กลับไปหน้าบทความ

อ่าน 25 นาที

ร็อดนีย์ เอส. รูออฟ

การเกิด พ.ศ. 2500/นักเคมีชาวอเมริกันในศตวรรษที่ 21/นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันแห่งศตวรรษที่ 21/เจ้าหน้าที่วิชาการของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอุลซาน/นักวิทยาศาสตร์วัสดุชาวอเมริกัน/นักเคมีกายภาพชาวอเมริกัน/CS1 แหล่งที่มาภาษาเกาหลี (ko)/สมาชิกของสมาคมกายภาพอเมริกัน

ร็อดนีย์ เอส. "ร็อด" รูออฟเป็นนักเคมีฟิสิกส์และนักวิจัยด้านนาโนวิทยา ชาวอเมริกัน เขาเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านวัสดุคาร์บอน รวมถึง โครงสร้างนาโน คาร์บอน เช่นฟูลเลอรีน...

ร็อดนีย์ เอส. รูออฟ

ร็อดนีย์ เอส. รูออฟ
อัลมา มัธยฐานมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์-เออร์บานา , มหาวิทยาลัยเท็กซัสที่ออสติน
รางวัลผู้ได้รับรางวัล Clarivate Citation Laureateและรางวัล James C. McGroddy สำหรับวัสดุใหม่
เส้นทางอาชีพด้านวิทยาศาสตร์
ฟิลด์คาร์บอนและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
สถาบันต่างๆสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอุลซานศูนย์วัสดุคาร์บอนหลายมิติ
วิทยานิพนธ์การวิเคราะห์สเปกตรัมไมโครเวฟแบบฟูริเยร์ทรานส์ฟอร์มของไตรเมอร์ที่เชื่อมด้วยพันธะไฮโดรเจนและการผ่อนคลายคอนฟอร์เมอร์ในเจ็ตอิสระ(1988) 
เฮอร์เบิร์ต เอส. กูโตว์สกี
เว็บไซต์http://cmcm.ibs.re.kr

ร็อดนีย์ เอส. "ร็อด" รูออฟเป็นนักเคมีฟิสิกส์และนักวิจัยด้านนาโนวิทยา ชาวอเมริกัน เขาเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านวัสดุคาร์บอน รวมถึง โครงสร้างนาโน คาร์บอน เช่นฟูลเลอรีน ท่อนาโนกราฟี น เพชรและมีผลงานการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับวัสดุเหล่านี้และวัสดุอื่นๆ รูออฟสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเคมีจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่ออสติน (1981) และปริญญาเอกสาขาเคมีฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์-เออร์บานา (1988) หลังจากได้รับทุนฟุลไบรท์ที่ MPI fuer Stroemungsforschung ในเมืองเกิตทิงเงน ประเทศเยอรมนี (1989) และทำงานวิจัยหลังปริญญาเอกที่ศูนย์วิจัย IBM TJ Watson (1990–91) รูออฟได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โมเลกุลที่SRI International (1991–1996) ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณประจำสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอุลซาน (UNIST) และผู้อำนวยการศูนย์วัสดุคาร์บอนหลายมิติ ซึ่งเป็น ศูนย์ วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ตั้งอยู่ใน UNIST

