Дитер Груэн - Dieter Gruen

Дитер Мартин Груэн
Родился (1922-11-21) 21 ноября 1922 г. (98 лет)
Германия
ИзвестенИсследование радиоактивных элементов актинидов

Исследования по проектированию безопасных ядерных реакторов

Металлогидридные исследования

Дитер Мартин Груэн (родился 21 ноября 1922 г.)[1] американский ученый немецкого происхождения, который был старшим членом Материаловедение Деление на Аргоннская национальная лаборатория. Он получил Б.С. (1944, с отличием) и РС. (1947) ученые степени по химии Северо-Западный университет и Кандидат наук. (1951) в химическая физика от Чикагский университет.

Грюн внес вклад в широкий круг вопросов химии материалов: окончательное установление 5f характер актиниды по измерению и лиганд полевое толкование магнитный моменты при низких температурах; создание химии растворов в плавленые соли с помощью спектроскопия определить окисление состояния, сложные ионы, и координационное равновесие ионов переходных металлов; выяснение взаимодействия реактивных молекулярный и атомные виды с благородный газ матрицы; рациональный дизайн из металла сплав гидриды для аккумуляторов энергии и тепловых насосов; определение энергии и глубины происхождения распыленных частиц; сверхчувствительное обнаружение атомов и молекул с помощью лазера Флуоресценция и резонанс ионизация масс-спектрометрии; открытие и разработка нового процесса химического осаждения из паровой фазы для синтеза фазово-чистых нанокристаллический алмазные пленки и разработка фотовольтаических элементов на основе графена.

Ниже приводится более подробная информация о его жизни в качестве ученого в области химии, материаловедения и энергетики.

Исследование

Манхэттенский проект

Член научной группы в Ок-Ридже, разработавшей урановую бомбу, сброшенную на Хиросиму. Работа Груена была сосредоточена на разработке нового химического метода разделения изотопов урана. Это позволило отделить уран-235 от урана-238. Затем U-235 был сконцентрирован для использования в бомбе типа А.

Актинид радиоактивные элементы исследование

Работа Грюна более 15 лет привела к окончательной характеристике этого элемента как 5F в Периодической таблице. Это имело решающее значение для их использования в ядерных реакторах и ядерных блоках питания, используемых в кардиостимуляторах.

Безопаснее ядерного реактора дизайн исследования

Работа Груена позволила создать проекты более безопасных ядерных реакторов. Вместо производства трансплутониевых отходов будет производиться гораздо менее токсичный U233. В отличие от Чернобыля и Фукусимы, эти новые реакторы, использующие торий в качестве топлива, будут намного безопаснее, а утилизация радиоактивных отходов будет намного проще.

Исследование распыленных видов

Грюн разработал сверхчувствительные методы измерения ионов с использованием лазерной спектроскопии, метод, который до сих пор используется для определения изотопного состава метеоритов. Анализ состава метеоритов способствует формулированию теорий эволюции Вселенной, включая теорию звездного ядерного синтеза.

Fusion исследование

Груэн использовал сверхчувствительные методы измерения ионов в своих исследованиях ядерных термоядерных реакторов. Сдерживание плазменного облака остается фундаментальным препятствием в исследованиях термоядерного синтеза. Доктор Груен разработал метод покрытия стенок резервуара, удерживающего облака, самоудалывающимся соединением меди / лития. Это позволяет плазменному облаку дольше оставаться сдерживаемым, что является ключевым шагом на пути к тому, чтобы в конечном итоге могла произойти реакция синтеза.

Металл гидрид исследование

Компания Gruen провела исследование технологии тепловых насосов, в том числе теплового насоса на солнечной энергии. Эта технология коммерциализирована и в настоящее время используется для «геттеров» водорода, которые поглощают водород, образующийся в различных промышленных процессах.

