Jump to content

Джейми С. Грюнлан

Джейми С. Грюнлан
Род занятий Ученый-материалист и академик
Академическое образование
Образование Бакалавр химии
Кандидат наук о материалах и инженерии
Альма-матер Государственный университет Северной Дакоты
Университет Миннесоты
Академическая работа
Учреждения Техасский университет A&M

Джейми К. Грунлан ученый-материаловед и академик. Он профессор машиностроения и профессор кафедры Леланда Т. Джордана '29' в Техасском университете A&M . [ 1 ]

Грюнлан наиболее известен своими исследованиями в области полимерных нанокомпозитов , противовоспламеняющихся нанопокрытий, тонких газобарьерных пленок и термоэлектрических материалов . Его исследовательские работы опубликованы в более чем 200 журнальных статьях. [ 2 ] Он лауреат премии Карла Далквиста. [ 3 ] и Премия Л. Е. Скривена молодому исследователю. [ 4 ] В последние годы его работа включала разработку тонких (<1 мкм) газобарьерных, огнестойких и термоэлектрических нанопокрытий путем послойной сборки, а также исследование толстопленочных нанокомпозитов (>10 мкм) с особым упором на полиэлектролитные комплексы, электропроводящие и термоэлектрические материалы. [ 5 ]

Грюнлан является членом Международной ассоциации перспективных материалов (IAAM) и Американского общества инженеров-механиков (ASME). [ 6 ] и был избран старшим членом Национальной академии изобретателей . [ 7 ] Он является редактором журнала «Материаловедение» . [ 8 ] и заместитель редактора журнала Green Materials [ 9 ] и npj Деградация материалов . [ 10 ] Он также входит в состав Международного консультативного совета по макромолекулярным быстрым коммуникациям. [ 11 ]

Образование

[ редактировать ]

Грюнлан получил степень бакалавра наук в области химии со специализацией в области полимеров и покрытий в Государственном университете Северной Дакоты в Фарго, Северная Дакота , в мае 1997 года. Затем он получил докторскую степень в области материаловедения и инженерии со специализацией по химии в Университет Миннесоты в Миннеаполисе , Миннесота , июнь 2001 года. [ 1 ]

Грюнлан начал свою карьеру в июне 2001 года в качестве старшего инженера-исследователя в Исследовательском центре Эйвери в Пасадене, Калифорния , где он сосредоточился на исследованиях и разработках электронных и биологических материалов на основе полимеров для развития нового бизнеса. Он работал адъюнкт-профессором в Тихоокеанском университете Азуса с августа 2002 г. по декабрь 2003 г. и в Университете Биола с января 2002 г. по май 2002 г. В июле 2004 г. он поступил в Техасский университет A&M в Колледж-Стейшн, штат Техас , в качестве доцента, где он выиграл Карьерная награда NSF . Затем с сентября 2010 по август 2014 года он занимал должность доцента и профессора развития Gulf Oil / Thomas Dietz I. Он также занимал должность профессора Линды и Ральфа Шмидтов '68 с совместной должностью в области химии, материаловедения и инженерии, с июля 2015 по август 2020. [ 12 ] С сентября 2020 года он занимает должность профессора кафедры Леланда Т. Джордана '29 в Техасском университете A&M, одновременно занимаясь химией, материаловедением и инженерией. [ 13 ]

Исследовать

[ редактировать ]

Грюнлан сосредоточил свои исследования на защитных полимерных и нанокомпозитных системах. Одним из направлений его деятельности являются кислородонепроницаемые пленки для пищевых продуктов, фармацевтических препаратов и упаковки электроники . Он также проводил исследования экологически безопасных огнезащитных и термозащитных обработок, а также с высокой диэлектрической прочностью на пробой . материалов [ 10 ]

Огнестойкие полимерные материалы

[ редактировать ]

