Timothy M. Swager
Timothy M. Swager est né le , et il est originaire de Sheridan, Montana. Swager a obtenu son BS en chimie de l'Université d'État du Montana, a obtenu un doctorat du California Institute of Technology en collaboration avec Robert H. Grubbs et a effectué des études postdoctorales au Massachusetts Institute of Technology sous la direction de Mark S. Wrighton .
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Université d'État du Montana (baccalauréat ès sciences) (jusqu'en ) California Institute of Technology (docteur en philosophie) (jusqu'en ) |
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(en) swagergroup.mit.edu |
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Biographie
modifierTimothy M. Swager est né en 1961 à Sheridan. Il a commencé comme professeur adjoint à l'Université de Pennsylvanie en 1990 et est revenu au MIT en 1996 en tant que professeur titulaire. Swager est surtout connu pour avoir fait progresser de nouveaux concepts de détection chimique basés sur des principes électroniques moléculaires. Il a introduit les concepts de transport de charge et d'énergie à travers des Fil moléculaires (en) et des nanofils comme méthode pour créer des signaux amplifiés pour des événements chimiques[1],[2]. Ces méthodes ont donné naissance aux capteurs d’explosifs sensibles qui ont été commercialisés sous le nom commercial Fido[3]. Il a démontré l'intégration de la reconnaissance moléculaire dans les capteurs Chimirésistances (en), d'abord avec des polymères conducteurs[4], et plus tard avec des nanotubes de carbone[5],[6], et ces méthodes ont été commercialisées pour la première fois par C 2 Sense[7]. Il est également le cofondateur de PolyJoule Inc,qui produit des batteries organiques pour le stockage d'énergie stationnaire, et a fondé Xibus Systems,qui développe des méthodes améliorées de détection des bactéries pathogènes dans la production alimentaire[8],[9].
Swager a également apporté des contributions pionnières dans le domaine des cristaux liquides, démontrant comment de nouvelles formes moléculaires peuvent être utilisées pour introduire des corrélations intermoléculaires dans les structures et l'alignement[10]. Dans le domaine des matériaux à haute résistance, en créant des structures imbriquées avec une ductilité et une résistance améliorées[11].Dans le domaine des nanomatériaux de carbone, il a développé des méthodes de fonctionnalisation et/ou de dispersion des graphènes et des nanotubes de carbone[12],[13],[14],[15]. Il a également conçu de nouveaux matériaux radicaux en collaboration avec Robert G. Griffin (en) (MIT) pour la polarisation nucléaire dynamique afin d'améliorer le rapport signal sur bruit dans les expériences RMN[16]. Un certain nombre de ces agents d'amélioration sont disponibles dans le commerce auprès de DyNuPol Corp[17]. Swager a publié plus de 500 manuscrits évalués par des pairs et possède plus de 100 brevets délivrés. En , son indice de Hirsch était de 120.
Prix et reconnaissances
modifier- 2005 : Prix Carl S. Marvel de chimie créative des polymères, American Chemical Society[18]
- 2005 : Prix de la sécurité intérieure de la Fondation Christophe Colomb[19]
- 2007 : Prix Lemelson-MIT pour l'invention et l'innovation[20]
- Doctorat honorifique en sciences 2008, Université d'État du Montana[21]
- 2013 : Prix de l'invention créative, American Chemical Society[22]
- Prix Gustavus Esselen (en) 2016 pour la chimie d'intérêt public[23]
- 2016 : Prix Linus-Pauling
- 2019 : Prix de chimie des polymères, American Chemical Society[24]
- 2025 : Prix Arthur C. Cope de l'American Chemical Society[25]
Bibliographie
modifier- Swager, TM; Xu, B. « Calixarènes cristallins liquides » pages 389–398. dans Calixarenes 50e anniversaire : numéro commémoratif Vicens, J. ; Asfari, Z. ; Harrowfeild, JM (éd.) Kluwer Academic Publishers, Hollande, 1994
- Swager, TM « Électronique polymère pour la détection d'explosifs », pages 29–38 dans Nez et capteurs électroniques pour la détection d'explosifs, Gardner J. ; Yinon, J., (dir.) Série scientifique OTAN II : Mathématiques, physique et chimie, 2004
- Tovar, JD ; Swager, TM, « Synthèse de polymères électrochromiques et fluorescents accordables », chapitre 28, pp. 368–376, dans Chromogenic Phenomena in Polymers, Jenekhe, SA ; Kiserow, DJ (dir.), ACS Symposium Series, volume 888, 2004
- Swager, TM « Poly(arylène éthylène) semi-conducteurs », pages 233–258 dans « Acetylene Chemistry : Chemistry, Biology, and Materials Science », Diederich, F. ; Stang, PJ ; Tykwinski, RR (dir.) Wiley-VCH 2005
- Swager, TM « Réaliser l'amplification ultime dans les capteurs polymères conducteurs : voies nanoscopiques isolées », pages 29 à 44 dans Redox Systems Under Nano-Space Control, Hirao, T. (éd.) Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006
- Thomas, SW, III ; Swager, TM « Détection d'explosifs à l'aide de polymères fluorescents amplifiés » pages 203–220 dans Détection de produits chimiques et d'explosifs illicites ; Oxley, JC ; Marshall, M., (éd.) Elsevier : New York, 2008.
- B. VanVeller, TM Swager, « Poly(arylèneéthynylène)s » pages 175–200 dans Conception et synthèse de polymères conjugués, M. Leclerc, J. Morin (éd.) Wiley-VCH : Weinheim, 2010.
