米尔德里德·崔瑟豪斯(英语:Mildred Dresselhaus[1],1930年11月1日—2017年2月20日)[2],又翻译为“德雷斯尔豪斯”、“崔瑟豪斯夫人”,美国物理学家、半导体材料学家、纳米科学家、麻省理工学院电子工程与计算机科学系首席教授兼任物理系首席教授 (Institute Professor),曾任美国物理学会会长、美国科学促进会主席、克林顿政府时期美国能源部科学与技术顾问[3],科学界尊称其为“碳科学的女王”(queen of carbon science)。崔瑟豪斯夫人曾获得众多奖项,包括总统自由奖章、国家科学奖章、恩里科·费米奖、科维理奖、万尼瓦尔·布希奖等,为美国国家科学院、美国国家工程院、美国艺术与科学院院士,美国物理学会、美国化学学会、美国材料研究学会、美国电机电子工程师学会会士 [4]。
米尔德里德·崔瑟豪斯 Mildred S. Dresselhaus | |
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出生 | 美国纽约布鲁克林区 | 1930年11月11日
逝世 | 2017年2月20日 美国马萨诸塞州剑桥 | (86岁)
国籍 | 美国 |
母校 | 亨特学院 剑桥大学 哈佛大学 芝加哥大学 |
知名于 | 碳纳米管、石墨烯、纳米材料、新能源材料、芯片材料、量子物理、半导体物理 |
奖项 | 美国国家科学奖章(1990年) IEEE创始人奖章(2004年) 亨氏科技、经济、就业奖(2005年) 哈罗德·彭德奖(2006年) 奥利弗·巴克利奖(2008年) 奥斯特奖章(2008年) 万尼瓦尔·布希奖(2009年) 恩里科·费米奖-纳米科学(2012年) 科维理奖(2012年) 总统自由勋章(2014年) IEEE荣誉奖章(2015年) |
科学生涯 | |
研究领域 | 应用物理学 |
机构 | 康乃尔大学 麻省理工学院 |
博士导师 | 恩里科·费米 |
博士生 | 格雷格·提姆普 锺端玲 詹姆斯·斯博克 叶乃裳 玛西·布兰克 唐爽 |
早期生活
崔瑟豪斯夫人于1930年11月11日出生于美国纽约布鲁克林,她的父母艾索尔(Ethel Teichtheil)和梅亚·斯派沃克(Meyer Spiewak)是波兰裔犹太移民。[5][6]崔瑟豪斯夫人后来在布朗克斯长大,并在亨特学院高中部获得高中学位。她于1951年于纽约亨特学院获得学士学位,并获得未来诺贝尔奖得奖者罗莎琳·萨斯曼·雅洛的建议,继续接受物理学进阶教育。[2]崔瑟豪斯夫人在哈佛大学,并依靠傅尔布莱特奖学金于剑桥大学进行学士后教育,之后在拉德克利夫学院获得硕士学位。1958年,崔瑟豪斯夫人于芝加哥大学获得博士学位,师从美国现代核物理和半导体物理的奠基人恩里科·费米。[7]之后,崔瑟豪斯夫人以博士后研究者的身份在康乃尔大学工作2年,之后转到麻省理工学院的林肯实验室工作。[8]
事业
崔瑟豪斯夫人在麻省理工学院工作57年。[9]1967年,崔瑟豪斯成为麻省理工学院电子工程系艾比·洛克斐勒·默思客座教授,并在1968年成为终身教授,1983年时成为物理学教授。1985年,崔瑟豪斯成为麻省理工学院第一位女首席教授 (Institute Professor)。[10][11][12]
崔瑟豪斯于1990年获得国家科学奖章,以表彰她在材料电子特性方面的研究贡献,以及扩大妇女在科学及工程领域的研究机会。[13][14]2005年,崔瑟豪斯获得第11届亨氏科技、经济、就业奖。[15]2008年,崔瑟豪斯获得奥斯特奖章,并于2015年获得IEEE荣誉奖章。[16]
2000年至2001年间,崔瑟豪斯担任美国能源部科学办公室主任。 从2003年到2008年间,崔瑟豪斯担任美国物理联合会理事会主席。她还曾担任美国物理学会会长,美国科学促进会第一位女主席,以及美国国家科学院财务主管。[10]崔瑟豪斯后来还投入大量时间支持更多妇女参与物理学研究工作。[17]1971年,崔瑟豪斯和一位同事在麻省理工学院举办第一届妇女论坛,探讨妇女在科学研究及工程中所扮演的角色。[18]
2012年,崔瑟豪斯夫人与伯顿·里克特共同获得恩里科·费米奖。[19]2012年5月31日,崔瑟豪斯因其对奈米结构中的声子,以及电子-声子相互作用、热传输研究的开创性贡献而获得科维理奈米科学奖。[4][20]2014年,崔瑟豪斯获得总统自由勋章。[21],并在同年因作为拥有多项专利的重要创发者,崔瑟豪斯入选为美国发明家名人堂会员。[22]崔瑟豪斯夫人曾教导过不少著名科学家,她的前学生包括著名的材料科学家锺端玲,[23] 詹姆斯·斯博克,[24] 与唐爽,[25] 著名的物理学家叶乃裳与格雷格·提姆普,[26]以及著名科技创业者玛西·布兰克[27] 和林佑明[28]等。