Исследования Грюнлана привели к созданию высокоэффективной огнезащитной обработки поверхности горючих полимерных материалов, решающей проблему защиты от токсичного огня. Исследования огнезащитных покрытий были отмечены в таких публикациях, как Nature , [ 14 ] Смитсоновский журнал , [ 15 ] Новости химии и техники , [ 16 ] Нью-Йорк Таймс [ 17 ] и Science Daily. [ 18 ] Его исследовательская группа разработала две технологии зеленого покрытия на водной основе, которые защищают ткани, используемые в одежде: [ 19 ] [ 20 ] и пенопласт, используемый в мягкой мебели, без использования токсичных молекул. [ 21 ] [ 18 ] Его методы лечения сочетают в себе эффективность и безопасность и основаны на полиэлектролитах, богатых фосфатами и азотом. [ 22 ] [ 23 ] и глиняные нанопластинки. [ 24 ] [ 25 ] Совсем недавно, в 2020 году, его приглашенный обзор под названием «Огнезащитная обработка поверхности» стал обложкой апрельского номера журнала Nature Reviews Materials за 2020 год . [ 26 ]

Полимерные нанокомпозиты с высоким коэффициентом мощности

[ редактировать ]

Компания Grunlan разработала органические термоэлектрические покрытия для тканей, которые могут использовать тепло тела человека для выработки энергии. Он создал материал, пригодный для окраски и печати, из органических компонентов и использовал полианилин, графен и двустенные нанотрубки, нанесенные методом послойной сборки. Полученное покрытие толщиной один микрон обладало исключительной электропроводностью (σ ~ 1,9 x 10 5 С· м-1 ) и коэффициент Зеебека (S ~ 120 мкВ·К −1 ) для полностью органического материала. Коэффициент термоэлектрической мощности (PF = S 2 ·p −1 ) является одним из самых высоких значений, когда-либо зарегистрированных для полностью органического материала, и одним из самых высоких для любого материала, измеренного при комнатной температуре. [ 27 ] Кроме того, он является автором обзорной статьи, которая была размещена на обложке журнала Advanced Materials. [ 28 ] и его исследования в этой области также привели к выдаче патента США. [ 29 ]

Исследования Грюнлана в области термоэлектрических свойств полимерных композитов, наполненных углеродными нанотрубками (УНТ), включают повышение проводимости в доступных композитах, наполненных одностенными углеродными нанотрубками (ОУНТ), за счет использования эмульсионного полимера. [ 30 ] улучшение электрических и механических свойств глины в композитах SWNT/эпоксидная смола, [ 31 ] и демонстрация потенциала полимерных нанокомпозитов как легких термоэлектрических материалов. [ 32 ] В 2010 году он улучшил термоэлектрические свойства композитов, наполненных (УНТ), путем модификации соединения. [ 33 ] Помимо этого, сосредоточив свои исследования на жидкостном расслаивании слоистых материалов в совместном исследовании, он выделил WS 2 и MoS 2 как эффективные полимерные армирующие материалы, тогда как гибридные пленки WS 2 /углеродные нанотрубки показали высокую проводимость, обещающую термоэлектрические свойства. [ 34 ] Кроме того, он участвовал в значительном исследовании отшелушивания нанопластинок в водном растворе поверхностно-активных веществ. [ 35 ]

Тонкие полимерные и нанокомпозитные пленки с высоким газовым барьером

[ редактировать ]

Благодаря использованию полимерных и нанокомпозитных систем, которые могут соответствовать барьеру металла, исследования Грюнлана по газобарьерным тонким пленкам на полимерной основе были сосредоточены на разработке экологически устойчивой упаковки для продуктов питания, лекарств и электроники. В этой области его исследовательская группа создала тонкие покрытия на водной основе, которые могут сделать пластиковую упаковку товаров почти кислородонепроницаемой, повышая безопасность пищевых продуктов. Их цельнополимерная тонкая пленка имеет необнаружимую скорость пропускания кислорода при высокой влажности (OTR < 0,005 см). 3 ·м −1 ·день −1 ) и потенциально может конкурировать с алюминизированными пленками и пленками с покрытием SiOx, будучи более экологичными и простыми в переработке. [ 36 ] Он также разработал субмикронные покрытия для стен из нанокирпичей, состоящие из полиэлектролитов и глины, которые обладают уникальными барьерными свойствами. [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] и его исследовательская группа изучили механизмы такого поведения, а также опубликовали несколько исследований по этой теме. [ 40 ] [ 24 ]

