جينيفر أ. لويس (Jennifer A. Lewis)

<![CDATA[

نشأتها وتعليمها

ولدت جينيفر أ. لويس في عام 1964. حصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين عام 1986. ثم حصلت على درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) عام 1990. خلال دراستها، تركزت أبحاثها على علم البوليمرات وهندسة المواد.

مسيرتها المهنية

بدأت لويس مسيرتها المهنية في شركة إي. آي. دوبونت دي نيمور وشركاه، حيث عملت كعالمة أبحاث. في عام 1997، انضمت إلى هيئة التدريس في جامعة إلينوي في أوربانا شامبين كأستاذ مساعد في الهندسة الكيميائية وعلوم المواد والهندسة. تمت ترقيتها إلى أستاذ مشارك في عام 2002 وأستاذ كامل في عام 2007.

في عام 2013، انتقلت لويس إلى جامعة هارفارد، حيث شغلت منصب أستاذ جون أ. بولسون للهندسة والعلوم التطبيقية. شغلت أيضًا منصب الأستاذية في قسم الكيمياء وعلوم الأحياء والكيمياء الحيوية. بالإضافة إلى ذلك، شغلت منصب رئيس معهد ويتكر لعلوم وهندسة الخلايا والأنسجة في كلية هارفارد للهندسة والعلوم التطبيقية.

أبحاثها وإسهاماتها

تتركز أبحاث لويس على تطوير تقنيات معالجة المواد المتقدمة لتجميع الهياكل ثلاثية الأبعاد ذات الوظائف المحددة، مع التركيز على المواد الغروية والسيراميك والمركبات. لقد قدمت مساهمات كبيرة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد للمواد الوظيفية، وخاصة في تطوير تقنيات الطباعة المباشرة للكتابة (DIW)، والتي تسمح بإنشاء هياكل معقدة من المواد المختلفة بدقة عالية.

تجميع الغرويات: أحد المجالات الرئيسية لأبحاث لويس هو تجميع الغرويات. الغرويات هي أنظمة تتكون من جزيئات أو قطرات صغيرة جدًا مشتتة في وسط مستمر. تستخدم لويس هذه الأنظمة لتطوير مواد جديدة ذات خصائص فريدة، مثل المواد الخفيفة الوزن عالية القوة، والمواد التي تتفاعل مع الضوء، والمواد التي يمكن استخدامها في أجهزة الاستشعار.

الطباعة ثلاثية الأبعاد: كانت لويس رائدة في استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء مواد ووظائف جديدة. لقد طورت تقنيات طباعة متقدمة تسمح لها بتشكيل مجموعة واسعة من المواد، بما في ذلك السيراميك والمعادن والبلاستيك، إلى هياكل معقدة. تتيح هذه التقنية إنشاء مواد مخصصة ذات خصائص محددة يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من التطبيقات، مثل أجهزة الاستشعار، والأجهزة الطبية، والمركبات الهيكلية.

تطبيقات أبحاثها: لأبحاث لويس تطبيقات واسعة النطاق. على سبيل المثال، يمكن استخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد التي طورتها لإنشاء أجهزة استشعار دقيقة للغاية، وأجهزة طبية مخصصة، وهياكل خفيفة الوزن عالية القوة للطائرات والمركبات الفضائية. كما أن أبحاثها في مجال تجميع الغرويات لها تطبيقات في تطوير البطاريات والخلايا الشمسية والمحفزات.

الجوائز والتكريمات

حصلت جينيفر أ. لويس على العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرتها المهنية، تقديراً لإسهاماتها في مجال علوم وهندسة المواد. وتشمل هذه:

  • جائزة المهندس الشاب المتميز من الجمعية الأمريكية للمهندسين الكيميائيين (AIChE)
  • جائزة الإنجاز المبكر في البحث من المؤسسة الوطنية للعلوم (NSF)
  • جائزة كورت هولاند من الجمعية الأمريكية للمهندسين الكيميائيين (AIChE)
  • انتخابها كزميلة في الجمعية الملكية للكيمياء (RSC)
  • انتخابها في الأكاديمية الوطنية للهندسة (NAE)
  • جائزة إيروين جي. سبير من الجمعية الأمريكية لعلوم المواد (MRS)

مساهمتها في مجال البحث العلمي

بالإضافة إلى عملها البحثي الرائد، قدمت لويس مساهمات كبيرة في مجال البحث العلمي من خلال قيادة المختبرات والإشراف على الطلاب والباحثين. كما أنها ناشطة في مجال التوعية العامة بالعلوم والهندسة، وتقدم محاضرات وورش عمل للطلاب والجمهور العام.

