンナノテクノロジーのリーダーです」 EEnotech . 2021年 9月4日 閲覧 。 ^ 「EnerVenue、金属水素電池向け製品を発表」 Chemical & Engineering News . 2020年 9月27日 閲覧。 ^ EnerVenue (2020年8月27日). 「EnerVenue、1,200万ドルの資金調達で設立。航空宇宙で実証済みの金属水素電池技術をクリーンエネルギー革命に投入」 GlobeNewswire News Room (プレスリリース) . 2020年 9月27日 閲覧 。 ^ "HOME" . AAYSA . 2019年 11月17日 閲覧 。
外部リンク