安德鲁 G . 巴鲁斯,学士,博士

可持续发展项目办公室主任

教授

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物理
物理学(理学硕士)
研究生院
全球参与办公室-可持续发展
CRHL - Creighton大厅/行政大楼- 333

安德鲁 G . 巴鲁斯,学士,博士

可持续发展项目办公室主任

教授

我很高兴担任皇冠体育博彩大学可持续发展主任,监督皇冠体育博彩可持续发展倡议的进展, 并为促进高等教育可持续发展协会提供透明的可持续发展报告. 

作为一名物理学教授, 我很自豪能成为客户参与的领导者和支持者, 基于项目的, 学术服务学习策略. 有意义的教育的前沿是通过积极的教学实践学生的参与, 经验研究, 以及基于服务的学习.

我的学术生涯一直专注于本科生的积极参与,目的是发表高影响力的论文, 提供国家和地区的演讲/海报, 为学生准备暑期研究项目, 专业的学校, 研究生课程, 和行业. 我的行政生涯侧重于建立理解和倡导可持续解决复杂问题的能力. 

部门

物理

位置

教授

  • “阳光下”这个K-6课后太阳能课程是由安德鲁Baruth共同开发的, 博士学位, 克赖顿能源技术项目和奥马哈亨利多利动物园教育团队的负责人. 资金由内布拉斯加州环境信托基金提供. 2017

