린다 나자르

Linda Nazar
린다 나자르

태어난
린다 페이 나자르
모교브리티시 컬럼비아 대학교
토론토의 대학교
수상캐나다 화학 연구소 메달
과학 경력
기관워털루 대학교
엑손 리서치앤엔지니어링 컴퍼니
웹사이트나자르 그룹 연구소

Linda Faye Nazar OC FRSC FRS는 솔리드 스테이트 재료 분야의 선임 캐나다 연구 석좌 겸 워털루 대학교의 뛰어난 화학 연구 교수다. 그녀는 전기 화학 에너지 저장과 변환을 위한 재료를 개발한다. 나자르는 리튬-술푸르 배터리의 에너지 밀도를 개선하기 위해 부직포 복합 재료가 사용될 수 있다는 것을 입증했다. 그녀는 2019 캐나다 화학 연구소 훈장을 받았다.

조기생활과 교육

나자르는 브리티시 컬럼비아 대학에서 화학을 공부했고, 그곳에서 1978년에 학사 학위를 받았다.[1] 그녀는 1학년 교수에게서 영감을 받아 화학 공부를 하게 되었다.[2] 그녀의 아버지는 과학자로 훈련받았고, 자신의 보석 사업을 운영도 했다.[2] 나자르는 대학원 공부를 위해 토론토 대학에 입학했고, 1984년 제프리 오진의 감독 아래 박사학위를 마쳤다. 그녀는 Exxon Research and Engineering Company의 박사후 연구원이었다.[3] 그녀는 1980년대 후반에 워털루 대학에 입학했는데, 그 때 전기 화학과 무기 화학에 관심을 갖게 되었다.[2]

연구 및 경력

나자르는 워털루 대학에서 재료 화학에서 일하며, 그곳에서 에너지 저장 장치와 전기 화학 시스템을 설계한다. 그녀의 연구팀은 리튬-황전지용 신소재와 나노구조체를 만들며, 여기에는 부직포 복합재료가 포함된다. 그녀는 충전/이온 리독스 공정이 가능한 재료의 형태학이 그 기능에 어떤 영향을 미치는지 이해하기 위해 구조 탐침을 개발한다. 이러한 기법에는 원자력 자기 공명(NMR), 전기 화학, AC 임피던스 분광법X선 회절 측정 등이 포함된다.[4][5] 나자르는 워털루 나노기술 연구소의 창립 멤버였다.[3] 나자르는 "첨단소재 분야의 선도적 권위자"[6]로 인정받고 있다. 그녀는 2008년과 2012년에 갱신된 2004년에 캐나다 연구회장을 받았다.[7][8][9] 2009년에 나자르는 캘리포니아 공과대학에 더 뛰어난 학자로 입사했다.[3][10] 2013년 그녀는 국가 연구 위원회로부터 자동차 응용을 위한 에너지 저장 재료를 조사하기 위한 180만 달러의 장학금을 받았다.[11]

나자르는 특히 리튬이온배터리, 나트륨이온배터리, 아연이온배터리, 마그네슘이온배터리를 뛰어넘는 저장재료에 관심이 많다.[12][13][14][15] 리튬이온배터리는 하이브리드 전기차에서 가장 선호하는 배터리지만 전 세계 리튬 공급에 대한 우려가 나오고 있다. 그녀의 초기 작업은 다공성 탄소 구조를 음극의 프레임워크로 개발하여 전도성과 방전 능력을 향상시켰다.[16] 그녀는 리튬-설퍼 배터리의 에너지 밀도를 향상시키기 위해 혼합 탄소 복합 재료가 사용될 수 있다는 것을 증명했다.[4] 그녀는 에너지 저장과 가역성을 향상시키는 황 나노필러의 성장을 억제하는 중층 탄소 프레임워크를 만드는 것이 가능하다는 것을 보여주었다.[16]

나자르는 저가의 리튬-술푸르 배터리가 기존 리튬이온 기술보다 두 배 더 멀리 전기차를 가져갈 수 있다고 계산했다.[2] 유황은 리튬이온 배터리코발트 산화물을 대체하는 데 사용할 수 있는 풍부한 물질이다.[17] 불행하게도, 황은 전해액에 용해될 수 있고, 전자에 의해 감소되어 폴리술피드를 형성할 수 있다.[18] 또한 높은 내부 저항과 사이클링 시 용량이 소실될 수 있다.[17] 이러한 도전은 전극에 나노구조체를 만들어 극복될 수 있다.[17] 부직포 복합 재료는 리튬-술푸르 배터리폴리수플피드를 안정화하는 이산화망간으로도 만들 수 있다.[18] 이산화망간은 표면 결합 폴리티오술파네이트를 통해 황화물을 감소시키며, 캐패시턴스 손실 없이 2,000회의 방전 주기를 견딜 수 있다.[2][18][19] 그녀는 또한 에너지 밀도가 높은 경량 리튬 산소 배터리도 개발했다.[20][21] 리튬 산소 배터리에서 과산화수소과산화수소는 세포의 수명을 제한하는 역할을 할 수 있다.[21] 전해질을 녹인 소금으로, 다공성 음극으로 양분 금속 산화물로 대체하면 과산화물이 형성되지 않는다.[21] 나자르는 슈퍼카파시터폴리아니온 물질을 연구해왔다.[22][23]

그녀는 2016년 워털루 대학교 교수로 임명되었으며 솔리드 스테이트 에너지 재료의 Tier 1 캐나다 연구 강좌를 맡고 있다.[24] 2014년부터나자르는 리배터리에이사회에서 활동해왔다 국제회의 관한.[25] 그녀는 안젤완트 케미, 에너지 & 환경 과학, 재료 화학 A 저널의 편집 위원회에서 활동하고 있다.[26][27]

수상 및 명예

그녀의 상과 영예에는 다음이 포함된다.

특허

나자르의 특허에는 다음이 포함된다.

  • 2002년 충전식 전기화학 셀을[39] 위한 새로운 전극 재료
  • 리튬 이온 배터리용[40] 2007 혼합 리튬/소듐 이온 철 불소인산 음극
  • 2009년 황탄소 소재[41]
  • 2011년 충전식 배터리를[42] 위한 멀티미디어 전극
  • 2014년 황전지의[43] 음극용 mxene 성분
  • 2015년[44] 충전식 아연 전지 및 배터리 전극 재료

참조

  1. ^ "PRISM/PCCM SEMINAR SERIES SPRING 2017: Linda Nazar, University of Waterloo". PRISM. Retrieved 2019-04-01.
  2. ^ a b c d e February 2016, Rebecca Trager9. "An energetic chemist". Chemistry World. Retrieved 2019-04-01.
  3. ^ a b c "Prof. Linda Nazar". Israel National Research Center for Electrochemical Propulsion. Retrieved 2019-04-01.
  4. ^ a b "Linda Nazar - Joint Center for Energy Storage Research". Retrieved 2019-04-01.
  5. ^ "Nazar Research Group Facilities". www.science.uwaterloo.ca. Retrieved 2019-04-01.
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  10. ^ "Distinguished Speaker Seminar – Professor Linda Nazar Chemical and Biological Engineering". www.chbe.ubc.ca. Retrieved 2019-04-01.
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  12. ^ "PRISM/PCCM SEMINAR SERIES SPRING 2017: Linda Nazar, University of Waterloo". PRISM. Retrieved 2019-04-01.
  13. ^ Berkeley Lab (2011-08-16), Linda Nazar: Energy Materials & Climate Change, retrieved 2019-04-01
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