- Andrew, TL ; Swager, TM « Transport d'excitons à travers des fils moléculaires conjugués » dans Transport de charge et d'excitons à travers des fils moléculaires Siebbeles, LDA ; Grozema, FC (éd.) Wiley-VCH : Weinheim 2010
- Français Levine, M.; Swager, TM « Capteurs à polymères conjugués : conception, principes et applications biologiques » Chapitre 4, pages 81–133, dans Architectures supramoléculaires fonctionnelles : pour l'électronique organique et la nanotechnologie Vol. 1 Samori, P. ; Cacialli, F. (éd.) Wiley-VCH : Weinheim 2010
Références
modifier- ↑ Swager, « The Molecular Wire Approach to Sensory Signal Amplification », Accounts of Chemical Research, American Chemical Society (ACS), vol. 31, no 5, , p. 201–207 (ISSN 0001-4842, DOI 10.1021/ar9600502)
- ↑ Fennell, Liu, Azzarelli et Weis, « Nanowire Chemical/Biological Sensors: Status and a Roadmap for the Future », Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 55, no 4, , p. 1266–1281 (ISSN 1433-7851, PMID 26661299, DOI 10.1002/anie.201505308, hdl 1721.1/115094, S2CID 11028237)
- ↑ « Threat Detection | Teledyne FLIR »
- ↑ (en) Thomas, Joly et Swager, « Chemical Sensors Based on Amplifying Fluorescent Conjugated Polymers », Chemical Reviews, vol. 107, no 4, , p. 1339–1386 (ISSN 0009-2665, PMID 17385926, DOI 10.1021/cr0501339, lire en ligne
) - ↑ (en) Schroeder, Savagatrup, He et Lin, « Carbon Nanotube Chemical Sensors », Chemical Reviews, vol. 119, no 1, , p. 599–663 (ISSN 0009-2665, PMID 30226055, PMCID 6399066, DOI 10.1021/acs.chemrev.8b00340)
- ↑ (en) Luo et Swager, « Chemiresistive sensing with functionalized carbon nanotubes », Nature Reviews Methods Primers, vol. 3, no 1, (ISSN 2662-8449, DOI 10.1038/s43586-023-00255-6, S2CID 263158626, lire en ligne
) - ↑ « Sensing Solutions for a Healthier and Safer World », C2Sense (consulté le )
- ↑ « Ultra-safe Energy Storage », PolyJoule (consulté le )
- ↑ « Revolutionizing food and beverage safety », Xibus.Systems (consulté le )
- ↑ Serrette et Swager, « Controlling intermolecular associations with molecular superstructure: polar discotic linear chain phases », Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 115, no 19, , p. 8879–8880 (ISSN 0002-7863, DOI 10.1021/ja00072a067, Bibcode 1993JAChS.115.8879S)
- ↑ Tsui, Paraskos, Torun et Swager, « Minimization of Internal Molecular Free Volume: A Mechanism for the Simultaneous Enhancement of Polymer Stiffness, Strength, and Ductility », Macromolecules, American Chemical Society (ACS), vol. 39, no 9, , p. 3350–3358 (ISSN 0024-9297, DOI 10.1021/ma060047q, Bibcode 2006MaMol..39.3350T)
- ↑ Zhang, Sprafke, Ma et Tsui, « Modular functionalization of carbon nanotubes and fullerenes », Journal of the American Chemical Society, vol. 131, no 24, , p. 8446–8454 (ISSN 1520-5126, PMID 19480427, DOI 10.1021/ja810049z, Bibcode 2009JAChS.131.8446Z, lire en ligne)
- ↑ Collins, Lewandowski, Schmois et Walish, « Claisen Rearrangement of Graphite Oxide: A Route to Covalently Functionalized Graphenes », Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 50, no 38, , p. 8848–8852 (ISSN 1433-7851, PMID 21826769, DOI 10.1002/anie.201101371, hdl 1721.1/74222, S2CID 481644)
- ↑ Jeon, Peeks, Savagatrup et Zeininger, « Janus Graphene: Scalable Self-Assembly and Solution-Phase Orthogonal Functionalization », Advanced Materials, vol. 31, no 21, , e1900438 (ISSN 1521-4095, PMID 30968473, DOI 10.1002/adma.201900438, Bibcode 2019AdM....3100438J, hdl 1721.1/128021, S2CID 106408715, lire en ligne)
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- ↑ Song, Hu, Joo et Swager, « TOTAPOL: A Biradical Polarizing Agent for Dynamic Nuclear Polarization Experiments in Aqueous Media », Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 128, no 35, , p. 11385–11390 (ISSN 0002-7863, PMID 16939261, DOI 10.1021/ja061284b, Bibcode 2006JAChS.12811385S, S2CID 20020837)
- ↑ « dynupol.com - Registered at Namecheap.com », www.dynupol.com (consulté le )
- ↑ « Carl S. Marvel Award for Creative Polymer Chemistry – Division of Polymer Chemistry, Inc. », Division of Polymer Chemistry, Inc. – We believe in the strength of diversity in all its forms, because inclusion of and respect for diverse people, experiences, and ideas lead to superior solutions to world challenges and advances polymer chemistry as a global, multidisciplinary science., (consulté le )
- ↑ « Timothy M. Swager, Ph.D., 2005 Homeland Security Award », Columbus Fellowship Foundation, (consulté le )
- ↑ « Timothy M. Swager », Lemelson (consulté le )
- ↑ « MSU sets commencement ceremonies May 10 », Montana State University (consulté le )
- ↑ « ACS Award for Creative Invention »
- ↑ « Welcome to NESACS – Awards | John Gustavus Esselen Award »
- ↑ « ACS Award in Polymer Chemistry »
- ↑ (en) « ACS announces its 2025 National Award winners », Chemical & Engineering News (consulté le )
Liens externes
modifier- (en) Site officiel
- Ressources relatives à la recherche :