211service.com
Fremtiden for nano i hjertet af MIT
Simon Simard
For nogle år siden gjorde MIT noget lidt skørt. På et campus, der allerede var travlt og overfyldt, besluttede vi at plante en enorm ny bygning – 200.000 kvadratfod – lige i midten, på stedet for bygning 12. Helt ærligt, fordi vi byggede en ny facilitet for nanovidenskab og nanoteknologi , stedets fremragende beskyttelse mod elektromagnetisk støj og fysiske vibrationer gjorde det uimodståeligt.
Alligevel handlede placeringsbeslutningen også om skabende vibrationer - vibrationer både sociale og videnskabelige. Ved at gøre MIT.nano til central på vores campus, erklærede vi nanovidenskab og nanoteknologi for centrale i MIT's arbejde og centrale for at opfinde fremtiden.
Dette efterår, når MIT.nano officielt åbner for erhvervslivet, vil det fordoble MITs fælles fremstillings- og billedbehandlingskapacitet, og det vil skabe forsknings- og samarbejdsmuligheder for mange af vores nuværende fakulteter, inklusive mere end halvdelen af dem, der for nylig har været ansat.
En imponerende række af fakultetsmedlemmer arbejder på nanoskalaen. Maskiningeniør Evelyn Wang ’00 bruger et porøst nanomateriale til at udvinde vand fra luften, selv i ørkenmiljøer. Ved hjælp af kulstof nanorør udvikler hun også termofotovoltaiske celler, der kan gøre solenergi mere effektiv, mere overkommelig og konstant tilgængelig - en af MIT Technology Review 's 10 banebrydende teknologier fra 2017. Kemiker Tim Swager bruger nano-baserede gassensing-teknologier til at detektere giftige gasser og tidlige tegn på fødevarefordærv. Sangeeta Bhatia, SM ’93, PhD ’97 , og andre fakulteter i MIT's Koch Institute er banebrydende inden for nanomedicin for at forbedre kræftdiagnose og pleje. Fysiker Will Oliver, SM ’97 , har for nylig demonstreret verdens mest avancerede fremstillingsproces for superledende kredsløb, en potentiel byggestensteknologi til kvanteberegning. Og ved at indlejre forskellige nanopartikler i planter, Michael Strange 's kemiske ingeniørlaboratorium har fundet måder, hvorpå de kan opdage sprængstoffer og formidle denne information til en smartphone. Strano og hans laboratorium har også udviklet planter, der lyser kraftigt nok til at læse af.
I sidste ende forventer vi, at MIT.nano vil tjene og tjene til at inspirere mere end 2.000 mennesker på tværs af vores campus, fra alle fem MIT-skoler og mange flere ude fra vores mure.
Faktisk kan den sande kraft af MIT.nano være i det tværfaglige fællesskab, det skaber. MIT er berømt for sin skaberkultur, fordi vores campus er hjemsted for en fællesskab af skabere – en koncentration af geniale mennesker, der er begejstrede for at dele deres ideer, for at lære dig at bruge deres værktøjer og også lære det, du ved. Vi håber på den samme magi, da MIT.nano-fællesskabet slår rod i MIT's centrum.