文章

  • 牙科手术
    卡洛斯Jurado, CAD/CAM聚合物渗透陶瓷网络修复抛光系统的评价
    46, p. 219-225 2021
  • 欧洲口腔科学杂志
    马克D. 马卡姆, 38%氟化二胺银对自蚀刻模式下通用胶粘剂与牙本质结合稳定性的影响
    128, p. 354-360 2020
  • 耶稣会高等教育期刊
    A. Baruth. 支持社区项目的可持续发展伊格纳蒂亚教学法:以客户为中心的可持续能源解决方案.
    8 2019
  • 显微镜研究与技术
    尼古拉斯•菲舍尔, jonathan Dang, Akimasa Tsujimoto, ——Takamizawa, 韦恩Barkmeier, A. Baruth. 牙釉质表面自蚀刻胶的原子力显微镜与光学轮廓术对比分析[j]
  • 《皇冠体育》
    杰弗里·黄, Akimasa Tsujimoto, 尼古拉斯•菲舍尔, 安德鲁Baruth, 韦恩Barkmeier, 艾米丽约翰逊, Shrestha撒母耳, ——Takamizawa, 马克拉塔, Masashi宫崎骏. 通用粘合剂用搪瓷蚀刻:优化粘接效果的搪瓷蚀刻规程的检验. 2018
  • 《皇冠体育》
    N. 费舍尔,. Tsujimoto和A. Baruth. 抛光锤施加力和重复使用对烧结氧化锆表面形貌的影响
    43(4), p. 437-446 2018
  • 《皇冠体育》
    裕子Nagura, Akimasa Tsujimoto, 尼古拉斯•菲舍尔, 安德鲁Baruth, 韦恩Barkmeier, ——Takamizawa, 马克拉塔, Masashi宫崎骏. 减少万能胶使用时间对搪瓷粘结疲劳和表面形貌的影响[j]
  • 机器
    G. 纳尔逊,C. 窗帘,R. Gnabasik, M. 格兰特,J. 黄,. Baruth. 高精度聚合物薄膜溶剂蒸汽退火室的研制
    9(6), p. 271 2018
  • 材料
    Nicholas G Fischer, 杰弗里·黄, D. 罗瑟琳·塞鲁提斯,安德鲁·巴鲁斯. 临床相关CAD/CAM氧化锆抛光对牙龈成纤维细胞粘附的影响
    19, p. 267-275 2017
  • 粘合剂牙科杂志
    Akimasa Tsujimoto, 尼古拉斯•菲舍尔, 韦恩Barkmeier, 安德鲁Baruth, ——Takamizawa, 米瑞斯, Masashi宫崎骏. 减少磷酸预蚀刻次数对通用胶粘剂釉质表面特性和剪切疲劳强度的影响. 封面文章
    10(12), p. 1358 2017
  • 应用物理杂志
    正交易轴NiFe/NiO/[Co/Pt]异质结构矫顽力的等温调谐[j]
  • ACS Nano
    林春浩,Polisetty, Srinivas, O'Brien, Liam巴鲁斯,安德鲁, Hilimyer, Marc A., 雷顿, Chris, Gladfelter, 韦恩·L. 利用原子层沉积辅助嵌段聚合物光刻技术合成磁性纳米点的尺寸调谐ZnO纳米棒阵列
    9, p. 1379-1387 2015
  • ACS应用材料公司 & 接口
    A. Baruth, Myungeun 搜索引擎优化,hun Hao 林Kern 将,rjun Shankar米arc A. C. 雷顿, 溶剂蒸汽退火聚苯乙烯-嵌段聚丙交酯薄膜纳米光刻长程序的优化
    16 2014
  • ACS Nano
    张,X.约翰逊,M。.Manno, M.艾迪尔,E.S.雷顿,C.巴鲁斯,A. 黄铁矿薄膜中从纳米级晶间跳变到常规电荷输运的交叉
    7, p. 2781-2789. 2013
  • ACS应用材料公司 & 接口
    Baruth,.罗德沃金,马克·D.雷顿,C.马克·A·希尔迈尔. 含硅三嵌段三元聚合物的纳米级环
    4, p. 3550-3557 2012
  • 应用物理杂志
    Baruth,.Manno, M.尚卡尔,A.纳拉西姆汉,D.雷顿,C. 过渡金属二硫化薄膜的反应溅射:结构、磁性和输运
    112, p. 054328 2012
  • ACS应用材料公司 & 接口
    A. 马克·D·巴鲁斯. Rodwogin,. Shankar米.J. 马克·埃里克森. 希尔迈尔和C. 雷顿. 25纳米磁性纳米点阵列的嵌段共聚物光刻技术.
    3 2011
  • 物理杂志:凝聚态物质
    A. 巴鲁斯和S. Adenwalla. 交换耦合[Co/Pt]/NiO/[Co/Pt]多层膜的畴大小和结构.
    23 2011
  • 应用物理快报
    S. 戴维斯. Baruth,年代. Adenwalla. 表面声波触发的磁化动力学.
    97 2010
  • 应用物理杂志
    A. 巴鲁斯和S. Adenwalla. 正交易轴Co/NiO/[Co/Pt]异质结构中交换偏置训练效应的温度和场依赖关系.
    322 2010
  • 物理评论
    A. 巴鲁斯和S. Adenwalla. 正交易轴Co/NiO/[Co/Pt]异质结构中滞回线位移的增强阻塞温度和等温控制.
    78 2008
  • 应用物理快报
    A. Baruth L. 元,J. D. 伯顿,K. Janicka E.Y. Tsymbal,年代.H. 刘及S. Adenwalla. 反铁磁耦合[Co/Pt]/NiO[Co/Pt]多层膜的畴重叠.
    89 2006
  • 物理评论
    A. Baruth D.J. Keavney J. D. 伯顿,K. Janicka E.Y. Tsymbal L. 元,年代.H. 刘及S. Adenwalla. 用XAS研究了[Co/Pt]/NiO[Co/Pt]多层膜层间交换耦合的成因, XMCD, 微磁建模.
    74 2006