วิจัย

Rod Ruoff และกลุ่มวิจัยของเขาได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเทคนิคการสังเคราะห์ใหม่และปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุใหม่ ๆ รวมถึงโครงสร้างนาโนและวัสดุ 2 มิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุคาร์บอนใหม่ (กราฟีน เพชร ท่อนาโน ไฮบริด sp 3 -sp 2คาร์บอนโค้งลบ คาร์บอนนาโนโฟม อั ลโลโทรปของโบรอน ไนไตรด์ ฟูลเลอรีน ฯลฯ) ตัวอย่างของการศึกษาบุกเบิกบางส่วน ได้แก่: (i) กลศาสตร์ของC [ 1 ]และของท่อนาโน [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] รวมถึงการดึงเปลือกชั้นในออกเมื่อเทียบกับเปลือกชั้นนอกของท่อนาโน[ 12 ] และความเชื่อมโยงระหว่างการเสียรูปทางกลและโครงสร้างในด้านหนึ่ง และปฏิกิริยาทางเคมีในอีกด้านหนึ่ง[ 13 ] [ 14 ] (ii) ปรากฏการณ์การละลายของฟูลเลอรีนาโนทิวบ์และกราฟีน [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] ( iii) อนุภาคนาโนโลหะที่ห่อหุ้มด้วยคาร์บอน[ 21 ] [ 22 ] (iv) กราไฟต์ที่มีลวดลายและเกล็ดคล้ายกราฟีนที่แยกออกด้วยกลไกขนาดเล็ก[ 23 ] [ 24 ] ( v) การเติบโตของกราฟีนบนฟอยล์ทองแดงและทองแดง -นิกเกิล[ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] ( vi )กราไฟต์ที่ติดฉลากไอโซโทป ( กราไฟต์ออกไซด์ ) และกราฟีน[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ](vii) ของกราฟีนออกไซด์และกราฟีนออกไซด์ที่ลดลงและคอมโพสิตและฟิล์มคล้ายกระดาษที่ประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้[ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] ( viii) ของการใช้กราฟีนที่ดัดแปลงทางเคมีและโฟมกราไฟต์สำหรับวัสดุอิเล็กโทรดในการจัดเก็บพลังงาน ไฟฟ้า [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] (ix) ของกราฟีนเป็นฟิล์มรองรับสำหรับ TEM ทางชีวภาพ[ 48 ] ( x ) ของกราฟีนเป็นสารเคลือบป้องกันการออกซิเดชัน (และการกัดกร่อน) (โปรดทราบ Appl. Phys. Lett. 92, 052506 (2008) และ Appl. Phys. Lett. 93, 022509 (2008) ด้วย) [ 49 ] Ruoff ได้ให้มุมมองส่วนตัวเกี่ยวกับกราฟีนและวัสดุคาร์บอนใหม่ 'ที่กำลังจะมาถึง' ในปี 2012 [ 50 ]ในฐานะนักศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์-เออร์บานา Ruoff และเพื่อนร่วมงานได้ตีพิมพ์เอกสารสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างของคลัสเตอร์ที่ยึดเหนี่ยวกันอย่างอ่อนๆ ที่เกิดขึ้นในเจ็ทความเร็วเหนือเสียง[ 51 ]และกระบวนการผ่อนคลายในเจ็ทความเร็วเหนือเสียง[ 52 ]

การคาดการณ์ของเขากับ AL Ruoff เกี่ยวกับการตอบสนองเชิงกลของฟูลเลอไรต์ภายใต้ความดันสูง[ 1 ]และงานของเขากับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับปรากฏการณ์การละลายที่เป็นเอกลักษณ์ของ C ในระบบตัวทำละลายต่างๆ[ 15 ] [ 16 ]และการสังเคราะห์และลักษณะโครงสร้างของฟูลเลอรีนขนาดใหญ่พิเศษที่มี โลหะผลึก เดี่ยว 'ห่อหุ้ม' [ 21 ]ได้แสดงให้ชุมชนวิทยาศาสตร์เห็นถึงคุณสมบัติใหม่ของโครงสร้างคาร์บอนเปลือกปิด เขายังร่วมพัฒนาอุปกรณ์ทดสอบเชิงกลแบบ in-situ ใหม่สำหรับการวัดการตอบสนองแรงดึงของกลุ่ม SWCNT และ MWCNT แต่ละตัวภายในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 12 ] งานนี้ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับกลศาสตร์และไตรโบโลยีของระบบเหล่านี้ และชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของแบริ่งเชิงเส้นที่มีแรงเสียดทานต่ำมาก[ 12 ]ในทำนองเดียวกัน Ruoff และผู้ร่วมงานเป็นกลุ่มแรกที่ใช้พารามิเตอร์การละลายเพื่ออธิบายการละลายของฟูลเลอรีน[ 15 ]ของนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยว[ 18 ]และของกราฟีนที่ดัดแปลงทางเคมี[ 20 ]นอกจากนี้ Rod ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สร้างกราฟีนเป็นครั้งแรกโดยใช้การสร้างลวดลายลิโทกราฟีเพื่อสร้างไมโครพิลลาร์กราไฟต์ผลึกเดี่ยว เขาและทีมงานของเขาประสบความสำเร็จในการสร้างแผ่นกราฟีนหลายชั้นผลึกเดี่ยว[ 23 ] [ 24 ]

