Articulo de referencia

Eleanor Schofield

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Eleanor Josephine Schofield (nacida el 26 de marzo de 1980 [ 2 ] ) es la Jefa de Conservación y Cuidado de Colecciones en el Mary Rose Trust. [ 3 ] [ 1 ] [ 4 ] Es Profesora Honoraria en la Universidad de Kent . En 2015 fue seleccionada como una de las 175 Figuras Destacadas de la Química por la Royal Society of Chemistry . [ 5 ]

Primeros años y educación

Schofield estudió ciencia de los materiales en el Imperial College de Londres [ 6 ] , donde completó una maestría en ingeniería (MEng) seguida de un doctorado [ 7 ] bajo la supervisión de Mary Ryan en 2006. [ 6 ] Se especializó en ciencia de sincrotrón , trabajando en desaleación. [ 8 ]

Carrera

Tras graduarse, Schofield se unió al Stanford Synchrotron Radiation Lightsource . Allí investigó métodos para caracterizar los residuos radiactivos de aguas subterráneas. [ 6 ] En 2009 se trasladó a la Universidad de Kent como investigadora postdoctoral, donde trabajó con Alan Chadwick en el estudio del azufre en madera saturada de agua. [ 9 ] [ 10 ]

En 2012, Schofield se unió al Mary Rose Trust. [ 11 ] En 2013, comenzó el secado del barco, y Schofield fue responsable de desarrollar una serie de experimentos con la Diamond Light Source y la Universidad de Kent . [ 9 ] [ 12 ] Hoy supervisa la conservación del casco y más de 19 000 otros artefactos. [ 13 ] A lo largo de su carrera en el Mary Rose , Schofield ha estado involucrada con los diseñadores y el personal de la exposición.

Eleanor Schofield trabajando en el barco Mary Rose.

El casco del Mary Rose fue excavado del mar en 1982 y desde entonces ha sido rociado con un chorro de agua fría y polietilenglicol para reemplazar la estructura celular de la madera. [ 13 ] [ 5 ] Se mantiene dentro de un ambiente que permite el secado controlado al aire. [ 13 ] [ 14 ] Schofield monitorea continuamente la cantidad de azufre y hierro en el buque de guerra, trabajando con Serena Corr en la Universidad de Glasgow . [ 15 ] [ 16 ] El azufre está presente en el lecho marino y se incorporó al casco del buque de guerra mientras estaba sumergido. [ 17 ] [ 18 ] Las bacterias anaeróbicas reaccionan con el azufre en el agua de mar, que luego puede producir sulfuros de hierro al combinarse con el hierro corroído de accesorios y artefactos. [ 19 ] También trabaja con Rachel O'Reilly en la Universidad de Birmingham como parte de una beca de Leverhulme Trust que busca desarrollar polímeros que puedan eliminar iones de hierro de la madera, lo que podría prevenir la formación de estos ácidos dañinos. [ 20 ] [ 21 ] Para ello, Corr, O'Reilly y Schofield utilizan nanopartículas de óxido de hierro magnético con núcleo que están incrustadas en un polímero termosensible. El tratamiento se puede aplicar como un líquido, dirigido a áreas específicas de la madera mediante campos magnéticos externos. [ 22 ] [ 23 ] Luego se pueden solidificar como un gel y despegar de la superficie. [ 20 ] Estudió doce balas de cañón de hierro de Enrique VIII de Inglaterra utilizando difracción de polvo de rayos X de sincrotrón . [ 24 ]

Estudió la composición de las balas de cañón con el fin de conservarlas mejor. [ 25 ] [ 26 ] Las balas de cañón se producían en masa, pero se sometían a diferentes métodos y entornos de conservación. [ 27 ] Cuando el cloro de la sal penetra en el hierro arqueológico, se vuelve corrosivo. [ 25 ] [ 28 ] El Mary Rose Trust conserva 900 de las balas de cañón en agua con pH alto para ralentizar la corrosión. Colabora con el University College London y el National Physical Laboratory para estudiar otros contaminantes en los artefactos. [ 6 ] Espera que la comprensión de la corrosión del hierro sirva de base para futuras prácticas de conservación. [ 29 ]

