Jump to content

Эмили Ринге

Эмили Ринге
Рожденный 1984 (39–40 лет)
Альма-матер Северо-Западный университет
Научная карьера
Учреждения Кембриджский университет
Университет Райса
Диссертация Создание набора инструментов для наноплазмоники посредством моделирования формы и оптических исследований одиночных частиц.   (2012)
Докторантура Лоуренс Д. Маркс

Эмили Ринг (1984 г.р.) — американский химик, доцент Кембриджского университета . выбрал ее Журнал Chemical & Engineering News в число «двенадцати талантливых молодых ученых» в 2021 году.

Ранняя жизнь и образование

[ редактировать ]

Ринге вырос в Квебеке . Она была студенткой Северо-Западного университета , который окончила по специальности «химия». [ нужна ссылка ] Она осталась в Северо-Западном университете для учебы в аспирантуре. [1] В ее докторских исследованиях изучались структурно-функциональные взаимоотношения наночастиц , а также то, как структура и состав влияют на оптоэлектронные свойства. [2] Во время учебы в аспирантуре она начала заниматься электронной микроскопией.

Исследования и карьера

[ редактировать ]

Ринг поступил в Кембриджский университет в качестве международного научного сотрудника Ньютона . Она занимала совместную должность в Тринити-холле , где работала научным сотрудником Gott. [3] В 2014 году она переехала в Университет Райса , где основала Центр электронной микроскопии. [4] Ринг вернулась в Кембриджский университет в 2018 году, где занимала должности как на факультете материалов, так и на факультете наук о Земле. [5] Ринге изучает плазмонные наночастицы. Когда свет соответствующей частоты падает на эти плазмонные наночастицы, близлежащие электроны начинают резонировать (так называемые локализованные поверхностные плазмонные резонансы) и используют свет для запуска химических реакций на их поверхности. [6] Плазмонные наночастицы обычно состоят из редких и дорогих металлов и могут страдать от окисления, которое влияет на их оптические свойства. [7] Ринге был первым, кто показал, что магний может образовывать эффективные плазмонные наночастицы, причем наночастицы разных размеров поглощают свет от ультрафиолетовой до инфракрасной области спектра. [8] На поверхности наночастиц магния образуется тонкий оксидный слой, что делает их устойчивыми на воздухе. Присоединяя металлы к наночастицам, Ринг считает, что они будут полезны в фотокатализе или фототермической терапии. [ нужна ссылка ]

В 2019 году Ринге получил стартовый грант Европейского исследовательского совета на исследование естественной плазмоники. [9] выбрало Ринге В 2021 году издание Chemical & Engineering News как одного из двенадцати «талантливых молодых ученых, которые пытаются решить огромные глобальные проблемы». [6]

Ринге разработал научные учебные материалы для людей с ограниченными возможностями зрения. [10] [11] [12] Она создала Crystal Creator , удобный графический интерфейс для изучения кристаллических структур, использующий конструкции Вульфа . [13]