出版物

  • 美国实验生物学学会联合会杂志
    D. 罗斯林·塞鲁特斯,尼古拉斯·G. 费希尔,瑞恩·格纳巴西克,梅丽莎·S. 朗和安德鲁·巴鲁斯. 纳米尺度粗糙度对钛基仪器细胞附着的影响, Titanium-Zirconium, 和氧化锆表面
    30, p. 1034.7 2016
  • 应用物理快报
    A. 马达娜,白孟军,A. Stephen Ducharme, S. Adenwalla. 铁磁钴/铁电共聚物多层膜中的磁电效应.
    97 2010

演讲

  • 切尼大学:区域用例. 邀请演讲. 太阳能和储能东南会议作为美国能源部地区太阳能杯挑战赛的一部分(第一名). 转到虚拟会议. http://www.能源.gov / eere /太阳能/ solar-district-cup 2022
  • 娜塔莉·施瓦岑伯格,A. Baruth. 物理教育的虚拟现实:入门. 受邀,内布拉斯加州科学院年会,林肯,NE (2022). 2022
  • Max Marcussen DiPrince, A. Baruth. 水热降解合成d -葡萄糖碳纳米点及其荧光性质的研究. 受邀,内布拉斯加州科学院年会,林肯,NE (2022). 2022
  • A. Baruth. 磁拓扑的新自旋. 特邀,皇冠体育博彩大学. 奥马哈,东北部(2022年). 2022
  • A. Baruth. 虚拟太阳能农场参观皇冠体育博彩大学. 邀请,保护内布拉斯加州. 奥马哈,东北部(2021年). 2021
  • 格蕾丝·德克斯,A. Baruth. 创建、检测和分析磁性粒子. 特聘,内布拉斯加州材料研究科学与工程中心. 林肯,东北(2021年). 2021
  • Max Marcussen DiPrince, A. Baruth. 在染料敏化太阳能电池中实现葡萄糖衍生的碳纳米点以提高外部量子效率. 贡献,内布拉斯加州科学院年会,林肯,NE (2021). 2021
  • 马克斯·马库森·迪普林斯,哈什·乌帕拉,格蕾丝·德克斯,洛根·史密斯,约翰·沃西基,A. Baruth. 葡萄糖衍生碳纳米点在染料敏化太阳能电池中提高外部量子效率. 美国物理学会三月会议,虚拟(2021). 2021
  • A. Baruth. 定向自组装:纳米光刻技术的新前沿. 受邀,奥马哈中心高中. 奥马哈,东北(2021)2021
  • A. Baruth. 定向自组装:纳米光刻技术的新前沿. 应邀参加皇冠体育博彩大学物理系研讨会. 奥马哈,东北部(2021年). 2020
  • 艾萨克·兰帕、布里奇特·斯拉文、内森·亚当斯、洛根·史密斯、尼克·迪纳罗、吉米·康纳斯、安德鲁·巴鲁斯. 波尔州立大学:区域用例. 邀请演讲. 太阳能和储能东南会议作为美国能源部地区太阳能杯挑战赛的一部分(第三名). 原定于2020年4月19日至20日在亚特兰大举行(移至虚拟会议). http://www.能源.gov / eere /太阳能/ solar-district-cup 2020
  • Max Marcussen DiPrince, A. Baruth. 在染料敏化太阳能电池中实现葡萄糖衍生的碳纳米点以提高效率. 贡献,内布拉斯加州科学院年会,林肯,NE (2020). 邀请. 取消2020
  • Max Marcussen DiPrince, A. Baruth. 在染料敏化太阳能电池中实现葡萄糖衍生的碳纳米点以提高效率. CURAS三分钟赢It大赛(2020). http://youtu.是/ vHv-t4xz7oU?列表= PLUorRzvCSXPhqKRb5ZCA24U6CKTGsS1ie 2020
