Feynmans nanoteknologipris | |
---|---|
Land | |
Type | videnskabelig pris |
Hvem tildeles | Fremsynsinstituttet |
Statistikker | |
Dato for etablering | 1993 |
Internet side | foresight.org/prize/ |
Feynman Nanotechnology Prize er en pris givet af Foresight Institute for betydelige resultater inden for nanoteknologi . Der uddeles årligt to priser i kategorierne eksperimentelt og teoretisk arbejde. Der er også en særskilt pris for skabelsen af en robotarm i nanoskala og en 8-bit adder .
Feynman-prisen består af årlige priser i de eksperimentelle og teoretiske kategorier, samt engangspriser . De tildeles af Foresight Institute , en nanoteknologisk støtteorganisation. Prisen er opkaldt efter fysikeren Richard Feynman , hvis rapport fra 1959 "There's a lot of room at the bottom" anses af adepter for at indvarsle nanoteknologiens æra. [en]
Den årlige Feynman-pris i nanoteknologi anerkender banebrydende arbejde inden for nanoteknologi, der sigter mod at skabe atomisk præcise produkter ved hjælp af molekylære maskinsystemer. Oplysninger om de nominerede kommer både fra personalet på Fremsynsinstituttet og fra eksterne akademiske og kommercielle organisationer. Prisvindere udvælges af en årligt roterende bestyrelse bestående af tidligere vindere og andre videnskabsmænd. Prisen anses for prestigefyldt, [2] og forfatterne til en af undersøgelserne finder den repræsentativ nok til at præsentere bemærkelsesværdig forskning inden for nanoteknologi. [en]
En separat Feynman Grand Prize, en pris på $250.000, vil blive givet til den første til at bygge en nanoskala robotarm, der er i stand til præcis positionering og en 8-bit nanoskala adder , der opfylder de givne specifikationer. Det har til formål at stimulere forskning inden for molekylær nanoteknologi . [3] [4] [5]
Feynman-prisen blev etableret som en del af Forsyth Institutes medstifter Eric Drexlers støtte til molekylær fremstilling. [6] Prisen blev første gang uddelt i 1993. Indtil 1997 blev der uddelt én pris hvert andet år. Siden 1997 er der hvert år blevet uddelt to priser i de teoretiske og eksperimentelle kategorier. Tildelingen af disse priser tidligt i industriens historie har øget bevidstheden om nanoteknologi og påvirket retningen af dens udvikling. [7] :60 [8] [9]
Grand Prix'et blev annonceret i 1995 på den fjerde fremsynskonference om molekylær nanoteknologi og blev sponsoreret af James von Ehr og Mark Arnold. [10] [11] I 2004 blev X-Prize Foundation- stifteren Peter Diamandis valgt til formand for Feynman Grand Prix-komiteen. [3]
År | Prismodtager | institution | Arbejdets emne |
---|---|---|---|
1993 | Charles Musgrave | California Institute of Technology | Molekylær modellering af atomisk præcis produktion [12] [13] |
1995 | Nadrian C. Sømand | New York University | DNA nanoteknologi [14] [15] [16] |
år | Prismodtager | Institution | Arbejdets omfang |
---|---|---|---|
1997 | James K. Gimzewski | IBM Zurich Research Laboratory | Scanning probe mikroskopi til præcision automatisk produktion [17] :55.182 [18] |
Reto Schlittler | |||
Christian Joachim | CEMES/ Nationalt Center for Videnskabelig Forskning , Frankrig | ||
1998 | M. Reza Ghadiri | Scripps Research Institute | Molekylær selvsamling [19] [20] |
1999 | Avuris, Phaedo | IBM Watson Research Center | Molekylær elektronik ved hjælp af carbon nanorør [21] [22] [23] |
2000 | R. Stanley Williams | HP Labs | Kontakter til molekylær elektronik [24] |
Philip Kuekes | |||
James R. Heath | University of California i Los Angeles | ||
2001 | Lieber, Charles | Harvard Universitet | Syntese og undersøgelse af kulstof nanorør [25] |
2002 | Mirkin, Tchad | Northwestern University | Sfæriske DNA-nanopartikler :163 [26] [27] |
2003 | Carlo Montemagno | University of California i Los Angeles | Integration af biologiske molekylære motorer i siliciumenheder [28] |
2004 | Homme Hellinga | Duke University | Automatisk præcisionsfremstilling [29] |
2005 | Christian Schafmeister | University of Pittsburgh | Syntese af konstruerede makromolekyler [30] [31] |
2006 | Erik Winfree | California Institute of Technology | DNA-beregning ved hjælp af algoritmisk selvsamling :140 [32] |
Paul W. K. Rothemund | |||
2007 | Stoddart, James Fraser | University of California i Los Angeles | Syntese og samling af molekylære maskiner [33] |
2008 | James Tour | Rice Universitet | Syntese af nanobiler og andre molekylære maskiner [34] |
2009 | Yoshiaki Sugimoto | Osaka Universitet | Berøringsfri atomkraftmikroskopi til manipulation af individuelle atomer [35] [36] |
