Articulo de referencia

Timothy S. Fisher

Timothy S. Fisher (nacido en 1969) es un educador, ingeniero y experto estadounidense en la aplicación de nanotecnologías. [ 1 ] Fue profesor de ingeniería mecánica en la Escuel...

Timothy S. Fisher (nacido en 1969) es un educador, ingeniero y experto estadounidense en la aplicación de nanotecnologías. [ 1 ] Fue profesor de ingeniería mecánica en la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Purdue y director del Grupo de Investigación de Transporte a Nanoescala de la misma universidad. Actualmente imparte clases en la Universidad de California, Los Ángeles. Obtuvo su licenciatura y doctorado en la Universidad de Cornell en 1991 y 1998, respectivamente. Fisher asumió la dirección del departamento de ingeniería mecánica y aeroespacial de la Universidad de California, Los Ángeles, el 1 de julio de 2018.

Pericia

Fisher estudia los impactos del desarrollo de la nanotecnología y sus implicaciones para la conversión y la eficiencia energética. [ 2 ] Su trabajo académico individual se centra en el transporte y la conversión de energía a nanoescala, la síntesis de nanomateriales y la refrigeración de microelectrónica y microfluidos. El grupo que dirige también estudia el transporte y la conversión de energía transportada por electrones , fonones y fotones . El enfoque de la investigación incluye aplicaciones en energía limpia (por ejemplo, conversión directa de energía, almacenamiento de hidrógeno) y segmentos industriales importantes (por ejemplo, micro/nanoelectrónica, sensores).

Fisher es conocido por la pregunta de Fisher en el desarrollo de la nanotecnología, a saber: “…antes de que podamos siquiera pensar en usar nanotubos en electrónica, tenemos que aprender cómo colocarlos donde queremos”. [ 3 ]

Inventor

Fisher fue miembro del equipo de investigación de ingeniería de la Universidad de Purdue que desarrolló un biosensor para detectar glucosa en sangre y otras moléculas biológicas utilizando estructuras huecas llamadas nanotubos de carbono de pared simple ancladas a "nanocubos" recubiertos de oro. El dispositivo se asemejaba a una pelota de tetherball con forma de cubo. Cada tetherball es un sensor. Un nanotubo ancla cada tetherball a un circuito electrónico que actúa como un cable y un conductor ultrafino para transmitir señales eléctricas. [ 4 ]

Ejemplos de publicaciones

  • XR Zhang, TS Fisher, A. Raman, TD Sands, “Coeficiente lineal de expansión térmica de películas delgadas de alúmina anódica porosa a partir de microscopía de fuerza atómica ”, Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering, vol. 13, pp.  243–252, 2009.
  • V. Khanikar, I. Mudawar, TS Fisher, “Ebullición en flujo en un microcanal recubierto con nanotubos de carbono”, IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies, vol. 32, pp.  639–649, 2009.
  • K. Uppireddi, TL Westover, TS Fisher, BR Weiner, G. Morell, “ Distribución de energía de emisión termoiónica de películas de diamante nanocristalino para aplicaciones de conversión directa de energía termoeléctrica”, Journal of Applied Physics, Vol. 106, art. no. 043716, 2009.
  • V. Khanikar, I. Mudawar, TS Fisher, “Efectos del recubrimiento de nanotubos de carbono en la ebullición de flujo en un microcanal”, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 52, pp.  3805–3817, 2009.
  • BA Cola, J. Xu, TS Fisher, “Mecánica de contacto y conductancia térmica de interfaces de matrices de nanotubos de carbono”, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 52, pp.  3490–3503, 2009.
  • DB Go, TS Fisher, SV Garimella, V. Bahadur, “Dispositivos de ionización a microescala planares en aire atmosférico con electrodos a base de diamante”, Plasma Sources Science & Technology, vol. 18, art. n.º 035004, 2009.
  • DB Go, TS Fisher, SV Garimella, “Simulación directa de ionización y transporte de iones para dispositivos de generación de iones a microescala planares”, Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 42, art. no. 055203, 2009.
  • BA Cola, TS Fisher, XF Xu, “Interfaces térmicas de matrices de nanotubos de carbono”, Cap. 6 (págs.  101–118) en Nanotubos de carbono: Nuevas investigaciones, ed. AP Ottenhouse, Nova Science Publishers, 2009.

Asociación

Fisher se unió a la fraternidad Phi Kappa Psi en la Universidad de Cornell y, a través de esa organización, a la Sociedad Literaria Irving. [ 5 ]

Referencias

  1. John F. Mongillo, «Entrevista sobre nanotecnología: Profesor Timothy Sands, PhD. Universidad de Purdue» en «Nanotubos de carbono, nanocables y nanocristales», Nanotechnology 101 (Greenwood Press, 2007), pág . 79 (identificando al profesor Timothy S. Fisher como experto en nanotubos de carbono); Academia Nacional de Ingeniería, Fronteras de la ingeniería: Informes sobre ingeniería de vanguardia del simposio de 2007 (The National Academies Press) (Washington, DC, 2008), pág. 189.
  2. Wade Adams y Amy Myers Jaffe, Nanotecnología y nuestro desafío energético, La nanotecnología como herramienta para la sostenibilidad en Nanotecnología ambiental: aplicaciones e impactos de los nanomateriales 22 (Mark R. Wiesner y Jean-Yves Bottero, eds.) (McGraw Hill 2007).
  3. Reiner Hartenstein y TU Kaiserslauten, Computación reconfigurable en el diseño de procesadores embebidos: una perspectiva de bajo consumo (Springer Publishing 2007) (Jorg Henkel y Sri Parameswaran, eds.) en 476.
  4. Biosensor de nanobolas de anclaje detecta glucosa con precisión, Nanotechwire.com (22 de enero de 2009) . Archivado el 14 de julio de 2011 en Wayback Machine .
  5. Plan de residencia de la Universidad de Cornell de 1966, Anexo I, Apéndice A (3 de mayo de 1966 ) ( véase la sexta página del documento que indica la relación entre Phi Kappa Psi y la Sociedad Literaria Irving)); véase también , Lista de miembros de Phi Kappa Psi/Sociedad Literaria Irving (18 de agosto de 2011 ).
  • Biografía de la Universidad de Purdue
  • Grupo de Investigación sobre Transporte a Nanoescala
  • Curso nanoHUB-U: Energía térmica a nanoescala