  • 马克斯·马库森·迪普林斯,哈什·乌帕拉,格蕾丝·德克斯,洛根·史密斯,约翰·沃西基,A. Baruth. 葡萄糖衍生碳纳米点用于染料敏化太阳能电池以提高效率. 美国物理学会三月会议,丹佛,科罗拉多州. (2020). 因新冠肺炎疫情,会议取消. 2020年谈判在线进行
  • A. Baruth. 定向自组装:纳米光刻技术的新前沿. 受邀,奥马哈中心高中. 奥马哈,东北(2020). 2020
  • 凯蒂·辛博斯基和安德鲁·巴鲁斯. 使用数据科学实现可持续发展指标:用数据科学为社会科学揭开物理科学的神秘面纱. 邀请演讲. 物理科学领域的女性. 林肯,东北(2019). 2019
  • 科林·托马斯和安德鲁·巴鲁斯. 校园范围内的能源监测和学生主导的实施措施的案例. 促进高等教育可持续发展协会(AASHE)全国会议, 斯波坎, WA (2019). 2019
  • Akimasa Tsujimoto, 韦恩Barkmeier, 尼古拉斯•菲舍尔, 安德鲁Baruth, ——Takamizawa, 马克拉塔, Masashi宫崎骏. 通用胶粘剂缩短使用时间对搪瓷粘结疲劳强度和表面形貌的影响. 国际牙科研究协会,温哥华,不列颠哥伦比亚省,CA (2019). 2019
  • 安德鲁Baruth,kimasa Tsujimoto, 尼古拉斯•菲舍尔, 韦恩Barkmeier, 马克拉塔. 表面预处理对CAD/CAM树脂复合材料粘接的影响. 国际牙科研究协会,温哥华,不列颠哥伦比亚省,CA (2019). 2019
  • Shrestha撒母耳(用于牙冠修复的混合树脂CAD/CAM化合物的光学和表面表征)和艾米丽约翰逊(用于通用粘合剂的珐琅质蚀刻:用于优化粘合效果的珐琅质蚀刻方案的检查)都与导师A一起发表了海报. 圣巴鲁斯. 阿尔贝二世亲王的一天. 皇冠体育博彩大学(2019). 2019
  • A. Baruth. 定向自组装:纳米光刻技术的新前沿. 受邀,奥马哈中心高中. 奥马哈,东北(2019). 2019
  • Shrestha撒母耳, 艾米丽约翰逊和安德鲁Baruth. 通用粘合剂用搪瓷蚀刻:优化粘接效果的搪瓷蚀刻规程的检验. 做出了贡献. 女物理学家. 林肯,东北(2018). 2018
  • 米切尔·范和A. Baruth. 手工抛光CAD/CAM氧化锆对牙龈成纤维细胞粘附的影响. 皇冠体育博彩荣誉日. 皇冠体育博彩大学(2018). 2018
  • 杰弗里·黄, 安德鲁Baruth, 尼古拉斯•菲舍尔, Akimasa Tsujimoto, 韦恩Barkmeier. 通用胶粘剂预蚀刻剂对釉质粘接的影响. 美国牙科研究协会. 劳德代尔,佛罗里达州2018
  • 尼古拉斯•菲舍尔, 杰弗里·黄, mitchell Pham, D. 罗瑟琳·塞鲁提斯,安德鲁·巴鲁斯. 手工抛光CAD/CAM氧化锆对牙龈成纤维细胞粘附的影响. 美国牙科研究协会. 劳德代尔,佛罗里达州2018
  • A. Baruth. 定向自组装:纳米光刻技术的新前沿. 应邀内布拉斯加大学科尔尼化学研讨会. 科尔尼,2017年
  • 特蕾莎·库伊玛,塞拉·布朗和安德鲁·巴鲁斯. 太阳能101. 智慧能源讲座. 奥马哈,东北(2017). 2017
  • 1. 尼克·菲舍尔和杰克·威德默在克赖顿大学荣誉日上展示研究成果, 奥马哈,东北(2017) **Nick获得荣誉研究奖** 2017
  • A. Baruth. 定向自组装:纳米光刻技术的新前沿. 应邀参加美国化学会四月会议. 旧金山,2017年
  • 尼克·费舍尔(口语), 儿子阮, 约翰桑德兰, 艾萨克Lammpa, 杰克Widmer, 在克赖顿大学研究日,梅根·格兰特和加纳·纳尔逊各自展示了他们研究的海报. 2017年,东北奥马哈
  • megan 格兰特, William Jakubowski, 贡纳·纳尔逊, Chloe 窗帘,. Baruth. 溶剂蒸发条件对溶剂蒸汽退火成柱嵌段聚合物薄膜的影响. 美国物理学会3月会议,新奥尔良,洛杉矶. 2017