ตั้งแต่ปี 2009 Ruoff และผู้ร่วมงานได้แสดงให้เห็นถึงการสังเคราะห์กราฟีนชั้นเดียวพื้นที่ขนาดใหญ่บนแผ่นฟอยล์ทองแดงโดยการตกตะกอนไอสารเคมี [ 25 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]ซึ่งได้ค่าความคล่องตัวของตัวนำค่อนข้างสูง และต่อมาได้ใช้การติดฉลากไอโซโทปและการทำแผนที่ไมโครรามานเพื่อทำแผนที่เม็ดและขอบเม็ดในชั้นที่มีความหนาเพียงอะตอมเดียวดังกล่าว และเพื่ออธิบายกลไกการเติบโต[ 30 ]และศึกษาประสิทธิภาพของพวกมันในฐานะอิเล็กโทรดนำไฟฟ้าโปร่งใส[ 26 ] Ruoff และผู้ร่วมงานของเขายังได้พัฒนาความก้าวหน้าหลายประการในระบบคอมโพสิตใหม่ที่ประกอบด้วยแผ่นกราฟีนที่ดัดแปลงทางเคมี[ 38 ] [ 40 ] [ 41 ]

Ruoff และทีมของเขาเป็นกลุ่มแรกที่ใช้กราฟีนเป็นอิเล็กโทรดของตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมี โดยรายงานเกี่ยวกับซูเปอร์คาปาซิเตอร์กราฟีนในปี 2551 [ 43 ]ในปี 2554 Ruoff และกลุ่มของเขารายงานเกี่ยวกับคาร์บอนชนิดใหม่ ซึ่งอาจมีบริเวณของ 'คาร์บอนโค้งเชิงลบ' (NCC) ที่มีพื้นที่ผิวจำเพาะสูงถึง 3100 m² g⁻¹และผนังคาร์บอน sp² ที่มีความหนาเพียงอะตอมเดียวซึ่ง กำหนด รูพรุนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกันตั้งแต่ประมาณ 0.6 ถึง 5 นาโนเมตร พวกเขาแสดงให้เห็นว่าคาร์บอนที่มีรูพรุนชนิดนี้ ('a-MEGO') ทำงานได้ดีมากในฐานะวัสดุอิเล็กโทรดสำหรับซูเปอร์คาปาซิเตอร์แบบสองชั้น ซึ่งเป็นความก้าวหน้าที่น่าตื่นเต้นมาก[ 44 ] 

รูออฟและคณะได้รายงานความก้าวหน้าในการสังเคราะห์กราฟีนผลึกเดี่ยวพื้นที่ขนาดใหญ่โดยวิธีการตกตะกอนไอสารเคมีบนทองแดง โลหะผสม Cu/Ni และแซฟไฟร์ การศึกษาของพวกเขามุ่งเน้นไปที่การวางแนว ชั้นแอดเลเยอร์ การเรียงซ้อนแบบสองชั้น/สามชั้น และการถ่ายโอน การสาธิตรวมถึงกราฟีนชั้นเดียวขนาดแผ่นเวเฟอร์บนแซฟไฟร์ ผลึกเดี่ยวที่ปราศจากรอยพับบน Cu(111) และโดเมน AB-bilayer/ABA-trilayer ขนาดใหญ่ พวกเขายังได้ตรวจสอบผลกระทบของออกซิเจนบนพื้นผิวและการออกซิเดชันแบบเปียก รวมถึงผลกระทบของขอบเกรนและความเครียดต่อคุณสมบัติด้วย[ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ]

พวกเขารายงานการเติบโตของเพชรและเฟสที่เกี่ยวข้องในโลหะเหลว รวมถึงการสังเคราะห์เพชรที่ความดันบรรยากาศ จลนศาสตร์การละลายบน Ni/Co เพชรโฮโมเอพิแทกเซียลในโลหะเหลว และวิธีการ HF-CVD ที่ใช้แผ่นกราไฟต์ร้อน พวกเขายังสร้าง h-BN แบบหลายชั้นผลึกเดี่ยวแบบเอพิแทกเซียลบน Ni(111) อีกด้วย[ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 55 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ]

ในคาร์บอนที่มีรูพรุนและฟังก์ชันการทำงาน การมีส่วนร่วม ได้แก่ คาร์บอนที่ขึ้นรูปด้วยซีโอไลต์ คาร์บอนที่มีระเบียบระยะยาวจาก C60 โรเจลก ราฟีนออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบรัศมี/สมมาตรศูนย์กลาง คอมโพสิตกับแกลเลียมเหลว และฟิล์มกราฟีนออกไซด์ที่แทรกด้วย ประจุ บวกขั้นที่ 1 [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ]

การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและฟังก์ชันการทำงานครอบคลุมถึงการปรับเปลี่ยนทางไฟฟ้าเคมีโดยตรงที่ขึ้นอยู่กับพื้นผิว Cu ฟังก์ชันการทำงานแบบรีดิวซ์และการฟลูออริเนชันไปสู่เฟสคล้ายเพชร (สร้างและระบุลักษณะของ F-diamane) ปฏิกิริยาโคเวเลนต์เฮไลด์ การกราไฟต์และการควบคุมความหนาของกราฟีนออกไซด์ภายใต้ความดันหรือความร้อน และการระบุกราฟีนอล (C OH) [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ]

