Хехт, Стефан

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Хехт, Стефан












Стефан Хехт (англ. Stefan Hecht; [Нет даты!]) — немецкий химик. Известен исследованиями в области макромолекулярной и супрамолекулярной химии, фотохимии и электрохимии, а также разработкой фотопереключаемых молекул и соизобретением технологии объёмной 3D-печати — ксолографии.

Биография[править]

Хехт родился в 1974 году в Восточном Берлине. С 1992 по 1997 год изучал химию в Берлинском университете имени Гумбольдта и Калифорнийском университете в Беркли, где под руководством Уильяма Г. Даубена выполнил дипломную работу на тему «Новый механистический взгляд на перегруппировку люмикетонов — зависящая от длины волны фотохимия 4-метоксибицикло[3.1.0]гекс-3-ен-2-онов». После получения диплома по химии с 1997 по 2001 год работал над диссертацией «Синтез и применение функциональных разветвлённых макромолекул — от изоляции центров и сбора энергии до катализа» в исследовательской группе Жана Фреше в Калифорнийском университете в Беркли.

Осенью 2001 года Хехт вернулся в Германию и основал независимую исследовательскую программу как один из первых лауреатов премии имени Софьи Ковалевской. Изначально работал в качестве молодого исследователя в Свободном университете Берлина, а с 2005 года — руководителем группы в Институте исследования угля Общества Макса Планка в Мюльхайм-ан-дер-Руре. Осенью 2006 года стал самым молодым профессором химии (уровень W3) в Германии и заведующим кафедрой органической химии и функциональных материалов в Берлинском университете имени Гумбольдта. С 2019 по 2022 год занимал должность научного директора Института интерактивных материалов DWI — Лейбница в Ахене и заведовал кафедрой макромолекулярной химии в Рейнско-Вестфальском техническом университете Ахена. С осени 2022 года является профессором Эйнштейна[1] в Берлинском университете имени Гумбольдта и директором-основателем Центра материаловедения Берлина (CSMB).

Хехт является соучредителем стартапа xolo GmbH, который с 2019 года разрабатывает и коммерциализирует ксолографию как новую технологию объёмной 3D-печати.

Женат, имеет двух взрослых дочерей.

Исследования[править]

Хехт — химик-синтетик, чьи научные интересы охватывают макромолекулярную и супрамолекулярную химию, фотохимию, электрохимию, а также поверхностные и межфазные явления. Особое внимание в его работе уделяется разработке фотопереключаемых молекул для оптического контроля физических, химических и биологических процессов, а также их применению в материалах, (опто)электронных устройствах и аддитивном производстве.

Совместно с Леонхардом Грилем Хехт стал пионером в разработке «полимеризации на поверхности»[2][3] как нового метода прецизионного синтеза 1D- и 2D-наноструктур, таких как молекулярные провода, графеновые ленты и сети[4].

Хехт внёс вклад в область фотохромизма, улучшив свойства молекулярных фотопереключателей и применив их в различных областях. Например, он смог управлять азобензолом с помощью электрического поля или электронно-дырочного катализа, создал орто-фторазобензолы как фотопереключатели, работающие исключительно в видимом свете и обладающие термической стабильностью, разработал устойчивые к усталости диарилэтены, а также фотопереключатели на основе ацилгидразонов и индиго, и спроектировал дигидропирены, позволяющие осуществлять переключение одним фотоном в ближнем инфракрасном диапазоне. Его фотопереключатели позволяют контролировать различные процессы (сворачивание, реакционную способность[5] и катализ[6]), материалы (самовосстановление и обнаружение), устройства (транзисторы[7], память[8], дисплеи[9]) и актуаторы.

Совместно с Мартином Регели изобрёл ксолографию[10]. Ксолография — это метод объёмной 3D-печати, который позволяет быстро изготавливать сложные объекты и целые системы непосредственно в объёме с высокой точностью (разрешением) и высоким качеством материала (однородный материал с гладкими поверхностями). Технология и её применение в аддитивном производстве разрабатываются стартапом xolo GmbH, соучредителем которого он является.