  • 1. 尼古拉斯•菲舍尔, Jonathan Dang, A. Baruth. 抛光头力和二次使用对氧化锆表面粗糙度的依赖. 国际牙科研究协会会议. 旧金山,加州(2017). **Frechette奖**(亚军)2017
  • 尼克•菲舍尔, 本Marcussen, 贡纳·纳尔逊, 梅根·格兰特和约翰·桑德兰出席内布拉斯加州科学院2017年年会, 林肯, NE 2017
  • A. Baruth. 定向自组装:纳米光刻技术的新前沿. 应邀,本尼迪克特学院,艾奇逊,堪萨斯2016
  • Stephanie Heuttner, Julie Anderson, Meagan 格兰特, Teresa Kooima, A. Baruth. 奥马哈亨利多利动物园的可持续发展努力:小组讨论. 邀请,圣. 弗朗西斯庆典,皇冠体育博彩大学,奥马哈,东北(2016). 2016
  • A. Baruth. 如何成为一个学者:存储和维护书目数据. 邀请, 本科生暑期研究研讨会午餐会(由中国科学院与我共同主办), 皇冠体育博彩大学, 奥马哈市东北 (2016). 在午宴系列的最后一次研讨会上也有三张学生海报. 2016
  • 1. 在皇冠体育博彩大学St .进行了五次学生演讲(口头和海报). 阿尔伯特日/研究博览会. (2016).**尼古拉斯•菲舍尔获得临床科学类“最佳口头陈述”奖.** 2016
  • 尼古拉斯•菲舍尔, 安德鲁Baruth, ——Takamizawa, 韦恩Barkmeier. 原子力显微镜和光学轮廓术比较自蚀刻胶粘剂. 贡献,美国牙科研究协会年会,洛杉矶,加州. 2016
  • A. Baruth G. 纳尔逊,C. 窗帘,J. 黄,M. 格兰特. 超快速溶剂蒸发对溶剂蒸汽退火成柱嵌段聚合物薄膜的影响. 投稿,美国物理学会3月会议,巴尔的摩,马里兰州. 2016
  • G. 纳尔逊,我. 黄,C. 窗帘,M. 格兰特,一个. Baruth. 迈向超快速溶剂蒸发, 计算机控制溶剂蒸汽退火室的研制. 投稿,美国物理学会3月会议,巴尔的摩,马里兰州. 2016
  • C. 窗帘,G. 纳尔逊,M. 格兰特,J. 黄,. Baruth. 超快速溶剂蒸发在嵌段聚合物薄膜定向自组装中的作用. 投稿,美国物理学会3月会议,巴尔的摩,马里兰州. 2016
  • 尼古拉斯•菲舍尔, ——Takamizawa, 韦恩Barkmeier, 安德鲁Baruth. 原子力显微镜与光学轮廓术对自蚀刻胶粘剂的比较. 贡献,内布拉斯加州科学院年会,林肯,NE (2016).**获得内布拉斯加州医学中心颁发的“生物医学科学杰出本科生研究奖”. 2016
  • 梅根·格兰特和安德鲁·巴鲁斯. 溶剂蒸汽退火. 贡献,内布拉斯加州科学院年会,林肯,NE (2016) 2016
  • Chloe Drapes, 贡纳·纳尔逊, Meagan 格兰特, 杰弗里·黄和A. Baruth. 超快速溶剂蒸发在嵌段聚合物薄膜定向自组装中的作用. 贡献,内布拉斯加州科学院年会,林肯,NE (2016) 2016
  • G. 纳尔逊,C. 窗帘,M. 格兰特,J. 黄,. Baruth. 迈向超快速溶剂蒸发, 计算机控制溶剂蒸汽退火室的研制. 贡献,内布拉斯加州科学院年会,林肯,NE (2016) 2016
  • 安德鲁Baruth. 物质的状态:固体是怎样的固体?. 受邀,耶稣会学院,奥马哈,东北(2015)2015
  • 贡纳·尼尔森和安德鲁·巴鲁斯. 嵌段聚合物薄膜自组装的时间依赖性. 邀请. 2015 Dr. 伦道夫·米. 和Teresa Kolars Ferlic研究学者研讨会,皇冠体育博彩大学2015年
