Harry Anderson
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Jeremy Sanders (en) |
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Harry Laurence Anderson, né le , est un chimiste britannique au Département de chimie de l'Université d'Oxford.
Il est connu pour ses contributions à la synthèse de systèmes supramoléculaires (nano-anneaux et nanofils de porphyrine), à l'exploration des propriétés physiques extraordinaires de grands systèmes pi-conjugués et à la synthèse de cyclo [18] carbone[1]. Il est professeur de chimie au Keble College d'Oxford[2].
Harry Anderson a étudié la chimie à Christ Church (Oxford), où il a obtenu son baccalauréat d'arts en 1987. Il a ensuite suivi des études supérieures sous la tutelle de Jeremy Sanders à l'Université de Cambridge, où il a obtenu son doctorat en 1990[3].
Anderson a commencé ses recherches indépendantes en tant que chercheur au Magdalene College de Cambridge en 1990–1993, et a mené ses recherches en 1993–1994 en tant que chercheur postdoctoral SERC à l'ETH-Zürich (Suisse). Il est retourné à l'Université d'Oxford en 1994 en tant que professeur d'université en chimie organique et tuteur au Keble College. En 2004, il devient professeur de chimie à l'Université d'Oxford.
Définition du concept de synthèse
Les synthèses dirigées par modèle existent partout dans la nature (biosynthèse des protéines, etc.), ce qui fournit une inspiration pour la synthèse de systèmes supramoléculaires artificiels. En utilisant des monomères / oligomères de porphyrine et des modèles moléculaires de différentes tailles, les systèmes de nanorure de porphyrine peuvent être construits avec une grande polyvalence[4],[5]. Ces systèmes supramoléculaires portent également des propriétés de coordination attrayantes, fournissant des inspirations pour les phénomènes de coordination existant dans la nature[6],[7].
Basé sur le travail de synthèse organique, ses intérêts de recherche ont trouvé un large éventail de collaborateurs issus de milieux universitaires polyvalents partout dans le monde. Il a été constaté que les systèmes de conjugués pi allongés / encapsulés construits par des porphyrines présentaient des propriétés physiques sans précédent dans le transfert de charge[8],[9], l'absorption à deux photons[10], etc., fournissant ainsi aux physiciens et aux photobiologistes de nouveaux candidats et de nouvelles inspirations dans leurs recherches.