鉴于崔瑟豪斯夫人的贡献,有几种物理理论以她命名;例如希克斯-崔瑟豪斯模型(Hicks-Dresselhaus Model),此理论由林登·希克斯(Lyndon D. Hicks)与崔瑟豪斯夫人共同提出[29],该理论是第一个低维热电效应基本模型,它开启整个波段研究。崔瑟豪斯夫人与斉藤理一郎(Riichiro Saito)、藤田光孝、金·崔瑟豪斯共同提出SFDD模型,该模型首先预测碳奈米管能带结构。[30] 崔瑟豪斯晚年还与关门弟子唐爽共同提出了唐-崔瑟豪斯理论 (Tang-Dresselhaus Model),首创了在铋锑合金薄膜中系统性构建各向异性狄拉克锥的方法。[31] 另一个拉什巴-崔瑟豪斯效应(Rashba-Dresselhaus Effect)是由崔瑟豪斯夫人的丈夫金·崔瑟豪斯所提出的模型,该模型叙述自旋-轨道相互作用效应。[32]
2017年,崔瑟豪斯夫人与通用电气合作出一部电视广告,该广告以《如果女科学家是名人怎么办?》为题,试图吸引增加女性STEM人数。[33]
科学知识贡献
崔瑟豪斯夫人的研究主要应用于新型芯片、新能源和量子物理,在石墨烯、碳纳米管、富勒烯,以及铋锑薄膜、铋锑量子线等方面建树颇丰,是碳纳米管,纳米热电效应,和碳材料拉曼光谱等领域的奠基人。[9]
个人生活
米尔德里德·崔瑟豪斯的丈夫金·崔瑟豪斯是著名的理论物理学家,也是崔瑟豪斯效应的发现者。他们婚后共有4个孩子:玛丽安、卡尔、保罗、伊里亚德,另有5个孙子女。[9]
奖项和荣誉
- 苏黎世联邦理工学院理学名誉博士学位(2015年)[34]
- IEEE荣誉奖章(2015年,首位女性获奖)[16]
- 美国发明家名人堂会员(2014年)[22]
- 总统自由勋章(2014年)[35]
- 香港理工大学理学名誉博士学位(2013年)[36]
- 材料研究学会冯·希佩尔奖(2013年)[37]
- 科维理奈米科学奖(2012年)[4]
- 恩里科·费米奖(2012年,第二位女性获奖)[19]
- 美国化学学会鼓励女性进入化学科学领域职业生涯奖(2010年)[38]
- 万尼瓦尔·布希奖(2009年,第二位女性获奖)[39]
- 美国物理学会奥利弗·巴克利奖(2008年)[40]
- 奥斯特奖章(2007年)[16]
- 世界杰出女科学家成就奖(2007年)[41]
- 亨氏科技、经济、就业奖(2005年)[15]
- IEEE创始人奖章(2004年)[42]
- 美国物理联合会卡尔·泰勒·康普顿物理领导奖章(2001年)[34]
- 美国碳材料协会(American Carbon Society)碳科学与技术成就奖章(2001年)[43]
- 俄罗斯科学院约费研究院荣誉会员(2000年)[43]
- 材料联合学会(Federation of Materials Societies)国家材料进步奖(2000年)[43]
- 美国物理学会尼科尔森奖章(Nicholson Medal,2000年3月)[44]
- 魏茨曼科学研究学院千禧终生成就奖(2000年6月)[45]
- 美国碳材料协会(American Carbon Society)SGL碳材料奖(1997年)[43]
- 国家科学奖章(1990年)[43]
- 美国女工程师学会成就奖(1977年)[43]
- 挪威科学与文学院院士[46]
著作
- Dresselhaus, M. S.; et.al. "Analysis of Picosecond Pulsed Laser Melted Graphite" (页面存档备份,存于互联网档案馆),麻省理工学院、哈佛大学、洛斯阿拉莫斯国家实验室、美国能源部(1986-12)(英文)
- Dresselhaus, M. S.; et.al. "The Transport Properties of Activated Carbon Fibers" (页面存档备份,存于互联网档案馆),劳伦斯利佛摩国家实验室、美国能源部(1990-07)(英文)
- Dresselhaus, M. S.; et.al. "Photoconductivity of Activated Carbon Fibers" (页面存档备份,存于互联网档案馆),劳伦斯利佛摩国家实验室、美国能源部(1990-08)(英文)