  • 安德鲁Baruth. 工程师、材料科学家或物理学家? 我是如何来到这里的. 邀请. 多恩学院,克里特岛,2015
  • R. Gnabasik G. 纳尔逊,C. 窗帘,. Baruth. 溶剂退火时间对聚苯乙烯-嵌段聚丙交酯薄膜形貌影响的研究. 贡献,美国物理学会三月会议(2015)**入围最佳海报** 2015
  • A. Baruth. 正交易轴NiFe/NiO/[Co/Pt]异质结构矫顽力的等温调谐. 贡献,美国物理学会2015年3月会议
  • Ryan Gnabasik, 贡纳·纳尔逊, Chloe Drapes和安德鲁Baruth. 用于远程载人航天的块状聚合物薄膜定向自组装的温度控制溶剂蒸汽退火室的再现性表征. 贡献,内布拉斯加州科学院年会,林肯,2015
  • 安东G. Yanchilin, Erin Cheese和安德鲁 G. Baruth. 光伏应用硫化铜薄膜的合成. 贡献,内布拉斯加州科学院年会,林肯,2015
  • 加纳·尼尔森,瑞恩·格纳巴西克和安德鲁·巴鲁斯. 通过分析聚苯乙烯-聚丙烯嵌段薄膜的结晶速率,将溶剂蒸汽和热退火连接起来. 贡献,内布拉斯加州科学院年会,林肯,2015
  • 纳米技术和超顺磁性的搭便车指南:神经科学研究的潜在相关性. 特邀,皇冠体育博彩大学神经科学杂志俱乐部2014
  • 溶剂退火聚苯乙烯嵌段-聚乳酸嵌段聚合物纳米光刻薄膜的长程有序优化. 贡献,内布拉斯加州科学院年会,林肯,2014
  • Erin Cheese, Brianna Baca, Anton Yanchilin和安德鲁Baruth. 非原位硫化法制备单硫化铜薄膜. 2014年4月11日,内布拉斯加州科学院年度会议
  • Ryan Gnabasik和安德鲁Baruth. 设计, 建设, 并测试了一个专用的用于引导自组装块聚合物薄膜的温控溶剂蒸汽退火室. 贡献,内布拉斯加州科学院年会,林肯,2014
  • A. Baruth, M.搜索引擎优化,.H. 林K. 将,. Shankar米.A. 希尔迈尔和C. 雷顿. 溶剂退火聚苯乙烯-b-聚乳酸嵌段聚合物薄膜纳米光刻长程序优化. 投稿,美国物理学会2014年3月会议
  • Ryan Gnabasik, Rustin Haase和A. Baruth. 设计, 建设, 并测试了专用的温度控制溶剂蒸汽退火室,用于引导嵌段聚合物薄膜的自组装. 投稿,美国物理学会2014年3月会议
  • 韦恩·L. 林春浩,林春浩,林春浩,林春浩. 马克·A·巴鲁斯. 希尔迈尔,克里斯托弗·雷顿. 用氧化锌ALD控制聚苯乙烯模板孔径. 2014年AVS原子层沉积专题会议(ALD 2014). 2014年日本京都
  • 安德鲁·巴鲁斯,张欣,迈克尔·曼诺,B. 《Tosun, 丽贝卡无用的人, 梅丽莎·约翰逊, 克里斯·雷顿, 乌维Kortshagen, 史蒂夫坎贝尔, 安德烈Mkhoyan, 和埃雷·S. 光伏材料的等离子体合成. 邀请,由我的同事Eray S. 艾迪尔,我是第一作者. 研讨会UU:等离子体和低能离子束辅助加工和合成能源相关材料. 2013年MRS春季会议 & 展览. 2013年4月1日至5日. 旧金山,2013年
  • 定向自组装:纳米光刻技术的新前沿. 受邀,内布拉斯加州大学物理系(2013). 奥马哈,2013年东北部
  • 皇冠体育博彩能源技术项目:太阳能教育和城市安装案例研究. 受邀参加第六届内布拉斯加州风能年会(2013). 2013年,东北林肯
  • A. Baruth, M. 没有,一个. Shankar D. Narasimhan和C. 雷顿. 过渡金属二硫化薄膜的反应溅射:结构, 磁性和电子输运. 投稿,美国物理学会2012年3月会议
