イ・クイ(科学者)

イ・クイ
崔屹
2020年の崔
生まれる1976年(49~50歳)
母校
知られているテクノロジー(エネルギー環境クリーンテクノロジーナノテクノロジー
科学者としてのキャリア
フィールド物理化学
博士課程の指導教員チャールズ・M・リーバー
その他の学術アドバイザーA. ポール・アリビサトス
Webサイトプロフィール.stanford .edu /yi-cui

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[ 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 CommunicationsNano LettersACS Central ScienceNature EnergyNano 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MITGang 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.(NYSEAMPX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

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