التأثير على المجال العلمي: لقد أثرت أبحاث جينيفر أ. لويس بشكل كبير على مجال علوم وهندسة المواد. لقد ساهمت في تطوير تقنيات جديدة لتجميع المواد، وإنشاء مواد جديدة ذات خصائص فريدة، وتوسيع نطاق تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد. يعتبر عملها مصدر إلهام للباحثين في جميع أنحاء العالم.

بناء القدرات: من خلال إرشاد الطلاب والباحثين، ساهمت لويس في بناء قدرات الجيل القادم من العلماء والمهندسين. وهي تعمل على تمكينهم من استكشاف مجالات بحثية جديدة وتطوير تقنيات مبتكرة.

التعاون: تشجع لويس التعاون بين التخصصات المختلفة، وهي تعمل بانتظام مع الباحثين من مختلف المجالات، بما في ذلك الكيمياء والفيزياء وعلوم الأحياء. هذا النهج التعاوني يساعد على تسريع التقدم العلمي وتحقيق نتائج أكثر إثارة للإعجاب.

الطباعة ثلاثية الأبعاد وتطبيقاتها المستقبلية

الطباعة ثلاثية الأبعاد هي تقنية تصنيع متطورة تسمح بإنشاء هياكل ثلاثية الأبعاد معقدة من تصميم رقمي. لقد أحدثت ثورة في مجموعة واسعة من الصناعات، من الرعاية الصحية إلى الفضاء. تتيح الطباعة ثلاثية الأبعاد إنشاء نماذج أولية سريعة، وتصنيع مخصص، وتصنيع مواد معقدة هندسياً. تواصل جينيفر أ. لويس تطوير تقنيات طباعة ثلاثية الأبعاد جديدة، مما يفتح إمكانيات جديدة للتطبيقات المستقبلية.

تطبيقات في الرعاية الصحية: يمكن استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في الرعاية الصحية لإنشاء أجهزة طبية مخصصة، وزراعة العظام، والأنسجة الهندسية. تتيح هذه التقنية للأطباء إنشاء علاجات مخصصة للمرضى بناءً على احتياجاتهم الفردية.

تطبيقات في الفضاء: يمكن استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة الفضاء لإنشاء مكونات خفيفة الوزن وعالية الأداء للمركبات الفضائية. وهذا يمكن أن يقلل من تكلفة إطلاق المركبات الفضائية ويزيد من كفاءتها.

تطبيقات في الطاقة: يمكن استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لتطوير خلايا شمسية عالية الكفاءة وبطاريات متقدمة. يمكن أن تساهم هذه التقنية في تطوير مصادر طاقة متجددة أكثر كفاءة واستدامة.

نظرة مستقبلية

مع استمرار تقدم التكنولوجيا، من المتوقع أن تلعب الطباعة ثلاثية الأبعاد دورًا متزايد الأهمية في العديد من الصناعات. سيستمر عمل جينيفر أ. لويس في قيادة هذا التقدم، وفتح إمكانيات جديدة للمواد والوظائف. من خلال أبحاثها، فإنها تساهم في بناء مستقبل أكثر ابتكارًا واستدامة.

خاتمة

تعد جينيفر أ. لويس شخصية بارزة في مجال علوم وهندسة المواد، خاصة في مجال تجميع الغرويات والطباعة ثلاثية الأبعاد. ساهمت أبحاثها الرائدة في تطوير مواد جديدة ووظائف جديدة، ولها تطبيقات واسعة في مجالات مثل الرعاية الصحية والطاقة والفضاء. من خلال عملها، ألهمت لويس جيلًا جديدًا من العلماء والمهندسين، وتركت بصمة دائمة على مجال البحث العلمي.

المراجع

“`]]>