- Dresselhaus, M. S.; et.al. "Synthesis and Evaluation of Single Layer, Bilayer, and Multilayer Thermoelectric Thin Films" (页面存档备份,存于互联网档案馆),劳伦斯利佛摩国家实验室、美国能源部(1995-01-20)(英文)
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- M. S. Dresselhaus; G. Samsonidze; S. G. Chou; G. Dresselhaus; J. Jiang; R. Saito & A. Jorio. Recent Advances in Carbon Nanotube Photo-physics (PDF). (原始内容 (PDF)存档于2006-07-02) (英语).
- M. S. Dresselhaus & G. Dresselhaus. Intercalation Compounds of Graphite (PDF). Advances in Physics. 2002, 51 (1): 1. Bibcode:2002AdPhy..51....1D. doi:10.1080/00018730110113644. (原始内容 (PDF)存档于2007-01-09) (英语).
- M. S. Dresselhaus. Big Opportunities for Small Objects (PDF). Materials Today Magazine. 2004, 5 (11): 48. doi:10.1016/S1369-7021(02)01164-1. (原始内容 (PDF)存档于2007-01-09) (英语).
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- M. S. Dresselhaus & H. Dai. Carbon Nanotubes: Continued Innovations and Challenges. MRS Bulletin. 2004, 29 (4): 237 [2019-07-24]. doi:10.1557/mrs2004.74. (原始内容存档于2014-11-29) (英语).
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- C. Fantini; A. Jorio; M. Souza; A. J. Mai Jr.; M. S. Strano; M. A. Pimenta; M. S. Dresselhaus. Optical Transition Energies and Radial Breathing Modes for HiPco Carbon Nanotubes from Raman Spectroscopy (PDF). Physical Review Letters. 2004, 93 (14): 147406. Bibcode:2004PhRvL..93n7406F. PMID 15524844. doi:10.1103/PhysRevLett.93.147406. (原始内容 (PDF)存档于2007-01-09) (英语).
- S. B. Cronin; A. K. Swan; M. S. Unlu; B. B. Goldberg; M. S. Dresselhaus; M. Tinkham. Measuring Uniaxial Strain in Individual Single-wall Carbon Nanotubes: Resonance Raman Spectra of AFM Modified SWNTs (PDF). Physical Review Letters. 2004, 93 (16): 167401. Bibcode:2004PhRvL..93p7401C. PMID 15525030. doi:10.1103/PhysRevLett.93.167401. (原始内容 (PDF)存档于2006-01-11) (英语).
参考资料
延伸阅读
外部链接
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