Тимоти С. Фишер - Timothy S. Fisher

Тимоти С. Фишер (1969 г.р.) - американский педагог, инженер и специалист в области применения нанотехнологий.[1] Он бывший профессор машиностроения в Школе машиностроения, Университет Пердью и директор Исследовательской группы наномасштабного транспорта Университета Пердью. В настоящее время он преподает в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Он получил степень бакалавра наук и докторскую степень в Корнелл Университет в 1991 и 1998 годах соответственно. Фишер стал заведующим кафедрой механической и аэрокосмической инженерии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе с 1 июля 2018 года.

Экспертиза

Фишер изучает влияние нанотехнологии развитие и его значение для преобразования энергии и эффективности.[2] Его собственная академическая работа сосредоточена на переносе и преобразовании энергии в наномасштабе, синтезе наноматериалов, охлаждении микроэлектроника и микрофлюиды. Группа, которой он руководит, также изучает перенос и преобразование энергии, переносимой электроны, фононы, и фотоны. В фокус исследований входят приложения в чистая энергия (например, прямое преобразование энергии, хранение водорода) и основные промышленные сегменты (например, микро / наноэлектроника, датчики).

Фишер известен своими запросами Фишера в области разработки нанотехнологий, а именно: «. . . прежде чем мы сможем даже подумать об использовании нанотрубок в электронике, мы должны научиться размещать их там, где мы хотим ».[3]

Изобретатель

Фишер был членом Университет Пердью группа инженерных исследований, которая разработала биосенсор для обнаружения глюкозы в крови и других биологических молекул с использованием полых структур, называемых одностенными углеродными нанотрубками, прикрепленных к покрытым золотом «нанокубикам». Устройство напоминало тезербол кубической формы. Каждый тезербол - это датчик. Нанотрубка прикрепляет каждый тросовый шар к электронной схеме, которая действует как трос и как ультратонкий провод для передачи электрических сигналов.[4]

Образцы публикаций

  • X.R. Чжан, Т. Фишер, А. Раман, Т.Д. Сэндс, "Линейный коэффициент теплового расширения пористых тонких пленок анодного оксида алюминия по данным атомно-силовой микроскопии", Теплофизическая инженерия в наномасштабе и микромасштабе, вып. 13. С. 243–252, 2009.
  • В. Ханикар, И. Мудавар, Т.С. Фишер, «Кипение в потоке в микроканале, покрытом углеродными нанотрубками», IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies, vol. 32. С. 639–649, 2009.
  • К. Уппиредди, Т. Вестовер, Т. Фишер, Б. Вайнер, Г. Морелл, «Распределение энергии термоэлектронной эмиссии из нанокристаллических алмазных пленок для приложений прямого преобразования тепловой энергии в электрическую», Journal of Applied Physics, Vol. 106, арт. нет. 043716, 2009.
  • В. Ханикар, И. Мудавар, Т.С. Фишер, «Влияние покрытия углеродных нанотрубок на кипение в микроканале», Международный журнал тепло- и массообмена, Vol. 52, стр. 3805–3817, 2009.
  • Б.А. Кола, Дж. Сюй, Т.С. Фишер, «Контактная механика и теплопроводность границ раздела массивов углеродных нанотрубок», International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 52, стр. 3490–3503, 2009.
  • Д. Давай, Т. Фишер, С.В. Гаримелла, В. Бахадур, «Устройства плоской микромасштабной ионизации в атмосферном воздухе с электродами на основе алмаза», Наука и технологии источников плазмы, Vol. 18, арт. нет. 035004, 2009 г.
  • Д. Давай, Т. Фишер, С.В. Гаримелла, «Прямое моделирование ионизации и переноса ионов для устройств генерации плоских микромасштабных ионов», Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 42, арт. нет. 055203, 2009 г.
  • Б.А. Кола, Т. Фишер, X.F. Сюй, «Термические интерфейсы массива углеродных нанотрубок», гл. 6 (стр. 101–118) в «Углеродные нанотрубки: новые исследования», изд. А. П. Оттенхаус, Nova Science Publishers, 2009.

Ассоциация

Фишер присоединился к Пхи Каппа Пси братства в Корнельском университете, и через эту организацию Литературное общество Ирвинга.[5]

Рекомендации

  1. ^ Джон Ф. Монгилло, «Нано-интервью: профессор Тимоти Сэндс, доктор философии. Университет Пердью по теме «Углеродные нанотрубки, нанопроволоки и нанокристаллы», Нанотехнологии 101 (Greenwood Press 2007) на 79. (определение профессора Тимоти С. Фишера как профильного эксперта по углеродным нанотрубкам); Национальная инженерная академия, Frontiers of Engineering: отчеты о передовых технологиях с симпозиума 2007 г. (The National Academies Press) (Вашингтон, округ Колумбия, 2008 г.)189
  2. ^ Уэйд Адамс и Эми Майерс Джаффе, Нанотехнологии и наша энергетическая проблема, Нанотехнологии как инструмент устойчивого развития в экологической нанотехнологии: применение и влияние наноматериалов 22 (Марк Р. Визнер и Жан-Ив Боттеро, ред.) (McGraw Hill 2007).
  3. ^ Райнер Хартенштейн и Т.Ю. Кайзерслаутен, Реконфигурируемые вычисления в разработке встроенных процессоров: перспектива с низким энергопотреблением (Springer Publishing 2007) (Jorg Henkel and Sri Parameswaran, eds.) 476.
  4. ^ Биосенсор Nano-tetherball точно определяет глюкозу, Nanotechwire.com (22 января 2009 г.) . В архиве 2011-07-14 на Wayback Machine
  5. ^ План проживания Корнельского университета 1966 года, Приложение I, Приложение A (3 мая, г. 1966 )(видеть шестая страница документа, в котором отмечаются отношения между Пхи Каппа Пси и Литературным обществом Ирвинга)); см. также ’’, Список членов литературного общества Пхи Каппа Пси / Ирвинга (18 августа, г. 2011 ).

внешняя ссылка