프란츠죠프 울름

Franz-Josef Ulm
프란츠죠프 울름
태어난 (1964-03-09) 1964년 3월 9일 (58세)[1]
모교
직업교수, 엔지니어, 과학자
고용주매사추세츠 공과대학교
수상
웹사이트cshub.mit.edu/ulm

프란츠-조제프 울름 (Franz-Josef Ulm, 1964년[1] 3월 9일 ~ 1964년 3월 9일 ~ 서독 [2]Fürth/Bavaria 출생)은 구조 엔지니어, 공학 과학자, 1999년 이후 교수로 재직하고 있다.[5]그는 매사추세츠 공과대학(MIT) 토목환경공학부[1][5] 교수로[1][6],[5][6][7] 콘크리트 지속가능성 허브(CSHub@MIT)의 교수 이사다[6][7].그는 콘크리트의 결합 단계인 Calcium-Silicate-Hydrate(C-S-H)의 나노구조의 구조를 발견하고, 첨단 나노기계 실험과 분자 시뮬레이션 결과를 결합한 콘크리트의 나노공학 개념을 개발한 공로를 인정받고 있다.그는 CO2 배출량이 낮은 "친환경"[2][8] 콘크리트로 콘크리트의 탄소 배출량을 줄이고 콘크리트의 복원력을 높이고 지구 온난화에 미치는 영향을 줄이는 [8]환경 지속 가능한 엔지니어링을 주장하였다.[1][2][9][10][11]

초기 경력

울름은 퓌르트/바바리아와 에를랑겐에서 구조 엔지니어인 우도 울름과 헤르타 울름의 아들로 자랐다.에를랑겐의 한 외과병원에서 간호사로 국가 서비스를 받은 데 이어 뮌헨 공과대학에서 토목공학을 공부했고,[5][6][7] 1990년[5][6][7] '외교적 인제니에르(바우잉게니에르)'(Eq. MSC) 학위를 받고 졸업했다.뮌헨에서 학업을 마치기 전, 교환학생으로 에콜 국립 데스 폰츠 외 차우시에[5][6][7] 파견되어, 프랑스 중부 토목 공학 연구소인 파리(현 IFSTTAR)의 로보토아르 중앙 데스 폰트 샤우세[fr] (LCPC)에서 졸업장제(마스터스 논문)를 수료하였다.그는 Ecole National des Ponts et Chausese에서 LCPC의 연구 보조로 Docteur-Engenieur[5][6][7] 학위(eq)를 받으며 공부를 계속했다.1994년 1월 ENPC[5][6][7] 박사학위, [5][6][7]재료 및 구조 전공.이 기간 동안, 는 올리비에 쿠스시와 함께 쿠스시의 저서 '다공성 컨티뉴아의 기'의 영어 번역에 대해 긴밀히 협력했다.[12]울름의 Coussy과 그 협력은 울름과 직장 동료들에 의해 Early–Age 콘크리트에 적용되고 있는 연속체 Chemomechanics theory[13]고 구체적인 균열의 위험 evalDiuation 혁신적인 다리에 거대한 콘크리트 구조와 터널 애플리케이션에 연관된 발전에;을 이끌[14]의 조기 열화의 예측에.concre알칼리-실리카 반응으로 인한 구조와 핵폐기물 저장용도에 관련된 콘크리트의 칼슘 침출의 유해한 영향.[15][16]1996년 프랑스 공공사업부의 샤르게 드 레허슈(연구 과학자)가 되었다.LCPC에 재직하는 동안, 그는 콘크리트와 콘크리트의 복합적 행동과 모델링의 연구 그룹의 책임자였다.1998년 콘크리트 재료와 구조물의 화학역학에 관한 하빌리테이션 논문으로 에콜 노멀 슈퍼에우르 드[5][6][7] 카찬으로부터 하빌리테이션 학위를 취득하였다.[5][6][7][17]

학력

Ulm은 1999년 1월 MIT에 입사해 시멘트 기반 재료와 셰일즈, 뼈의 나노와 마이크로메카닉을 전문으로 했다.[18][19]그의 연구그룹과 함께, 그는 수산화 나노섬유를 위한 통계적 나노진도 기법, 즉 통계적 분석을 통해 화학 작용과 기계적 행동을 10 나노미터 길이의 척도로 연결시킬 수 있도록 허용하는 들여쓰기 기법을 개발했다.[20]2007년, 그의 연구팀은 나노 크기의 시멘트 물질이 입자와 입자의 접촉력에 의해 움직이는 나노그램 행동을 보인다는 것을 발견했다.[21]이 나노그래픽 기원은 장기 크리프 거동[22], 내화성 등 시멘트 재료의 강도와 내구성 성능의 상당 부분을 견인하는 것으로 밝혀졌다.[23]셰일즈나[24] 뼈에도 비슷한 나노구체 성질이 발견되었다.[25]2008년에 그는 물리학자와 컴퓨터 재료 과학자들의 그룹과 힘을 합쳐 실험 나노진도 조사와 시멘트 하이드레이트의 분자 및 메소 스케일 시뮬레이션을 결합했다.[26][27]특히, MIT의 CNRS 리서치 디렉터 겸 선임 과학자인 Roland Pellenq와의 협업을 통해 콘크리트의 강도 및 내구성을 공학적 규모로 콘크리트의 결합 단계인 칼슘-규산수화물의 분자 구조를 식별할 수 있었다.유리물리학과[28] 연질물리학의[29] 개념을 시멘트과학에 접목시킴으로써 울름과 동료들은 분자결합접근법을 통해 콘크리트의 성분, 즉 칼슘, 실리카, 물의 화학적 변화 없이 콘크리트의 근본적 강도가 높아질 수 있음을 보여주었다.[30]분자 시뮬레이션 기법의 악수는 전세계 주거, 주거 및 기반시설의 중추적 재료로서의 역할을 유지하면서 환경 영향을 줄이기 위한 구체적인 지속가능성 과제를 해결할 수 있는 새로운 길을 열었다.[31]이 도전은 2009년에 MIT의 콘크리트 지속가능성 허브(CSHub@MIT)의 토대까지 이어졌다.포틀랜드 시멘트 협회(일리노이주 스코키), 미국 레미콘 협회(실버 스프링, 메릴랜드주), MIT의 이 새로운 산학 제휴는 콘크리트의 환경적 발자취를 줄이는 동시에 재료에서 구조, 도시 공동체 규모로 복원력을 높이는 것을 목표로 한다.[32][33]

수상

  • 2002 R'Hermite Medaille, RILEM[34]
  • 2005년 월터 L.허버 토목 연구상[3][5]
  • 2010년 모리스 A.컬럼비아 대학교의[35][36] 바이오트 강의
  • 2011년 미국 세라믹 소사이어티[37] 스테판 브루나워상
  • 2012년 테오도르 폰 카르만 메달, 미국 토목 공학[4] 협회
  • 2013년 최우수 논문상: Acta Geotechnica[38]
  • 2013년 엔지니어링 메카닉 인스티튜디오[39]
  • 2013년[40] 엔지니어링 뉴스 기록 우수상
  • 2014년 유럽 과학 예술[41] 아카데미 회원으로 선출
  • 2022년 선출된 국가공학아카데미[42] 회원

참조

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