  • A. 马克·D·巴鲁斯. Rodwogin,. Shankar米.J. 马克·埃里克森. 希尔迈尔和C. 雷顿. 25纳米磁性纳米点阵列的嵌段共聚物光刻技术. 投稿,美国物理学会2012年3月会议
  • A. Baruth, M.D. Rodwogin,. Shankar米.A. Torija, M.J. 埃里克森,M.A. 希尔迈尔和C. 雷顿. 磁性纳米点阵列的嵌段共聚物纳米光刻. 贡献,2011年3月美国物理学会会议
  • A. Baruth. 嵌段共聚物图案化在磁性材料中的应用. (2010 - 12)邀请, IEEE磁学学会邀请, 希捷科技受邀, Otterbein大学, 物理学部门. 受邀座谈会,奥古斯塔纳学院物理系. 克雷顿大学物理系邀请座谈会. 座谈会邀请, 第七届明尼苏达纳米技术研讨会受邀参加, 明尼苏达大学, ECE部门. 奥格斯堡学院物理系磁学研讨会邀请. 北达科他州立大学法戈物理系邀请学术讨论会. 座谈会邀请, 内布拉斯加州材料与纳米科学中心受邀举办系列研讨会, 邀请第五届上中西部MRSEC研讨会, 新兴教师的成功策略, 特拉华大学受邀, 明尼苏达州立大学曼卡托分校, 物理学部门. 2010年学术研讨会
  • A. Baruth, M.D. Rodwogin,. Shankar米.J. 埃里克森,M.A. 希尔迈尔和C. 雷顿. 磁性材料嵌段共聚物图像化的一种新方法. 贡献,第55届磁学与磁性材料会议(2010)2010
  • A. Baruth,年代.K. 戴维斯和S. Adenwalla. 利用表面声波激发和研究图像化薄膜的磁化动力学. 贡献,2009年美国物理学会3月会议
  • A. Baruth. Co/NiO接口的交换耦合:层间交换耦合的起源. 应邀,明尼苏达大学双子城分校,MRSEC研讨会(2009)2009
  • A. Baruth L. 元,J. D. 伯顿,K. Janicka E.Y. Tsymbal,年代.H. 刘先生和S. Adenwalla. 反铁磁耦合[Co/Pt]/NiO/[Co/Pt]多层膜的畴重叠. 做出了贡献, 52nd Conference on Magnetism and Magnetic 材料 (2007) 贡献,2007年3月美国物理学会会议
  • A. 巴鲁斯和S. Adenwalla. 正交易轴Co/NiO/[Co/Pt]结构的磁耦合与训练效应. 贡献,2007年3月美国物理学会会议
  • A. Baruth,年代.H. Liou D.J. Keavney和S. Adenwalla. 耦合对[Pt(6A)]畴结构的影响?) / Co (4 a?) 3 / NiO (tNiO) / ((4?) / Pt (6?)]3层振荡耦合. 贡献,2006年3月美国物理学会会议
  • A. Baruth D.J. Keavney和S. Adenwalla. 带有NiO中间层的振荡耦合多层. 受邀嘉宾,先进光子源,阿贡国家实验室(2005)2005
  • A. Baruth,年代. 腺壁.J. Keavney. 反铁磁耦合Co/Pt多层膜的XMCD研究. 做出了贡献, 美国物理学会3月会议(2005)投稿, 第49届磁学与磁性材料学术会议(2004)2004
  • C. 温特沃斯和A. Baruth. 用Flash和视频创建交互式物理媒体. 投稿,第127届美国物理教师协会会议(2004)2004
  • C. 温特沃斯,M.W. 普莱诺·克拉克,A. B. 富尔顿. 作为人性化物理计划的一部分,使用超声成像来激励物理学习. 贡献,第126届美国物理教师协会会议(2003)2003
  • A. Baruth. Flash- viddat:用于网络物理视频分析的Macromedia Flash应用程序. 贡献,第126届美国物理教师协会会议(2003)2003

