Дэвид Коллисон — британский химик и профессор химического факультета Манчестерского университета . [ 3] Его исследования в целом основаны на неорганической химии и магнетохимии , в частности на координационной химии , спектроскопии электронного парамагнитного резонанса и химии f-блоков. [4]
Коллисон получил степень бакалавра наук и степень доктора философии в Манчестерском университете и успешно завершил их в 1976 и 1980 годах соответственно. [3] Его докторская диссертация по электронным структурам некоторых оксо- и нитридо-комплексов d 1 и d 2 переходных металлов была написана под руководством Дэвида Гарнера и Яна Хиллиера. [5]
После получения степени доктора философии Коллисон присоединился к Институту науки и технологий Манчестерского университета (ныне Манчестерский университет ) в качестве научного сотрудника с 1979 по 1982 год. [3] Затем он был научным сотрудником с 1982 по 1983 год, научным сотрудником Научно-технического исследовательского совета с 1983 по 1984 год и научным сотрудником Королевского общества с 1984 по 1994 год. [3] К этому времени он также присоединился к Манчестерскому университету в качестве старшего преподавателя и был повышен до должности доцента в 1998 году и до должности профессора и заведующего кафедрой неорганической химии в 2007 году. [3]
Исследования Коллисона в целом основаны на неорганической химии и магнетохимии , в частности на координационной химии , спектроскопии электронного парамагнитного резонанса и химии f-блоков. [4]
Помимо исследований и чтения лекций, Коллисон также является соучредителем и директором Национального центра электронной парамагнитной спектроскопии Научно-исследовательского совета по инжинирингу и физическим наукам . [6] Он также был бывшим председателем Группы спектроскопии электронного спинового резонанса Королевского химического общества [7] и входит в Группу молекулярного магнетизма в Университете Манчестера вместе с Николасом Ф. Чилтоном , Ричардом Уинпенни , Эриком Макиннесом , Григорием Тимко и Флорианой Туной . [3]
Коллисон считается одним из ведущих исследователей в области спектроскопии электронного парамагнитного резонанса. [2] За его значительный вклад в экспериментальные и теоретические основы электронного парамагнитного резонанса переходных металлов, от бионеорганической химии до молекулярных материалов, а также за его вклад в книгу « Электронный парамагнитный резонанс» (том 19) он получил премию Брукера в 2020 году, которая является одной из высших мировых наград в области электронного парамагнитного резонанса. [2] [8]
В 2016 году Коллисон принял участие в исследовании, в котором сообщалось об использовании органического донорно-акцепторного полимера, содержащего виологеновый акцептор электронов и триариламиновый донор электронов, в качестве платформы для разработки многофункциональных материалов. [9] Исследование изучало взаимодействие между электронными и гостевыми взаимодействиями в синтезированных полимерах; POP-V1, содержащий окислительно-восстановительно-активное триариламиновое ядро, и POP-V2, содержащий окислительно-восстановительно-неактивное бензольное ядро, в котором присутствующие окислительно-восстановительные состояния могут быть обратимо доступны. Исследование показало, что степень переноса заряда в дополнение к свойствам адсорбции газов H 2 и CO 2 полимера можно настраивать как функцию электронного состояния, что имеет важные последствия для потенциальных применений этих полимеров в оптических, электрохромных и солнечных устройствах.
В 2015 году Коллисон принял участие в исследовании, в котором сообщалось о молекулярных магнитах (SMM) бис(метандиида) диспрозия (III ) с двумя большими термически активируемыми энергетическими барьерами (U eff ) 721 К и 813 К. [10] Это был самый большой U eff , когда-либо зарегистрированный для монометаллического комплекса диспрозия (III) . Работа смогла подтвердить стратегию проектирования для реализации высокотемпературных SMM, а также дать представление о необычном поведении спиновой релаксации, показанном SMM.