Дисперсия и микроструктура наночастиц в растворах и твердых полимерных нанокомпозитах

[ редактировать ]

Исследовательская группа Грюнлана была одной из первых, кто использовал чувствительные к раздражителям полимеры в качестве диспергирующих агентов для адаптации дисперсии наночастиц в растворе и наноструктуры в затвердевших полимерных нанокомпозитах. Он был награжден карьерной премией NSF за свою работу по дисперсии углеродных нанотрубок, реагирующую на стимулы, которая была основана на его предыдущей публикации, демонстрирующей слабый полиэлектролитный контроль дисперсии углеродных нанотрубок в воде посредством изменения pH. Исследование показало, что поли(акриловая кислота) [ПАА] может контролировать уровень дисперсности ОСНТ в водных смесях и состояние дисперсии в твердом композите путем изменения pH, варьирования микроструктуры ОСНТ между агрегированным и хорошо расслоенным состояниями, что наблюдается с помощью электронного метода. микроскопия и измерения электропроводности. [ 41 ] Позже его группа показала, что дисперсию углеродных нанотрубок в воде также можно адаптировать, используя термочувствительный модифицированный пиреном поли(N-циклопропилакриламид). [ 42 ]

Замена хроматного конверсионного покрытия тонкими пленками полимерных нанокомпозитов

[ редактировать ]

Исследования Грюнлана также были сосредоточены на разработке экологически безопасных тонких пленок для стен из нанокирпича на водной основе, которые защищают металлические поверхности, такие как сталь и алюминий, от коррозии без использования токсичных химических веществ. Его первоначальные исследования показали, что эти нанокомпозитные покрытия могут обеспечить защиту от коррозии на несколько дней, даже если их толщина составляет всего несколько сотен нанометров. Его работа показала, что нанесение покрытия толщиной 300 нм на алюминий может повысить импеданс на два порядка и защитить его от коррозии на пять дней. [ 43 ] Кроме того, его исследования показали, что нанопокрытия являются более эффективной и экологически чистой заменой хроматных конверсионных покрытий, поскольку они требуют меньше предварительной обработки металлом и нетоксичны. Было продемонстрировано, что покрытие толщиной всего 90 нм может снизить скорость коррозии меди на три порядка в жесткой кислой среде. [ 44 ]

Награды и почести

[ редактировать ]
  • 2007-2012 – в Национальном научном фонде (NSF). Карьера [ 45 ]
  • 2010 - Премия Карла Далквиста, Совет по лентам, чувствительным к давлению (PSTC) [ 3 ]
  • 2012 – Премия LE Scriven Young Investigator, Международное общество науки и технологий в области покрытий (ISCST) [ 4 ]
  • 2018 – Член Американского общества инженеров-механиков (ASME). [ 6 ]
  • 2018 г. – Почетный доктор Университета Южной Бретани , Франция.
  • 2019 г. – Старший член Национальной академии изобретателей. [ 7 ]
  • 2021 – Член Международной ассоциации перспективных материалов.

