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George M. Whitesides教授简介、获奖及成就

获奖及成就

2024年-美国材料科学领袖奖

2024年-美国化学领袖奖

2023年-最佳科学家奖

2023 -美国材料科学领袖奖

2023年-美国化学领袖奖

2022年-最佳科学家奖

2022年-美国材料科学领袖奖

2022年-美国化学领袖奖

2013年,美国国家发明家学会院士

2011 -美国化学会(ACS) F.A. Cotton杰出化学研究奖章

2009年-美国物理学会(APS)会员奖,表彰他在生物、材料和表面物理学方面的多方面贡献,包括在分子自组装、软光刻和微流体研究方面的新科学见解

2009年,富兰克林研究所本杰明·富兰克林奖章

2009 -美国化学会会员

2007 -普里斯特利奖章,美国化学学会(ACS)

2005年,因开发和推广自组装和软光刻技术而成为国家工程院院士。

2005 -莱纳斯鲍林奖,美国化学学会(ACS)

2005 -化学韦尔奇奖,罗伯特·a·韦尔奇基金会

2004 - Oesper奖,辛辛那提大学和美国化学学会

2002 -荷兰皇家艺术与科学院

2000 -材料研究学会Von Hippel奖

1998年4月27日,美国总统克林顿在白宫(东厅)举行的颁奖典礼上颁发美国总统国家科学奖章,表彰他在化学、生物学、生物化学和材料科学方面的创新和广泛研究,在技术方面的开创性工作,以及他在教学、政府和工业方面的广泛参与。

1995 - Arthur C. Cope奖,美国化学学会(ACS)

1980 -美国科学促进会(AAAS)会员

1978年,美国国家科学院院士

1975年成为美国艺术与科学院院士

1975年-美国化学学会(ACS)纯化学奖

1969 -阿尔弗雷德·p·斯隆基金会会员

简介

他最出名的是什么?

他最著名的研究领域是:

有机化学

量子力学

他的主要研究领域是纳米技术、单分子膜、微流体、自组装单分子膜和吸附。他的作品涉及弹性体、光刻和软光刻等主题,这些主题与纳米技术交叉。他的研究综合了润湿、乙二醇、接触角、聚合物化学和立体化学等问题。

他在微流体学方面的研究经常与力学等相关学科联系起来。他的自组装单层研究是多学科的,结合了基板,金属和分析化学的观点。他的吸附研究主题包括抗蚀剂、化学工程和溶菌酶。

他被引用最多的作品包括:

金属上自组装的硫代酸盐单层作为纳米技术的一种形式。(6132引用)

微流体的起源和未来(5961次引用)

各种尺度的自组装。(5036引用)

到目前为止,他整个职业生涯的主要主题是什么?

主要研究方向为纳米技术、单层膜、有机化学、立体化学和微流体学。他的纳米技术研究本质上是跨学科的,从光刻,软光刻和聚合物中汲取灵感。他的单层研究综合了润湿、化学工程、晶体学和吸附等方面的问题。

他的有机化学研究经常涉及到聚合物化学等相关课题。

他最常发表的领域是:

纳米技术(25.95%)

单层(12.20%)

有机化学10.44%

他最近的作品(2012-2021年)的亮点是什么?

纳米技术(25.95%)

致动器(5.06%)

机械工程(4.69%)

在最近的论文中,他专注于以下研究领域:

他的主要科学兴趣是纳米技术,驱动器,机械工程,机器人和磁悬浮。他对微流体的研究是纳米技术的一部分。他的致动器研究结合了声学、弹性体、屈曲和充气等领域的主题。

他的机械工程研究融合了其他学科的关注,如机器人、流体学、软机器人、人工智能和气动执行器。他的研究涉及弯曲和线性执行器以及气动执行器等领域。George M. Whitesides在他的磁悬浮研究中包括了抗磁性、分析化学、悬浮和磁悬浮等主题。

2012年至2021年间,他最受欢迎的作品是:

可拉伸、透明、离子导体(815次引用)

可拉伸、透明、离子导体(815次引用)

全软自主机器人的集成设计和制造策略(743引用)

在他最近的研究中,被引用最多的论文集中在:

量子力学

有机化学

纳米技术,驱动器,机械工程,机器人和弹性体是他的主要研究领域。他对微流体的研究经常与基于纸张的纳米技术研究联系在一起。执行器研究结合了电子电路、控制重构、复合材料、弯曲和粘合剂等领域的主题。

他在机械工程方面的研究涉及机器人、流体学、软机器人、人工智能和气动执行器等领域。他的研究领域包括燃烧、控制工程、抓手、刚度和双稳定性。他在弹性体方面的研究综合了极限拉伸强度和复合材料数等领域的主题。

这个概述是由一个机器学习系统生成的,该系统分析了这位科学家的工作。如果您有任何反馈,您可以在这里与我们联系。

最好的出版物

金属上自组装的硫代酸盐单层作为纳米技术的一种形式。

克里斯托弗·洛夫;劳拉·艾斯特罗夫;詹娜·克里贝尔;化学评论(2005)

微流体的起源和未来

乔治·m·怀特塞兹。自然(2006)

各种尺度的自组装。

George M. Whitesides;Bartosz Grzybowski。科学(2002)

聚二甲基硅氧烷微流控系统的快速成型

大卫·c·达菲;库珀·麦克唐纳,奥利维尔·j·a·舒勒,乔治·m·怀特塞兹。分析化学(1998)

细胞生死的几何控制。

Christopher S. Chen, Milan Mrksich, Huang, George M. Whitesides。科学(1997)

有机硫醇从溶液中自发组装到金上形成单层薄膜

科林·d·贝恩;Barry Troughton;Yu Tai Tao;Joseph Evall。美国化学学会杂志(1989)

生物系统中的多价相互作用:对设计和使用多价配体和抑制剂的启示。

Mathai Mammen;Seok-Ki Choi;George M. Whitesides。安吉旺特化学(1998)

分子自组装与纳米化学:合成纳米结构的化学策略。

George M. Whitesides, John P. Mathias, Christopher T. Seto。科学(1991)

聚二甲基硅氧烷微流控系统的制备

J.C.麦当劳。。达菲,jr安德森;D.T.赵。电泳(2000)

微通道混沌混频器

亚伯拉罕·d·斯特罗克,斯蒂芬·k·w·德廷格,阿曼德·阿吉达里,伊戈尔·梅齐。科学(2002)