Мохиндар Сингх Сихра (родился в 1940 году) — индийско-американский физик, академик и исследователь. Он — почетный профессор Эберли в Университете Западной Вирджинии (WVU). [1]
Seehra является автором более 325 публикаций. Его исследования сосредоточены на структурных и магнитных свойствах материалов, с акцентом на наноматериалы и тонкие пленки, а также их применение в катализе и биомедицине. Он является членом Фонда Альфреда П. Слоуна , Американского физического общества (APS), [2] и Института физики (Великобритания). WVU удостоил его премии Buswell Award за продвижение карьеры женщин-ученых под его наставничеством и награды Order of Vandalia Award за выдающиеся заслуги. [1]
Сихра редактировала книги по магнитным шпинелям, наноструктурированным материалам, благородным и драгоценным металлам, опубликованные издательством InTech Publishers (Великобритания). [3]
Ранняя жизнь и образование
Сихра родился в 1940 году в деревне недалеко от города Буревала , который сейчас является частью Пакистана . Во время обретения независимости и раздела Британской Индии в 1947 году он вместе со своей семьей переехал в Индию и получил там начальное образование. [4] Он окончил среднюю школу в 1955 году, а затем получил степень бакалавра наук в 1959 году в колледже RK Arya Пенджабского университета. Затем он работал лаборантом по химии в колледже Arya в течение одного года. В 1960 году он поступил в университет Алигарха и получил степень магистра наук по физике в 1962 году, после чего в течение одного года преподавал физику в колледже Jain в городе Амбала. В 1963 году он переехал в Соединенные Штаты , получив степень доктора философии по физике в Университете Рочестера в 1969 году. [1]
Карьера
Получив докторскую степень в 1969 году, Сихра присоединился к Университету Западной Вирджинии (WVU) в качестве доцента физики, став доцентом в 1973 году и полным профессором в 1977 году. В 1992 году он был назначен почетным профессором физики семьи Эберли. После выхода на пенсию в 2016 году с должности почетного профессора Эберли в WVU он продолжает совместные исследования с исследовательскими группами в США и Индии. [1]
Исследовать
В целом исследовательская работа Сихры сосредоточена на структурных и магнитных свойствах оксидов переходных металлов, сульфидов, фторидов, шпинелей, перовскитов и углерода, а также на размерных и поверхностных эффектах в магнитных наноструктурах и их применении в катализе и биомедицине.
Магнитные наночастицы
Работа Сихры включает в себя работу по наночастицам (НЧ) CuO , которая показала сильную зависимость магнетизма от размера и температуры в НЧ CuO, полученных методом золь-гель, а также структурную характеристику с помощью рентгеновской дифракции и просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения. [5] Для НЧ CeO 2 , применяемых в биомедицине и катализе, его исследование подразумевает, что преобразование Ce 4+ в Ce 3+ , вызванное кислородными вакансиями, является ключевым фактором для понимания каталитических свойств церия. [6] Другим важным исследованием было ферромагнитное и полупроводниковое поведение распыленных тонких пленок TiO 2 , легированных Co, при температуре выше комнатной. [7] Для НЧ Co 3 O 4 он использовал исследования магнитного и электронного магнитного резонанса и показал, как свойства НЧ отличаются от свойств объемного Co 3 O 4 . [8] Среди его других примечательных магнитных исследований наночастиц можно отметить исследования наночастиц маггемита, не содержащих дефектов, [9] наночастиц ферригидрита, нелегированных [10] и легированных Ni, Mo и Ir, [11] квантовых точек CdSe , [12] и наночастиц FePt. [13] Его исследование, касающееся зависимости магнитных свойств наночастиц маггемита от размера, продемонстрировало необычное усиление эффективной магнитной анизотропии с уменьшением размера частиц. [14]