ความก้าวหน้าเพิ่มเติม ได้แก่ ฟิล์มนาโนไฟเบอร์คาร์บอนคล้ายเพชร ฟิล์มกราไฟต์ผลึกที่มีความแข็งและความนำความร้อนสูง โฟมกราไฟต์บางพิเศษสำหรับการจัดเก็บความร้อนแบบเปลี่ยนเฟส ฟิล์มกราฟีนแบบพับได้สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ตัวเก็บประจุไฟฟ้าสองชั้นแบบคาร์บอน ฟิล์มกราฟีน-CNT แบบไฮบริด การศึกษาปฏิกิริยาของฟอสฟอรัสดำ และ MOF ที่ใช้ทองแดง[ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ]

ผลงานเชิงแนวคิดและทฤษฎีประกอบด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับวิทยาศาสตร์คาร์บอนและการตรวจสอบการถ่ายโอนประจุในแกลเลียมเหลวและไดอะมอนด์อยด์[ 101 ] [ 102 ] [ 103 ]

ในปี 2024 พวกเขาได้นำเสนอวิธี การสร้าง เพชรสังเคราะห์ แบบใหม่ ที่ความดัน 1 บรรยากาศในเวลาประมาณ 150 นาทีโดยไม่ต้องใช้เมล็ด[ 104 ] [ 75 ]

ร็อดและทีมของเขายังคงมีส่วนร่วมที่สถาบันศูนย์วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับวัสดุคาร์บอนหลายมิติ โดยมุ่งเน้นที่คาร์บอนและวัสดุที่เกี่ยวข้อง แต่ยังรวมถึงหัวข้อการวิจัยอื่นๆ อีกด้วย[ 105 ]

ร็อดมีปัจจัย Hirschเท่ากับ 167 [ 106 ]เขาเป็นผู้ประดิษฐ์หรือผู้ร่วมประดิษฐ์ในสิทธิบัตรที่ออกแล้ว 60 ฉบับ[ 107 ]

ตำแหน่งงาน

รางวัลและทุนการศึกษา

ดูเพิ่มเติม

  • "MRS F14 Turnbull Lecture given by Prof. Ruoff". YouTube. 21 January 2015. Archived from the original on 2021-12-15. Retrieved 2015-02-17.
  • "Center for Multidimensional Carbon Materials (CMCM)". Center for Multidimensional Carbon Materials. Institute for Basic Science. Retrieved 2015-02-13.
  • "Prof. Rodney Ruoff". Center for Multidimensional Carbon Materials. Institute for Basic Science. Retrieved 2015-02-13.
  • "Rodney Ruoff – Google Scholar Citations". Google Scholar. Retrieved 25 January 2019.
ดึงข้อมูลมาจาก " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rodney_S._Ruoff&oldid=1344533037 "

สรุปเนื้อหา

ข้อมูลสำคัญจากบทความ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ ร็อดนีย์ เอส. รูออฟ

ร็อดนีย์ เอส. "ร็อด" รูออฟเป็นนักเคมีฟิสิกส์และนักวิจัยด้านนาโนวิทยา ชาวอเมริกัน เขาเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านวัสดุคาร์บอน รวมถึง โครงสร้างนาโน คาร์บอน เช่นฟูลเลอรีน...

วิจัย

Rod Ruoff และกลุ่มวิจัยของเขาได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเทคนิคการสังเคราะห์ใหม่และปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุใหม่ ๆ รวมถึงโครงสร้างนาโนและวัสดุ 2 มิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุคาร์บอนใหม่ (กราฟีน เพชร ท่อนาโน ไฮบริด sp 3 -sp 2 คาร์บอนโค้งลบ...

ตำแหน่งงาน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ UNIST สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอุลซาน (ปี 2014 – ปัจจุบัน) สังกัด UNIST: ภาควิชาเคมี, คณะวิทยาศาสตร์วัสดุ, คณะพลังงานและวิศวกรรมเคมี ผู้อำนวยการศูนย์วัสดุคาร์บอนหลายมิติ (2013–ปัจจุบัน) [ 105 ] ศาสตราจารย์ผู้ดำรงตำแหน่ง...

รางวัลและทุนการศึกษา

ผู้ได้รับรางวัล Clarivate Citation Laureate (2018), [ 108 ] [ 109 ] ผู้ได้รับรางวัล Hall of Citation Laureate 2021 [ 110 ] รางวัล James C.