Избранные статьи

[ редактировать ]
  • Грунлан, Дж. К., Мехраби, А. Р., Бэннон, М. В. и Бахр, Дж. Л. (2004). Полимерный композит на водной основе, наполненный одностенными нанотрубками, с исключительно низким порогом перколяции. Дополнительные материалы , 16 (2), 150–153.
  • Ким Д., Ким Ю., Чой К., Грюнлан Дж. К. и Ю К. (2010). Улучшение термоэлектрического поведения полимерных композитов, наполненных нанотрубками, с поли(3,4-этилендиокситиофен)полистиролсульфонатом. АЦС нано, 4(1), 513–523.
  • Коулман Дж. Н., Лотя М., О'Нил А., Бергин С.Д., Кинг П.Дж., Хан У., ... и Николози В. (2011). Двумерные нанолисты, полученные путем жидкостного расслоения слоистых материалов. Наука , 331(6017), 568–571.
  • Смит, Р.Дж., Кинг, П.Дж., Лотя, М., Виртц, К., Хан, У., Де, С., ... и Коулман, Дж.Н. (2011). Масштабное отшелушивание неорганических слоистых соединений в водных растворах ПАВ. Передовые материалы , 23(34), 3944–3948.
  • Блэкберн, Дж.Л., Фергюсон, Эй.Дж., Чо, К., и Грюнлан, Дж.К. (2018). Термоэлектрические материалы и устройства на основе углеродных нанотрубок. Дополнительные материалы , 30(11), 1704386.
  • Лазар, С.Т., Колибаба, Т.Дж., и Грюнлан, Дж.К. (2020). Огнезащитная обработка поверхности. Материалы Nature Reviews , 5 (4), 259–275.
  • Чанг, ХК, Айверсон, Э.Т., Шмиг, К., Стивенс, Д.Л., и Грюнлан, Дж.К. (2023). Высоковлагостойкая супергазобарьерная тонкая пленка из полиэлектролитного комплекса. Журнал прикладной науки о полимерах , 140(7), e53473.
  1. ^ Перейти обратно: а б «Грюнлан, Джейме» . Engineering.tamu.edu .
  2. ^ «Доктор Хайме Грюнлан - Конференция Федерального управления гражданской авиации» (PDF) .
  3. ^ Перейти обратно: а б «Премии Карла Далквиста – PSTC» . pstc.org .
  4. ^ Перейти обратно: а б «Награды и награды |» . 3 мая 2015 г.
  5. ^ «Доктор Хайме Грюнлан» . Лаборатория полимерных нанокомпозитов .
  6. ^ Перейти обратно: а б «СТУДЕНТЫ – ASME» (PDF) .
  7. ^ Перейти обратно: а б «Поиск старших членов» . НАИ .
  8. ^ «Журнал материаловедения» . Спрингер .
  9. ^ «Зеленые материалы» . Зеленые материалы .
  10. ^ Перейти обратно: а б «О редакции | Деградация материалов npj» . www.nature.com .
  11. ^ «Макромолекулярная быстрая связь» .
  12. ^ «Самозатухающие нанопокрытия на водной основе для огнезащиты пластмасс» (PDF) .
  13. ^ Ревелс, Мишель. «Grunlan улучшает военную одежду с помощью недавно разработанных защитных нанопокрытий» . Engineering.tamu.edu .
  14. ^ «Джейме К. Грунлан | Результаты поиска природы» . www.nature.com .
  15. ^ Журнал, Смитсоновский институт. «Как биомимикрия вдохновляет человеческие инновации» . Смитсоновский журнал .
  16. ^ «Меланиновая кожа обеспечивает покрытие, защищающее от ультрафиолета» .
  17. ^ Гамильтон, Рив (16 октября 2011 г.). «Исследователь A&M защищает от жары в лаборатории и на территории кампуса» . The New York Times – через NYTimes.com.
  18. ^ Перейти обратно: а б «Исследователи разрабатывают огнезащитное покрытие из возобновляемых материалов: покрытие может снизить воспламеняемость пенополиуретана, используемого в различной бытовой мебели» . ScienceDaily .