Обучаясь в области ЭПР-спектроскопии во время своей докторской работы, Сихра открыл эффект размера образца в ЭПР, который влияет на ширину линий ЭПР, [15] затем он продолжил изучать различные факторы, которые влияют на ширину линий ЭПР [16], уделяя особое внимание изменениям, наблюдаемым вблизи температур магнитного упорядочения, таких как в антиферромагнетике MnF 2 , [17] и ферромагнетиках CrBr 3 [18] и La 0,7 Sr 0,3 MnO 3 , [19] и ( K 3 CrO 8 ). [20] Он также провел исследование, сосредоточенное на роли магнитной анизотропии и спин-решеточной связи в температурной зависимости ширины линий ЭПР. Его исследование, объединяющее теорию, ЭПР и магнитные исследования, объяснило происхождение спинового скоса в Mn 3 O 4 . [21]
Магнитно-оптико-диэлектрические корреляции
В своей статье, опубликованной в 2006 году, он изучил структурные и мультиферроидные свойства керамики BiFeO 3 , модифицированной La , и показал улучшение мультиферроидных свойств BiFeO 3 за счет стабилизации кристаллической структуры и неоднородности спин-циклоидной структуры за счет замещения La. [22]
Сихра исследовал температурную зависимость диэлектрических проницаемостей MnO и MnF 2 [23] и обсудил, как связаны диэлектрические, магнитные и оптические свойства. В наночастицах NiO его исследования показали, как связаны размерная зависимость температуры магнитного упорядочения и оптические свойства. [24] Уменьшение оптической ширины запрещенной зоны полупроводника FeS 2 с ростом температуры сравнивалось с таковыми в Si и Ge. [25]
Углерод
Исследования Сихры по углероду включают моделирование беспорядка в графитовых углеродах, [26] рентгеновскую дифракцию и рамановскую спектроскопию коммерческих материалов на основе графена [27] и использование наноуглеродов для энергоэффективного производства водорода посредством электролиза воды. [28]
Награды и почести
1973-76 — научный сотрудник Фонда Альфреда П. Слоуна
1984 г. — член Американского физического общества.
1985 г. — Премия «Выдающийся исследователь» Колледжа искусств и наук, Университет Западной Вирджинии
1992 г. — почетный профессор физики имени семьи Эберли, Университет Западной Вирджинии
2001 г. — научный сотрудник Института физики (Великобритания)
2010 - Выдающийся судья, Американское физическое общество (APS) [29]
2015 — Премия Мэри Кэтрин Басвелл, Университет Западной Вирджинии [30]
2017 - Премия Альберта Нельсона Маркиза за достижения всей жизни, Marquis Who's Who в Америке [29]
2019 — Орден Вандалии за выдающиеся заслуги перед Университетом Западной Вирджинии [31]
Библиография
Punnoose, A., Magnone, H., Seehra, MS, & Bonevich, J. (2001). Магнетизм от объемного до наномасштабного и обменное смещение в наночастицах CuO. Physical Review B, 64(17), 174-420.
Park, WK, Ortega-Hertogs, RJ, Moodera, JS, Punnoose, A., & Seehra, MS (2002). Полупроводниковое и ферромагнитное поведение распыленных тонких пленок TiO2, легированных кобальтом, при температуре выше комнатной. Журнал прикладной физики, 91(10), 8093-8095.
Датта, П., Пал, С., Зеера, М.С., Ши, И., Эйринг, Э.М. и Эрнст, Р.Д. (2006). Концентрация Ce3+ и кислородных вакансий в наночастицах оксида церия. Химия материалов, 18(21), 5144-5146.
Das, SR, Choudhary, RNP, Bhattacharya, P., Katiyar, RS, Dutta, P., Manivannan, A., & Seehra, MS (2007). Структурные и мультиферроидные свойства керамики Bi Fe O 3 , модифицированной La. Журнал прикладной физики, 101(3), 034104.
Dutta, P., Seehra, MS, Thota, S., & Kumar, J. (2007). Сравнительное исследование магнитных свойств объемного и нанокристаллического Co3O4. Journal of Physics: Condensed Matter, 20(1), 015218.
Ссылки
^ abcd «Профессор Мохиндар Сингх Сихра уходит на пенсию». 20 января 2017 г.
^ "Архив членов APS".
^ "Мохиндер Сира - Академика Google" .