Избранные публикации

[ редактировать ]
  • Бхавья Шарма; Рене Р. Фронтьера; Анн-Изабель Анри; Эмили Ринге ; Ричард П. Ван Дейн (январь 2012 г.). «SERS: Материалы, приложения и будущее». Материалы сегодня . 15 (1–2): 16–25. дои : 10.1016/S1369-7021(12)70017-2 . ISSN   1369-7021 . Викиданные   Q63343866 .
  • Ганеш Р. Бхиманапати; Чжун Линь; Винсент Менье ; и др. (6 ноября 2015 г.). «Последние достижения в области двумерных материалов помимо графена». АСУ Нано . 9 (12): 11509–11539. дои : 10.1021/ACSNANO.5B05556 . ISSN   1936-0851 . ПМИД   26544756 . Викиданные   Q38627034 .
  • Синли Ван; Юнджи Гонг; Ган Ши; и др. (8 апреля 2014 г.). «Выращивание кристаллического монослоя MoSe2 методом химического осаждения из паровой фазы». АСУ Нано . 8 (5): 5125–5131. дои : 10.1021/NN501175K . ISSN   1936-0851 . ПМИД   24680389 . Викиданные   Q87552291 .
  • Эмили Ринге ; Джеффри М. МакМахон; Квоннам Сон; и др. (2 июля 2010 г.). «Выявление влияния размера, состава и подложки на частоты локализованного поверхностного плазмонного резонанса нанокубов золота и серебра: систематический одночастичный подход». Журнал физической химии C. 114 (29): 12511–12516. дои : 10.1021/JP104366R . ISSN   1932-7447 . Викиданные   Q60143463 .
  1. ^ «Химическое дерево — Эмили Ринг» . Academictree.org . Проверено 7 августа 2023 г.
  2. ^ Ринге, Эмили (2012). Создание набора инструментов наноплазмоники посредством моделирования формы и оптических исследований одиночных частиц (диссертация). OCLC   864781875 .
  3. ^ «Доктор Эмили Ринг – EPSRC CDT в области нанонауки и нанотехнологий (NanoDTC)» . Проверено 21 августа 2021 г.
  4. ^ «Эмили Ринге | Факультет | Люди риса | Университет Райса» . Profiles.rice.edu . Проверено 21 августа 2021 г.
  5. ^ Саллоуз, Лианна (18 января 2018 г.). «Эмили Ринге» . www.msm.cam.ac.uk. ​Проверено 21 августа 2021 г.
  6. ^ Jump up to: а б «C&EN Талантливая Двенадцать» . cen.acs.org . Проверено 21 августа 2021 г.
  7. ^ Ринге, Эмили (23 июля 2020 г.). «Форма, плазмонные свойства и реакционная способность наночастиц магния» . Журнал физической химии C. 124 (29): 15665–15679. дои : 10.1021/acs.jpcc.0c03871 . ISSN   1932-7447 . ПМЦ   7467285 . ПМИД   32905178 .
  8. ^ Биггинс, Джон С.; Язди, Садег; Ринге, Эмили (13 июня 2018 г.). «Плазмоника магниевых наночастиц» . Нано-буквы . 18 (6): 3752–3758. дои : 10.1021/acs.nanolett.8b00955 . ISSN   1530-6984 . ПМИД   29771126 .
  9. ^ «Проекты, финансируемые ERC» . ERC: Европейский исследовательский совет . Архивировано из оригинала 13 января 2021 г. Проверено 21 августа 2021 г.
  10. ^ «Оптические наноматериалы» . www.on.msm.cam.ac.uk. ​Проверено 21 августа 2021 г.
  11. ^ Стендер, Энтони С.; Ньюэлл, Райан; Вильярреал, Эдуардо; Сверер, Дейн Ф.; Бьянко, Элизабет; Ринге, Эмили (13 декабря 2016 г.). «Передача научных концепций людям с нарушениями зрения с использованием коротких обучающих модулей» . Журнал химического образования . 93 (12): 2052–2057. doi : 10.1021/acs.jchemed.6b00461 . hdl : 1911/93845 . ISSN   0021-9584 .
  12. ^ Кумар, Анджли; Маккарти, Лорен А.; Рен, Сара М.; Свирер, Дейн Ф.; Ньюэлл, Райан Н.; Герета, София; Вильярреал, Эдуардо; Язди, Садег; Ринге, Эмили (10 апреля 2018 г.). «Изучение научных идей в неформальной обстановке: занятия для людей с нарушениями зрения» . Журнал химического образования . 95 (4): 593–597. doi : 10.1021/acs.jchemed.7b00488 . ISSN   0021-9584 .
  13. ^ «Оптические наноматериалы» . www.on.msm.cam.ac.uk. ​Проверено 21 августа 2021 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 9c5d0b22859891354a0b2be7e5d219d7__1712662560
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/9c/d7/9c5d0b22859891354a0b2be7e5d219d7.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Emilie Ringe - 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.)