  19. ^ Лейстнер, Маркус; Абу-Оде, Анас А.; Ромер, Сара С.; Грюнлан, Хайме К. (5 октября 2015 г.). «Многослойное нанопокрытие хитозан/меламин-полифосфат на водной основе, тушащее пожар на полиэфирно-хлопковой ткани» . Углеводные полимеры . 130 : 227–232. дои : 10.1016/j.carbpol.2015.05.005 . PMID   26076621 – через ScienceDirect.
  20. ^ Чжао, Бинь; Колибаба, Томас Дж.; Лазар, Симона; Грюнлан, Хайме К. (1 июня 2021 г.). «Экологически чистая ковалентная полимерная сеть на водной основе для огнестойкого хлопка» . Целлюлоза . 28 (9): 5855–5866. дои : 10.1007/s10570-021-03874-y . S2CID   233261744 — через Springer Link.
  21. ^ Цинь, Шуан; Налейте, Марьям Ганад; Лазар, Симона; Кёклюкая, Оруч; Герринджер, Джозеф; Сун, Исюань; Вогберг, Ларс; Грунлан, Хайме К. (29 января 2019 г.). «Супергазовый барьер и огнестойкость многослойных тонких пленок нанотромбоцитов/нанофибрилл» . Расширенные интерфейсы материалов . 6 (2): 1801424. doi : 10.1002/admi.201801424 . S2CID   139648583 .
  22. ^ Каин, Аманда А.; Мюррей, Шеннон; Холдер, Кевин М.; Нолен, Крейг Р.; Грюнлан, Хайме К. (29 октября 2014 г.). «Вспучивающееся нанопокрытие тушит пламя на ткани с помощью водного полиэлектролитного комплекса, нанесенного за один этап: вспучивающееся нанопокрытие тушит пламя на ткани» . Макромолекулярные материалы и инженерия . 299 (10): 1180–1187. doi : 10.1002/mame.201400022 – через CrossRef.
  23. ^ Ли, Ю-Чин; Маннен, Сара; Морган, Александр Б.; Чанг, СеЧин; Ян, Ю-Хао; Кондон, Брайан; Грюнлан, Хайме К. (8 сентября 2011 г.). «Огнезащитные материалы: вспучивающееся цельнополимерное многослойное нанопокрытие, способное тушить пламя на ткани (Adv. Mater. 34/2011)» . Продвинутые материалы . 23 (34): 3868. Бибкод : 2011AdM....23.3868L . doi : 10.1002/adma.201190134 – через CrossRef.
  24. ^ Перейти обратно: а б Лауфер, Галина; Киркланд, Кристофер; Каин, Аманда А.; Грюнлан, Хайме К. (28 марта 2012 г.). «Стены из глиняно-хитозанового нанокирпича: полностью возобновляемый газовый барьер и огнестойкие нанопокрытия» . Прикладные материалы и интерфейсы ACS . 4 (3): 1643–1649. дои : 10.1021/am2017915 . PMID   22339671 – через CrossRef.
  25. ^ Ли, Ю-Чин; Шульц, Джессика; Маннен, Сара; Делом, Крис; Кондон, Брайан; Чанг, СеЧин; Заммарано, Мауро; Грюнлан, Хайме К. (22 июня 2010 г.). «Огнезащитные свойства тонких пленок полиэлектролит-глина на хлопчатобумажной ткани» . АСУ Нано . 4 (6): 3325–3337. дои : 10.1021/nn100467e . PMID   20496883 – через CrossRef.
  26. ^ Лазар, Симона Т.; Колибаба, Томас Дж.; Грюнлан, Хайме К. (29 апреля 2020 г.). «Огнезащитная обработка поверхностей» . Материалы обзоров природы . 5 (4): 259–275. Бибкод : 2020NatRM...5..259L . дои : 10.1038/s41578-019-0164-6 . S2CID   210938629 – через www.nature.com.
  27. ^ Чо, Чхонён; Уоллес, Кевин Л.; Цзэн, Пинг; Сюй, Цзюй-Хун; Ю, Чунгхо; Грунлан, Хайме К. (29 апреля 2016 г.). «Выдающийся низкотемпературный термоэлектрический коэффициент мощности полностью органических тонких пленок, обеспечиваемый многомерными сопряженными наноматериалами» . Передовые энергетические материалы . 6 (7): 1502168. Бибкод : 2016AdEnM...602168C . дои : 10.1002/aenm.201502168 . S2CID   100694196 – через CrossRef.