Masayuki Abe | |||
Oscar Custance | Japans nationale institut for materialevidenskab | ||
2010 | Masakazu Aono | MANA Center, Japanese National Institute for Materials Science | Scanning probe mikroskopi til manipulation af atomer [37] |
2011 | Leonhard Grill | Fritz Haber Institute of the Max Planck Society | Scanning probe mikroskopi |
2012 | Gerhard Meyer | IBM Research Lab i Zürich | Tegning og manipulation af molekylære orbitaler ved hjælp af scanning probe mikroskopi [40] |
Leo Gross | |||
Jascha Repp | |||
2013 | Alexander Zettl | UC Berkeley | Nanoelektromekaniske systemer [41] |
2014 | Joseph W. Lyding | University of Illinois i Urbana-Champaign | Hydrogen depassivation litografi ved hjælp af et scanning tunneling mikroskop [42] |
2015 | Simmons, Michelle | University of New South Wales | Fremstilling af enkeltatomtransistorer [43] [44] |
2016 | Franz J. Giessibl | Regensburg Universitet | Tegning og manipulation af individuelle atomer ved hjælp af scanning probe mikroskopi [45] |
2017 | William Shih | Harvard Universitet | Nanoteknologi baseret på DNA [46] |
2018 | Christopher Lutz | IBM Research Center i Almaden | Manipulation af atomer og små molekyler til datalagring og beregning [47] |
Andreas J. Heinrich | Tsen, Institut for Grundvidenskab | ||
2019 | Lulu Qian | California Institute of Technology | Molekylær robotik, selvsamling af DNA-strukturer, biokemiske kæder [48] |
År | Prismodtager | Institut | Arbejdstema |
---|---|---|---|
1997 | Charles Bauschlicher | Ames Research Center | Computational nanoteknologi [18] [49] |
Stephen Barnard | |||
Creon Levit | |||
Glenn Deardorff | |||
Al Globus | |||
Jie Han | |||
Richard Jaffe | |||
Alessandra Ricca | |||
Marzio Rosi | |||
Deepak Srivastava | |||
H. Thuemmel | |||
1998 | Merkle, Ralph | Zyvex | Molekylære værktøjer til kemiske reaktioner med atomær præcision [19] [20] |
Stephen Walch | ELORET Corporation/ Ames Research Center | ||
1999 | William A. Goddard III | California Institute of Technology | Modellering af molekylære maskiner [21] |
Tahir Cagin | |||
Yue Qi | |||
2000 | Uzi Landman | Georgia Institute of Technology | Computerstudie af materialer til nanostrukturer [24] |
2001 | Mark A Ratner | Northwestern University | Molekylær elektronik [25] |
2002 | Don Brenner | North Carolina State University | Molekylær maskiner til molekylær fremstilling [26] [27] |
2003 | Cohen, Marvin | University of California i Berkeley | Modellering af nye materialer [28] |
Steven G. Louie | |||
2004 | David Baker | Washington University | Rosetta@home udvikling [29] |
Brian Kuhlman | University of North Carolina ved Chapel Hill | ||
2005 | Christian Joachim | Nationalt Center for Videnskabelig Forskning | Teoretiske værktøjer og principper til design af molekylære maskiner [17] :56 [30] |
2006 | Erik Winfree | California Institute of Technology | DNA-beregning [32] |
Paul W. K. Rothemund | |||
2007 | David A. Leigh | Edinburgh Universitet | Design og syntese af molekylære maskiner [33] |
2008 | George C. Schatz | Northwestern University | Modellering af dip-pen nanolitografi og plasmoneffekter i metalnanopartikler [34] |
2009 | Fritas, Robert | Institut for Molekylær Fremstilling | Mekanosyntese og systemdesign af molekylære maskiner [35] |
2010 | Gustavo E Scuseria | Rice Universitet | Modelleringsværktøjer til kulstofnanostrukturer [37] |
2011 | Raymond Astumian | University of Maine | Molekylære maskiner drevet af Brownsk bevægelse [38] [39] |
2012 | David Soloveichik | University of California San Francisco | DNA-beregning ved hjælp af strengforskydningskaskader [40] |
2013 | David Beratan | Duke University | Funktionelle supramolekylære samlinger [41] |
2014 | Amanda Barnard | State Association for Scientific and Applied Research , Australien | Struktur-funktion relationer for kulstof nanostrukturer [42] [50] |
2015 | Markus J. Buehler | Massachusetts Tekniske Institut | Mekanisk modellering af materialer [43] |
2016 | Bartosz Grzybowski | Ulsan National Institute of Science and Technology | Modellering af udbyttet af organiske reaktioner [45] |
2017 | Giovanni Zocchi | University of California i Los Angeles | Styrkeanalyse af bløde nanopartikler [46] |
2018 | O. Anatole von Lilienfeld | Basel Universitet | Metoder til hurtig kvantemekanisk simulering [47] |
2019 | Giulia Galli | University of Chicago | Udvikling af teoretiske og beregningsmetoder til at forudsige og designe nanomaterialers egenskaber [48] |