211service.com
Fremtiden til nano i hjertet av MIT
Simon Simard
For noen år siden gjorde MIT noe litt sprøtt. På et campus som allerede er travelt og overfylt, bestemte vi oss for å plante et enormt nytt bygg – 200 000 kvadratfot – rett i midten, på stedet til bygning 12. For å være ærlig, fordi vi holdt på å bygge et nytt anlegg for nanovitenskap og nanoteknologi , nettstedets suverene beskyttelse mot elektromagnetisk støy og fysiske vibrasjoner gjorde det uimotståelig.
Likevel handlet lokaliseringsvedtaket også om skaper vibrasjoner – vibrasjoner både sosiale og vitenskapelige. Ved å gjøre MIT.nano sentral på campus vår, erklærte vi nanovitenskap og nanoteknologi sentralt i arbeidet til MIT, og sentralt for å finne opp fremtiden.
Denne høsten, når MIT.nano offisielt åpner for virksomhet, vil det doble MITs delte fabrikasjons- og bildebehandlingsevner, og det vil skape forsknings- og samarbeidsmuligheter for mange av våre nåværende fakulteter, inkludert mer enn halvparten av de nylig ansatt.
Et imponerende utvalg av fakultetsmedlemmer jobber på nanoskala. Mekanisk ingeniør Evelyn Wang ’00 bruker et porøst nanomateriale for å trekke ut vann fra luften, selv i ørkenmiljøer. Ved å bruke karbon nanorør utvikler hun også termofotovoltaiske celler som kan gjøre solenergi mer effektiv, rimeligere og kontinuerlig tilgjengelig – en av MIT Technology Review 's 10 banebrytende teknologier fra 2017. Kjemiker Tim Swager bruker nanobaserte gasssensorteknologier for å oppdage giftige gasser og tidlige tegn på matødeleggelse. Sangeeta Bhatia, SM ’93, PhD ’97 , og andre fakulteter ved MITs Koch Institute er banebrytende innen nanomedisin for å forbedre kreftdiagnose og omsorg. Fysiker Will Oliver, SM ’97 , har nylig demonstrert verdens mest avanserte produksjonsprosess for superledende kretser, en potensiell byggesteinsteknologi for kvanteberegning. Og ved å legge inn ulike nanopartikler i planter, Michael Strange sitt kjemiske ingeniørlaboratorium har funnet måter for dem å oppdage eksplosiver og formidle denne informasjonen til en smarttelefon. Strano og laboratoriet hans har også utviklet planter som lyser sterkt nok til å lese av.
Til syvende og sist forventer vi at MIT.nano vil tjene, og tjene til å inspirere, mer enn 2000 mennesker over hele campusen vår, fra alle fem MIT-skolene og mange flere utenfor veggene våre.
Faktisk kan den sanne kraften til MIT.nano ligge i det tverrfaglige fellesskapet det skaper. MIT er kjent for sin produsentkultur fordi campusen vår er hjemmet til en samfunnet av produsenter – en konsentrasjon av strålende mennesker som er glade for å dele ideene sine, lære deg å bruke verktøyene deres og lære det du vet også. Vi håper på denne samme magien ettersom MIT.nano-fellesskapet slår rot i sentrum av MIT.