  28. ^ Блэкберн, Джеффри Л.; Фергюсон, Эндрю Дж.; Чо, Чхонён; Грюнлан, Хайме К. (29 марта 2018 г.). «Термоэлектрические материалы: термоэлектрические материалы и устройства на основе углеродных нанотрубок (Adv. Mat. 11/2018)» . Продвинутые материалы . 30 (11): 1870072. Бибкод : 2018AdM....3070072B . дои : 10.1002/adma.201870072 .
  29. ^ «Высокоэффективные термоэлектрические материалы» .
  30. ^ Грунлан, Дж. К.; Мехраби, Арканзас; Бэннон, М.В.; Бахр, Дж.Л. (16 января 2004 г.). «Полимерный композит на водной основе с одностенными нанотрубками, наполненными исключительно низким порогом перколяции» . Продвинутые материалы . 16 (2): 150–153. Бибкод : 2004АдМ....16..150Г . дои : 10.1002/adma.200305409 . S2CID   136864589 – через CrossRef.
  31. ^ Лю, Л.; Грюнлан, JC (24 сентября 2007 г.). «Дисперсия углеродных нанотрубок с помощью глины в проводящих эпоксидных нанокомпозитах» . Передовые функциональные материалы . 17 (14): 2343–2348. дои : 10.1002/adfm.200600785 . S2CID   94311512 – через CrossRef.
  32. ^ Ю, Чунгхо; Ким, Ён Сок; Ким, Дасаройонг; Грюнлан, Хайме К. (10 декабря 2008 г.). «Термоэлектрическое поведение полимерных нанокомпозитов с сегрегированной сетью» . Нано-буквы . 8 (12): 4428–4432. Бибкод : 2008NanoL...8.4428Y . дои : 10.1021/nl802345s . PMID   19367932 – через CrossRef.
  33. ^ Ким, Дасаройонг; Ким, Ёнсок; Чхве, Кёнхо; Грюнлан, Хайме С.; Ю, Чунхо (26 января 2010 г.). «Улучшение термоэлектрического поведения полимерных композитов, наполненных нанотрубками, с поли(3,4-этилендиокситиофен)поли(стиролсульфонатом)» . АСУ Нано . 4 (1): 513–523. дои : 10.1021/nn9013577 . PMID   20041630 – через CrossRef.
  34. ^ Коулман, Джонатан Н.; Лотя, Мустафа; О'Нил, Арлин; Бергин, Шейн Д.; Кинг, Пол Дж.; Хан, Умар; Янг, Карен; Гоше, Александр; Де, Суканта; Смит, Ронан Дж.; Швец Игорь Владимирович; Арора, Сунил К.; Стэнтон, Джордж; Ким, Хе Ён; Ли, Канхо; Ким, Гю Тэ; Дюсберг, Георг С.; Халлам, Тоби; Боланд, Джон Дж.; Ван, Цзин Цзин; Донеган, Джон Ф.; Грюнлан, Хайме С.; Мориарти, Грегори; Шмелев, Алексей; Николлс, Ребекка Дж.; Перкинс, Джеймс М.; Гривесон, Элеонора М.; Теувиссен, Коенраад; МакКомб, Дэвид В.; Неллист, Питер Д.; Николози, Валерия (4 февраля 2011 г.). «Двумерные нанолисты, полученные путем жидкостного расслоения слоистых материалов» . Наука . 331 (6017): 568–571. Бибкод : 2011Sci...331..568C . дои : 10.1126/science.1194975 . hdl : 2262/66458 . ПМИД   21292974 . S2CID   23576676 – через CrossRef.
  35. ^ Смит, Ронан Дж.; Кинг, Пол Дж.; Лотя, Мустафа; Вирц, Кристиан; Хан, Умар; Де, Суканта; О'Нил, Арлин; Дюсберг, Георг С.; Грюнлан, Хайме С.; Мориарти, Грегори; Чен, Цзюнь; Ван, Цзячжао; Минетт, Эндрю И.; Николози, Валерия; Коулман, Джонатан Н. (8 сентября 2011 г.). «Крупномасштабное расслоение неорганических слоистых соединений в водных растворах ПАВ» . Продвинутые материалы . 23 (34): 3944–3948. Бибкод : 2011AdM....23.3944S . дои : 10.1002/adma.201102584 . hdl : 2262/66473 . ПМИД   21796689 . S2CID   39856705 – через CrossRef.
  36. ^ Чан, Сюй-Чэн; Айверсон, Итан Т.; Шмиг, Кендра; Стивенс, Дэниел Л.; Грюнлан, Хайме К. (15 февраля 2023 г.). «Высоковлагостойкая супергазобарьерная полиэлектролитная комплексная тонкая пленка» . Журнал прикладной науки о полимерах . 140 (7). дои : 10.1002/app.53473 . S2CID   254351178 – через CrossRef.
