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X射线探针、微流体、纳米材料获得卓越研究奖

对材料的原子细节进行成像,形成微流体结构以研究植物和动物,以及制造聚合物纳米材料的新技术,这些都是帮助六名教职员工获得康奈尔大学工程研究卓越奖的一些研究主题,这是常春藤盟校排名第一的工程学院授予的最高研究荣誉。

该奖项在12月6日举行的工程学院招待会上颁发。

年度奖项的获得者由其部门提名,并由委员会选出,而不仅仅是他们的个人研究成果。获奖者还因其对社会的影响、在该领域的声誉、领导力、指导和学院和大学内的公民身份而受到认可。

康奈尔工程学院研究和研究生院副院长Lois Pollack表示:“在学术卓越的最前沿,今年的获奖者体现了协作领导精神,提升了康奈尔工程学院的研究水平。“我们自豪地承认并庆祝他们对我们的学术界以及更广泛的科学和工程领域的影响。

2023 年的获奖者是:

Matthew Paszek,史密斯化学与生物分子工程学院副教授

Paszek在两个具有挑战性的背景下开发了多种蛋白质工程策略:局部机械传感器和序列定义的糖蛋白。在康奈尔大学,他设计了新的生物材料来定制和探测细胞的机械环境。为了支持这些实验方法,他开发了强大的预测性生物物理理论,并创建了定制成像方法,包括硬件和软件,以可视化活细胞中的纳米级动力学。这些发展中的每一个都被描述为其自身的技术之旅。Paszek利用它们在细胞生物学的最前沿取得了开创性的进展,并在生物工艺和生物医学中实现了重要的应用。

布兰妮·施密特(Britney Schmidt),天文学系地球与大气科学系副教授

施密特在所有事情上都开辟了自己的道路,包括她在康奈尔大学的职位结构。她在康奈尔工程学院的地球和大气科学以及艺术与科学学院的天文学之间分班。这种分裂反映了她广泛的研究兴趣。在地球上,她在冰川学中声名鹊起;她建造并部署了机器人(Icefin),这些机器人下降到南极冰盖下方,延伸到海洋上空,在冰层下提供独特的地图、图像和地球物理数据。她更长远的愿景是将这项技术用于太空探测器,前往像木卫二这样的冰冷世界。

Andrej Singer,材料科学与工程系助理教授

Singer 的研究计划侧重于通过开发下一代 X 射线源的全部功能来探索功能材料在运行过程中的原子细节。具体来说,他使用原位相干X射线成像和光谱学来研究纳米尺度上材料的行为。他的研究愿景是发展对非平衡过程的机理理解,这将使材料的合理设计成为可能,从能源技术到电子和量子材料的广泛应用。这些技术正在解决材料科学问题,从能量存储和生产到神经形态计算,具有重大的社会影响。

Abe Stroock,史密斯化学与生物分子工程学院 Gordon Dibble ’50 化学与生物分子工程教授

Stroock已成为开发微米和纳米级技术的国际领导者,以寻求科学问题和生物系统中的应用。值得注意的是,他的实验室通过创建在柔软的有机基质中形成微流体结构的方法,将微流体方法带入了与生物物理学和生物工程相关的新领域;这些系统为研究和使用与哺乳动物组织工程和植物生理学相关的血管样功能提供了机会。在过去的15年里,斯特罗克在他的新微流体方法所取得的突破的基础上,将大量注意力集中在受植物生理学启发的物理研究以及物理化学思想和方法在植物科学和农业中的应用。

杨蓉,史密斯化学与生物分子工程学院助理教授

杨的研究通过将化学气相沉积(CVD)转化为合成各种软聚合物材料的多功能平台,对软纳米材料的制造科学产生了切实的影响。她在康奈尔大学做出的第一个关键研究贡献是基于她最初的见解,即在CVD聚合过程中单体的气相溶剂化可以合理调整广泛的聚合物薄膜性能。虽然先前的CVD聚合演示仅限于聚合物薄膜的合成,但她证明了CVD可以构成形状控制聚合物纳米颗粒方法的基础。

Max Zhang,欧文·波特·丘奇(Irving Porter Church)工程学教授,西布利机械与航空航天工程学院

Zhang的研究重点是能源和环境,由社会影响驱动。他研究的一个主要方向是可持续能源系统。他与社区合作伙伴合作,领导了供暖行业电气化、可再生资源表征和低影响太阳能开发方面的多项工作。张教授还利用数值模型和实验技术,为了解空气中的颗粒物和气态污染物对环境空气质量、室内环境质量和气候变化的影响做出了贡献。他的现场实验促使他发起了一项计划,以设计美国第一个全州范围的公共物联网网络。

帕特里克·吉莱斯皮(Patrick Gillespie)是康奈尔工程学院的通信专家。

新闻旨在传播有益信息,英文版原文来自https://news.cornell.edu/stories/2023/12/x-ray-probes-microfluidics-nanomaterials-earn-research-excellence-awards