Schofield fue seleccionada como una de las 175 caras de la química de la Royal Society of Chemistry en 2015. [ 5 ] En 2016, 471 años después del hundimiento del Mary Rose , Schofield participó en la reapertura del barco al público. [ 30 ] [ 31 ] En 2016 dio una conferencia pública en la conferencia pública de la Royal Society of Chemistry sobre la conservación de una colección Tudor . [ 32 ] Fue ponente en el New Scientist Live de 2017. [ 33 ] Schofield es profesora honoraria en la Universidad de Kent . [ 34 ] [ 35 ]

En 2025 fue elegida miembro de la Real Academia de Ingeniería . [ 36 ]

Referencias

  1. 1 2 Publicaciones de Eleanor Schofield indexadas por Google Académico
  2. "Eleanor SCHOFIELD" . Companies House . Consultado el 25 de enero de 2020 .
  3. Publicaciones de Eleanor Schofield indexadas en la base de datos bibliográfica Scopus . (Se requiere suscripción)
  4. Publicaciones de Eleanor Schofield en Europe PubMed Central
  5. 1 2 3 "Dra. Eleanor Schofield" . rsc.org . Archivado del original el 16 de abril de 2015. Recuperado el 6 de diciembre de 2018 .
  6. 1 2 3 4 "Perfil de laboratorio: Dra. Eleanor Schofield" . Materials Today . Consultado el 6 de diciembre de 2018 .
  7. Schofield, Eleanor Josephine (2006). Formación y caracterización de materiales nanoporosos . jisc.ac.uk ( tesis doctoral). Imperial College London (Universidad de Londres). OCLC 500283573. EThOS uk.bl.ethos.429052 .  
  8. Schofield, Eleanor J.; Ingham, Bridget; Turnbull, Alan; Toney, Michael F.; Ryan, Mary P. (2008). "Desarrollo de deformaciones en láminas metálicas nanoporosas formadas por desaleación". Applied Physics Letters . 92 (4): 043118. Bibcode : 2008ApPhL..92d3118S . doi : 10.1063/1.2838351 . ISSN 0003-6951 . 
  9. 1 2 kem39 (27 de noviembre de 2018). "Conozca a nuestra nueva profesora honoraria: la Dra. Eleanor Schofield" . Blog de la Facultad de Ciencias Físicas de Kent . Consultado el 6 de diciembre de 2018 .{{cite web}}: CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
  10. "Mary Rose : Protegiendo nuestro patrimonio a través de la química" . impact.ref.ac.uk . Consultado el 6 de diciembre de 2018 . 
  11. "Equipo ejecutivo" . The Mary Rose . Consultado el 6 de diciembre de 2018 .
  12. "Soluciones de conservación de alta tecnología para un antiguo buque de guerra" . phys.org . 18 de febrero de 2008. Consultado el 6 de diciembre de 2018 .
  13. 1 2 3 Khai Trung Le (24 de septiembre de 2018). "Innovación científica en el Mary Rose" . iom3.org . Recuperado el 6 de diciembre de 2018 .
  14. Richardson, Nigel (20 de julio de 2016). "La mejor vista del Mary Rose en 471 años" . The Telegraph . Consultado el 6 de diciembre de 2018 .
  15. Dominic Joyeux; Dra. Eleanor Schofield; Christopher Dobbs (marzo de 2018). "Rescate y conservación del Mary Rose" . Ingenia . N.° 74. 
  16. "El casco del Mary Rose se conserva mediante nanotecnología magnética" . The Engineer . 22 de agosto de 2018. Consultado el 6 de diciembre de 2018 .
  17. Simon M. Clabby (13 de octubre de 2014). "¿Qué tiene que ver la ciencia con el Mary Rose?" . HuffPost UK . Consultado el 6 de diciembre de 2018 .
  18. Warren, Matthew (14 de octubre de 2013). "Sincrotrones, barcos y azufre: el uso de un acelerador de partículas para ayudar a conservar el Mary Rose" . Bang! Science Magazine . Consultado el 6 de diciembre de 2018 .