^ "From Partition of the Indian Subcontinent, a hard-won wholeness". Архивировано из оригинала 2020-11-09 . Получено 2021-03-26 .
^ Punnoose, A.; Magnone, H.; Seehra, MS; Bonevich, J. (2001). «Магнитизм от объемного до наномасштабного и обменное смещение в наночастицах CuO». Physical Review B. 64 ( 17): 174420. Bibcode : 2001PhRvB..64q4420P. doi : 10.1103/PhysRevB.64.174420.
^ Датта, П.; Пал, С.; Зеера, М.С.; Ши, И.; Эйринг, Э.М.; Эрнст, Р.Д. (2006). «Концентрация Ce3+ и кислородных вакансий в наночастицах оксида церия». Химия материалов . 18 (21): 5144– 5146. doi :10.1021/cm061580n.
^ Парк, Ван Кью; Ортега-Хертогс, Рикардо Дж.; Мудера, Джагадиш С.; Пуннус, Алекс; Сихра, М.С. (2002). «Полупроводниковое и ферромагнитное поведение распыленных тонких пленок TiO2, легированных кобальтом, при температуре выше комнатной». Журнал прикладной физики . 91 (10): 8093. Bibcode : 2002JAP....91.8093P. doi : 10.1063/1.1452650.
^ Dutta, P.; Seehra, MS; Thota, S.; Kumar, J. (2008). "Сравнительное исследование магнитных свойств объемного и нанокристаллического Co3O4". Journal of Physics: Condensed Matter . 20 (1): 015218. Bibcode : 2008JPCM...20a5218D. doi : 10.1088/0953-8984/20/01/015218. S2CID 55609724.
^ Датта, П.; Маниваннан, А.; Сехра, М.С.; Шах, Н.; Хаффман, Г.П. (2004). «Магнитные свойства почти бездефектных нанокристаллов маггемита». Physical Review B. 70 ( 17): 174428. Bibcode : 2004PhRvB..70q4428D. doi : 10.1103/PhysRevB.70.174428.
^ «Нейтронное рассеяние и магнитные исследования наночастиц ферригидрита».
^ Punnoose, A.; Phanthavady, T.; Seehra, MS; Shah, N.; Huffman, GP (2004). «Магнитные свойства наночастиц ферригидрита, легированных Ni, Mo и Ir». Physical Review B. 69 ( 5): 054425. Bibcode : 2004PhRvB..69e4425P. doi : 10.1103/PHYSREVB.69.054425. S2CID 120219874.
^ Neeleshwar, S.; Chen, CL; Tsai, CB; Chen, YY; Chen, CC; Shyu, SG; Seehra, MS (2005). "Зависящие от размера свойства квантовых точек CdSe". Physical Review B. 71 ( 20): 201307. Bibcode : 2005PhRvB..71t1307N. doi : 10.1103/PhysRevB.71.201307.
^ «Зависящие от размера магнитные параметры наночастиц FePt с ГЦК-структурой: применение в магнитной гипертермии».
^ Писане, К. Л.; Сингх, Собхит; Сихра, М. С. (2017). «Необычное усиление эффективной магнитной анизотропии с уменьшением размера частиц в наночастицах маггемита». Applied Physics Letters . 110 (22): 222409. arXiv : 1702.08378 . Bibcode : 2017ApPhL.110v2409P. doi : 10.1063/1.4984903. S2CID 119487428.
^ Seehra, Mohindar S. (1968). "Новый метод измерения статической магнитной восприимчивости с помощью парамагнитного резонанса". Review of Scientific Instruments . 39 (7): 1044– 1047. Bibcode : 1968RScI...39.1044S. doi : 10.1063/1.1683559 .
^ Кастнер, TG; Сихра, Мохиндар С. (1971). «Антисимметричный обмен и обменно-суженные ширины линий электронного парамагнитного резонанса». Physical Review B. 4 ( 1): 38– 45. Bibcode : 1971PhRvB...4...38C. doi : 10.1103/PhysRevB.4.38.