基金会/协会

  • 通过溶剂蒸汽退火的嵌段聚合物薄膜定向自组装(内布拉斯加)
    EPSCoR,直接20,000美元,间接20,847美元,2015年1月1日- 2015年1月9日,P.I. A.G. Baruth). 这
    建议着重于对嵌段聚合物薄膜的溶剂辅助自组装过程进行系统的研究. 我们计划进行一系列的实验研究,以阐明和控制对嵌段聚合物薄膜定向自组装最关键的参数.

  • 学生奖学金2014/2015 & Gnabasik (NASA内布拉斯加州太空基金 & EPSCoR,直接4000美元,2014年1月9日- 2015年3月31日,P.I. A.G Baruth). 该奖项为两名学生Ryan Gnabasik和Anton Yanchilin提供年度津贴.

  • 奥马哈青年的被动太阳能之路(内布拉斯加州科学院和内布拉斯加州环境信托基金), $3,000年直接, 06/01/14 – 07/01/14 , P.I. A.G. Baruth). 这是为了资助一个为期三周的营地,每天开会三小时,专注于设计,
    对流和被动式太阳能加热系统的安装和维护. 夏令营对所有内布拉斯加州的青年开放,资金将帮助补贴夏令营的费用. 学生可以通过Creighton暑期课程获得大学学分,课程编号为ERG 132,但需支付额外费用.

联邦

  • 合作研究:理解和支持学生在STEM课程中的内在动机(NSF TUES二类资助), 10/13-10/15, P.I. 乔纳森·斯托克,角色:教员合伙人). 先前和新兴的教育研究表明,理解学生的动机与他们的学习经历之间的关系,可能是向高水平结果的系统性转变所必需的关键见解. 本研究将透过分析本科课堂情境下的动机研究资料,加深对学生动机的了解, 通过将特定情境的研究数据与课程设计工具相结合,使有针对性的教师行动能够增强内在动力.

其他

  • 自组装嵌段共聚物薄膜的溶剂诱导有序(皇冠体育博彩大学研究生院), 4800美元直接, 07/01/13-9/1/13, P.I. A.G. Baruth). 本研究将着重于嵌段共聚物薄膜的先进溶剂气相反应室的构建和测试. 这种材料自然地自组装成各种各样的形态(如.e., shapes); however, 没有方向, 这一目在大的横向长度尺度上几乎没有周期性. 的solvent-induced, 自组装嵌段共聚物薄膜的定向排序将允许以前所未有的控制和精度获得这些新的周期性纳米结构.