  19. Simms, Chris (21 de julio de 2016). "El largo viaje científico del buque de guerra Tudor Mary Rose" . New Scientist . Consultado el 6 de diciembre de 2018 .
  20. 1 2 Rachel K. O'Reilly (13 de septiembre de 2018). "Uso de la nanotecnología para salvar un icono nacional" . birmingham.ac.uk . Consultado el 6 de diciembre de 2018 .
  21. Schofield, Eleanor J.; Sarangi, Ritimukta; Mehta, Apurva; Jones, A. Mark; Mosselmans, Fred JW; Chadwick, Alan V. (1 de julio de 2011). "Desacidificación con nanopartículas del Mary Rose" . Materials Today . 14 ( 7–8 ): 354–358 . doi : 10.1016/S1369-7021(11)70166-3 . ISSN 1369-7021 . 
  22. "Devolviendo la vida a barcos y artefactos de madera recuperados con nanotecnología 'inteligente'" . Sociedad Química Estadounidense . 21 de agosto de 2018. Consultado el 6 de diciembre de 2018 .
  23. Denise Chow (10 de septiembre de 2018). "Cómo unos pequeños imanes podrían salvar un buque de guerra histórico que una vez navegó para el rey Enrique VIII" . NBC News . Consultado el 6 de diciembre de 2018 .
  24. Simon, Hayley; Cibin, Giannantonio; Robbins, Phil; Day, Sarah; Tang, Chiu; Freestone, Ian; Schofield, Eleanor (2018). " Un estudio basado en sincrotrón de las balas de cañón de hierro del Mary Rose" . Angewandte Chemie International Edition . 57 (25): 7390– 7395. doi : 10.1002/anie.201713120 . ISSN 1521-3773 . PMC 6032935. PMID 29517157 .   
  25. 1 2 Adrian Murphy (27 de septiembre de 2018). "Conservación y cuidado de la colección: Uso de rayos X para preservar las balas de cañón del Museo Mary Rose" . Museums + Heritage Advisor . Recuperado el 6 de diciembre de 2018 .
  26. "¡Alucinando! La ciencia se une a la conservación en The Mary Rose" . Noticias de la UCL . 9 de marzo de 2018. Consultado el 6 de diciembre de 2018 .
  27. "Determinación del impacto de la corrosión posterior a la conservación" . Diamond Light Source . Consultado el 6 de diciembre de 2018 .
  28. "El Mary-Rose y el Dúo Dinámico: Reunión Conjunta del Instituto de Corrosión, Sección de Londres con el Grupo SCI de Londres" . INSTITUTO DE CORROSIÓN . 7 de noviembre de 2018. Consultado el 6 de diciembre de 2018 .
  29. "El Mary Rose: Luchando contra la corrosión en un buque de guerra – Avance del evento" . soci.org . 3 de septiembre de 2018. Consultado el 6 de diciembre de 2018 .
  30. "Se revela la vista completa del buque de guerra Mary Rose" . BBC News . 19 de julio de 2016. Consultado el 6 de diciembre de 2018 .
  31. "El buque insignia de Enrique VIII vuelve a estar a la vista del público en Portsmouth" . Revista Apollo . 19 de julio de 2016. Consultado el 6 de diciembre de 2018 .
  32. Real Sociedad de Química, Conservación de una colección Tudor – Conferencia pública , consultado el 6 de diciembre de 2018.
  33. Knapton, Sarah (1 de octubre de 2017). "Los restos del Mary Rose han comenzado a colapsar sobre sí mismos, advierten los conservadores" . The Telegraph . ISSN 0307-1235 . Consultado el 6 de diciembre de 2018 . 
  34. "Profesora Eleanor Schofield" . imperial.ac.uk . Consultado el 6 de diciembre de 2018 .
  35. "Profesora Eleanor Schofield" . kent.ac.uk. Consultado el 6 de diciembre de 2018 .
  36. "Nuevos becarios 2025" . Consultado el 24 de septiembre de 2025 .