  37. ^ Приоло, Морган А.; Гамбоа, Дэниел; Холдер, Кевин М.; Грунлан, Хайме К. (8 декабря 2010 г.). «Супергазобарьерные прозрачные полимер-глиняные многослойные ультратонкие пленки» . Нано-буквы . 10 (12): 4970–4974. дои : 10.1021/nl103047k . PMID   21047123 – через PubMed.
  38. ^ Приоло, Массачусетс; Холдер, К.М.; Гринли, С.М.; Грюнлан, JC (2012). «Прозрачность, газонепроницаемость и влагостойкость тонких пленок вермикулита нанокирпича для стенок с большим аспектным соотношением | Прикладные материалы и интерфейсы ACS» . Прикладные материалы и интерфейсы ACS . 4 (10): 5529–5533. дои : 10.1021/am3014289 . ПМИД   23013618 .
  39. ^ Чан, Сюй-Чэн; Колибаба, Томас Дж.; Эберле, Бейли; Грюнлан, Хайме К. (28 февраля 2021 г.). «Супергазовый барьер из тонкой пленки полиэлектролита/коацервата глины» . Макромолекулярная быстрая связь . 42 (4): 2000540. doi : 10.1002/marc.202000540 . ПМИД   33244800 . S2CID   227181410 – через CrossRef.
  40. ^ Приоло, Морган А.; Гамбоа, Дэниел; Холдер, Кевин М.; Грунлан, Хайме К. (8 декабря 2010 г.). «Супергазовый барьер из прозрачных многослойных ультратонких пленок полимер-глины» . Нано-буквы . 10 (12): 4970–4974. Бибкод : 2010NanoL..10.4970P . дои : 10.1021/nl103047k . PMID   21047123 – через CrossRef.
  41. ^ Грюнлан, Хайме С; Лю, Лей; Ким, Ён Сок (1 мая 2006 г.). «Перестраиваемая микроструктура одностенных углеродных нанотрубок в жидком и твердом состояниях с использованием полиакриловой кислоты» . Нано-буквы . 6 (5): 911–915. Бибкод : 2006NanoL...6..911G . дои : 10.1021/nl052486t . PMID   16683824 – через Europe PMC.
  42. ^ Этика, Кришна К.; Йохум, Флориан Д.; Теато, Патрик; Грюнлан, Хайме К. (30 сентября 2009 г.). «Температурно-контролируемая дисперсия углеродных нанотрубок в воде с поли(N-циклопропилакриламидом, функционализированным пиреном)» . Журнал Американского химического общества . 131 (38): 13598–13599. дои : 10.1021/ja905803f . PMID   19736943 – через CrossRef.
  43. ^ Цинь, Шуан; Кубидес, Йенни; Лазарь, Симона; Ли, Рамато; Сун, Исюань; Герринджер, Джозеф; Каштан, Гомер; Грюнлан, Хайме К. (26 октября 2018 г.). «Ультратонкие прозрачные антикоррозионные покрытия для стен из нанокирпича» . ACS Прикладные наноматериалы . 1 (10): 5516–5523. дои : 10.1021/acsanm.8b01032 . S2CID   139762073 — через CrossRef
  44. ^ Шиндельхольц, Эрик Дж.; Сперке, Эрик Д.; Нгуен, Хай-Дуй; Грюнлан, Хайме С.; Цинь, Шуан; Баффорд, Дэниел К. (5 июля 2018 г.). «Чрезвычайная защита от коррозии тонких пленок стенок из полимерно-глиняного нанокирпича» . Прикладные материалы и интерфейсы ACS . 10 (26): 21799–21803. дои : 10.1021/acsami.8b05865 . ОСТИ   1476931 . ПМИД   29912546 . S2CID   49309013 – через CrossRef.
  45. ^ «Поиск награды NSF: Премия № 0644055 – КАРЬЕРА: Создание микроструктуры наночастиц с использованием стимул-реагирующих полимеров» . www.nsf.gov .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 701d4f17d64854cd985b4ef9039f0b4d__1722536580
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/70/4d/701d4f17d64854cd985b4ef9039f0b4d.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Jaime C. Grunlan - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)