Материальные исследования

Алмаз фильмы

Груен изобрел радикально новый метод изготовления алмазных пленок. химическое осаждение из паровой фазы (CVD). Он исследовал и запатентовал этот процесс осаждения из плазменного облака очень гладких, очень тонких (одноатомных слоев) ориентированных атомов углерода в молекулярную структуру алмаза. Это известно как пленка ультрананокристаллического алмаза (UNCD). Эти пленки легированы, чтобы сделать их полупроводниками. Они образуют структуру, аналогичную кремнию, и могут быть изготовлены как типа P, так и N для использования в диодах, проводящих электричество. Приложения включают улучшенную микроэлектронику, которая была коммерчески разработана для медицинских приложений, в том числе в качестве электрода в искусственной сетчатке. Эти алмазные пленки также могут использоваться для механических процессов, требующих низкого трения и низкого износа, таких как сверхдлительные уплотнения насосов. Это было коммерчески разработано для насосов очистки воды. Кроме того, UNCD используется в процессе производства водорода для использования в топливных элементах.

Графен Солнечные батареи

Текущее исследование Груена включает создание фотоэлектрических (ФЭ) элементов на основе графена. В настоящее время он создал вместе с группой ученых из Университета Иллинойса в Чикаго прототип графенового фотоэлектрического элемента, который имеет самое высокое напряжение среди всех фотоэлектрических элементов, доступных сегодня (2019 г.), и имеет патенты США и других стран на графеновые фотоэлектрические элементы и их использование в когенерация. Эти элементы будут иметь значительное преимущество перед современными элементами на основе кремния, потому что, в отличие от кремния, они будут продолжать вырабатывать электричество при воздействии очень высоких температур, присутствующих в солнечных коллекторах. Добавление этих графеновых фотоэлектрических элементов к фокальным точкам крупных солнечных коллекторов удвоит электрическую мощность, тем самым повысив способность сохранять резервную тепловую энергию с высоким градиентом в расплавленных солях. Когенерация прямой выработки электроэнергии графеновыми солнечными элементами с косвенным производством электроэнергии паровыми турбинами, а также накопление энергии в расплаве солей на крупномасштабных электростанциях (сотни мегаватт) создадут комплексное решение для производства более дешевой электроэнергии как при ярком солнце, так и при когда это не так. Когда эта технология будет полностью разработана, она может решить мировые энергетические проблемы.

Личная жизнь

Жена Груэна Долорес, психолог, получившая докторскую степень. от Чикагский университет умер 19 марта 2015 года в возрасте 90 лет.[2] На момент ее смерти Груэн были женаты 66 лет. У доктора Груена две дочери, Эрика и Карен, и сын Джеффри. У доктора Груена также девять внуков (Даниэль, Мириам, Анна, Лев, Зохара, Мика, Алея, Бенджамин и Моше Аарон) и два правнука, Джулия Девора и Сэмюэл Льюис.[3]

Членство

Грюн был приглашенным ученым по приглашению Нобелевский лауреат Гленн Т. Сиборг на Лаборатория Лоуренса Беркли, делегат Конференции Организации Объединенных Наций по использованию атомной энергии в мирных целях и приглашенный профессор Норвежского технического университета и Еврейский университет. Он был членом совета Сиборгского института трансактиниума и посещал комитеты по Лаборатория Лоуренса Ливермора. Входил в редколлегию журнала Ежегодный обзор материаловедения, то Журнал прикладной физики, и Письма по прикладной физике. Груен - часто приглашаемый лектор на национальных и международных конференциях и был организатором многочисленных конференций и симпозиумов. Грюн является автором или соавтором более 350 публикаций и редактором нескольких книг и монографий. Он имеет около 30 патентов США. Среди тех, которые были лицензированы, некоторые из них работают в области нанокристаллических алмазных пленок, а другие касаются использования интенсивного ультрафиолетового лазерного излучения для абляции биологической ткани. Этот процесс используется во всем мире для лечения некоторых сердечно-сосудистый болезни.


Список используемой литературы

использованная литература

  1. ^ Голоса Манхэттенского проекта: интервью Дитера Грюна
  2. ^ http://www.legacy.com/obituaries/chicagotribune/obituary.aspx?pid=174441368
  3. ^ «Отделение материаловедения». 2008-05-14. Архивировано из оригинал на 2008-05-14. Получено 2020-02-29.

внешние ссылки