Награды[править]

  • 2022: Профессура Эйнштейна от Фонда Эйнштейна в Берлине
  • 2021: член Европейской академии наук
  • 2020: стипендиат Школы Макса Планка «От материи к жизни»
  • 2020: член Немецкой академии технических наук (acatech)
  • 2020: член Европейской академии
  • 2012: стартовый грант (фаза консолидации) Европейского исследовательского совета (ERC)
  • 2010: Премия Клунга-Вильгельми-Вебербанка по химии
  • 2005: Премия молодому исследователю ADUC от Немецкого химического общества
  • 2004: Премия 100 лучших молодых инноваторов TR100 от MIT Technology Review
  • 2001–2004: Премия имени Софьи Ковалевской от Фонда Александра фон Гумбольдта
  • 1994–1997: стипендиат Студенческого фонда немецкого народа
  • 1993: Премия молодому химику Jugend forscht (федеральная, региональная и экологическая премия)
  • 1991: Премия молодому химику Jugend forscht (региональная премия)

Примечания[править]

  1. ↑ Stefan Hecht – Einstein Foundation Berlin. www.einsteinfoundation.de. Проверено 15 сентября 2026.
  2. ↑ Grill Leonhard, Dyer Matthew, Lafferentz Leif, Persson Mats, Peters Maike V., Hecht Stefan Nano-architectures by covalent assembly of molecular building blocksангл. // Nature Nanotechnology. — 2007. — том 2. — № 11. — С. 687–691. — ISSN 1748-3387. — DOI:10.1038/nnano.2007.346 — PMID 18654406.
  3. ↑ Grill Leonhard, Hecht Stefan Covalent on-surface polymerizationангл. // Nature Chemistry. — 2020. — том 12. — № 2. — С. 115–130. — ISSN 1755-4330. — DOI:10.1038/s41557-019-0392-9 — PMID 31996811.
  4. ↑ Lafferentz L., Eberhardt V., Dri C., Africh C., Comelli G., Esch F., Hecht S., Grill L. Controlling on-surface polymerization by hierarchical and substrate-directed growthангл. // Nature Chemistry. — 2012. — том 4. — № 3. — С. 215–220. — ISSN 1755-4330. — DOI:10.1038/nchem.1242 — PMID 22354436.
  5. ↑ Kathan Michael, Eisenreich Fabian, Jurissek Christoph, Dallmann Andre, Gurke Johannes, Hecht Stefan Light-driven molecular trap enables bidirectional manipulation of dynamic covalent systemsангл. // Nature Chemistry. — 2018. — том 10. — № 10. — С. 1031–1036. — ISSN 1755-4330. — DOI:10.1038/s41557-018-0106-8 — PMID 30104723.
  6. ↑ Eisenreich Fabian, Kathan Michael, Dallmann Andre, Ihrig Svante P., Schwaar Timm, Schmidt Bernd M., Hecht Stefan A photoswitchable catalyst system for remote-controlled (co)polymerization in situангл. // Nature Catalysis. — 2018. — том 1. — № 7. — С. 516–522. — ISSN 2520-1158. — DOI:10.1038/s41929-018-0091-8
  7. ↑ Orgiu Emanuele, Crivillers Núria, Herder Martin, Grubert Lutz, Pätzel Michael, Frisch Johannes, Pavlica Egon, Duong Duc T., Bratina Gvido, Salleo Alberto, Koch Norbert Optically switchable transistor via energy-level phototuning in a bicomponent organic semiconductorангл. // Nature Chemistry. — 2012. — том 4. — № 8. — С. 675–679. — ISSN 1755-4330. — DOI:10.1038/nchem.1384 — PMID 22824901.
  8. ↑ Leydecker Tim, Herder Martin, Pavlica Egon, Bratina Gvido, Hecht Stefan, Orgiu Emanuele, Samorì Paolo Flexible non-volatile optical memory thin-film transistor device with over 256 distinct levels based on an organic bicomponent blendангл. // Nature Nanotechnology. — 2016. — том 11. — № 9. — С. 769–775. — ISSN 1748-3387. — DOI:10.1038/nnano.2016.87 — PMID 27323302.
  9. ↑ Hou Lili, Zhang Xiaoyan, Cotella Giovanni F., Carnicella Giuseppe, Herder Martin, Schmidt Bernd M., Pätzel Michael, Hecht Stefan, Cacialli Franco, Samorì Paolo Optically switchable organic light-emitting transistorsангл. // Nature Nanotechnology. — 2019. — том 14. — № 4. — С. 347–353. — ISSN 1748-3387. — DOI:10.1038/s41565-019-0370-9 — PMID 30778212.
  10. ↑ Regehly Martin, Garmshausen Yves, Reuter Marcus, König Niklas F., Israel Eric, Kelly Damien P., Chou Chun-Yu, Koch Klaas, Asfari Baraa, Hecht Stefan Xolography for linear volumetric 3D printingангл. // Nature. — 2020. — том 588. — № 7839. — С. 620–624. — ISSN 0028-0836. — DOI:10.1038/s41586-020-3029-7 — PMID 33361791.

Ссылки[править]

Рувики

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Хехт, Стефан», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий.

Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?».