^ Seehra, Mohindar S. (1971). «Частотная зависимость ширины линии ЭПР в MnF2 вблизи критической точки». Журнал прикладной физики . 42 (4): 1290– 1292. Bibcode : 1971JAP....42.1290S. doi : 10.1063/1.1660219 .
^ Hùber, DL; Seehra, MS (1976). «Электронный парамагнитный резонанс в анизотропных магнетиках». Physica Status Solidi B. 74 ( 1): 145– 149. Bibcode : 1976PSSBR..74..145H. doi : 10.1002/pssb.2220740114.
^ Seehra, Mohindar S.; Ibrahim, Manjula M.; Babu, V Suresh; Srinivasan, G. (1996). «Линейная температурная зависимость ширины линии парамагнитного резонанса в манганатных перовскитах». Journal of Physics: Condensed Matter . 8 (50): 11283– 11289. doi :10.1088/0953-8984/8/50/048. S2CID 250872679.
^ Далал, NS; Миллар, JM; Джагадиш, MS; Сихра, MS (1981). «Парамагнитный резонанс, магнитная восприимчивость и антиферромагнитный обмен в парамагнетике Cr5+: перхромат калия (K3CrO8)». Журнал химической физики . 74 (3): 1916–1923 . Bibcode : 1981JChPh..74.1916D. doi : 10.1063/1.441284.
^ «Магнитные свойства Mn3O4 и решение проблемы наклонного спина».
^ Das, SR; Choudhary, RNP; Bhattacharya, P.; Katiyar, RS; Dutta, P.; Manivannan, A.; Seehra, MS (2007). «Структурные и мультиферроидные свойства керамики BiFeO3, модифицированной La». Журнал прикладной физики . 101 (3): 034104–034104–7. Bibcode : 2007JAP...101c4104D. doi : 10.1063/1.2432869.
^ Seehra, MS; Helmick, RE; Srinivasan, G. (1986). «Влияние температуры и антиферромагнитного упорядочения на диэлектрические постоянные MnO и MnF2». Journal of Physics C: Solid State Physics . 19 (10): 1627– 1635. Bibcode : 1986JPhC...19.1627S. doi : 10.1088/0022-3719/19/10/016.
^ Thota, Subhash; Shim, JH; Seehra, MS (2013). «Зависящие от размера сдвиги температуры Нееля и оптической ширины запрещенной зоны в наночастицах NiO». Журнал прикладной физики . 114 (21): 214307–214307–4. Bibcode : 2013JAP...114u4307T. doi : 10.1063/1.4838915.
^ Коу, Уильям В.; Сихра, Мохиндар С. (1978). «Оптическое поглощение в железном колчедане (FeS2)». Physical Review B. 18 ( 12): 7062– 7068. Bibcode : 1978PhRvB..18.7062K. doi : 10.1103/PhysRevB.18.7062.
^ Babu, V.Suresh; Seehra, MS (1996). «Моделирование беспорядка и дифракции рентгеновских лучей в графитовых углеродах на основе угля». Carbon . 34 (10): 1259– 1265. Bibcode :1996Carbo..34.1259B. doi :10.1016/0008-6223(96)00085-1.
^ Seehra, Mohindar S.; Narang, Vishal; Geddam, Usha K.; Stefaniak, Aleksandr B. (2017). «Корреляция между рентгеновской дифракцией и спектрами Рамана 16 коммерческих материалов на основе графена и их результирующая классификация». Carbon . 111 : 380– 385. Bibcode :2017Carbo.111..380S. doi :10.1016/j.carbon.2016.10.010. PMC 5497829 . PMID 28690336.
^ Seehra, MS; Bollineni, S. (2009). «Наноуглерод повышает энергоэффективное производство водорода при электролизе воды с использованием углерода». Международный журнал водородной энергетики . 34 (15): 6078– 6084. Bibcode : 2009IJHE...34.6078S. doi : 10.1016/j.ijhydene.2009.06.023.
^ ab "Мохиндар Сингх Сира, доктор философии, награжден премией Альберта Нельсона Маркиза за достижения всей жизни от Marquis Who's Who".