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Three on faculty awarded DOE early career grants

康奈尔大学的三名教员获得了美国能源部的资助,这是其科学办公室早期职业研究项目的一部分。

三位教授——土木与环境工程助理教授Greeshma Gadikota和Croll sesquennial Fellow; Jared Maxson博士,’ 15,物理助理教授;物理学助理教授布拉德·拉姆肖将在未来五年内获得至少75万美元,用于支持他们的科学研究。

Greeshma Gadikota

Jared马克松

布拉德Ramshaw

Gadikota将利用这笔资金继续研究开发清洁的储存和输送能源的方法,同时将能源生产过程中产生的二氧化碳转化为一种有用的、对环境无害的固体。例如,将二氧化碳转化为碳酸钙或碳酸镁会产生一种潜在的建筑材料。

Gadikota的目标是利用x射线散射技术观察化学反应的发生,这可以产生信息,使研究人员能够在不产生温室气体的情况下生产氢,或者观察任何固液气系统的反应环境。“我们想揭开整个故事的真相,”她说,“通过这样做,我们希望开发出科学上通用的技术。”

Gadikota于2019年加入工程学院。她于2007年在密歇根州立大学获得学士学位,2014年在哥伦比亚大学获得化学工程博士学位。在康奈尔大学,她还领导着可持续能源和资源恢复小组。

Maxson的研究目标是创造一种电子束,它可以在自然界最快的时间尺度上——千万亿分之一秒——观察光和物质的相互作用。超快的光与物质的相互作用引起了研究人员的兴趣,因为它们可以在材料中产生和控制全新的性质,潜在地包括超导性。

Maxson说:“我们想要制造一种电子束探测器,能够实时观察光重新排列原子,从而使研究人员能够理解新现象是如何以及为什么在非常短的时间尺度内出现的。”

Maxson的实验室研究高亮度电子束,他于2017年加入文理学院。他于2009年在利哈伊大学获得学士学位。

拉姆肖的研究提出了一种基于极高频超声波的新方法,解决了数十年来测量电子在超纯金属中运动粘度的难题。

铜、金和铝等高纯度金属的用途包括传输电力和在手机部件之间传输信息,但人们对它们如何在纳米尺度上传输电力知之甚少。拉姆肖的项目希望能回答金属中的电子是如何相互作用的基本问题,并指导新型超纯金属在未来纳米电子设备中的应用。

拉姆肖的实验室设计和建造实验,以探索量子材料的基本输运和热力学性质。他在英属哥伦比亚大学获得学士学位(2007年)和博士学位(2012年)。

Gadikota、Maxson和Ramshaw是美国能源部2019年早期职业计划资助的73名科学家之一。该项目目前已进入第10个年头,旨在通过在优秀科研人员关键的职业生涯早期为他们提供支持,增强美国的科研队伍。

康奈尔纪事报
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