Kauzlarich a obtenu un baccalauréat ès sciences en chimie du Collège de William et Mary en 1980[1],[8]. Bien qu'elle prévoyait à l'origine de devenir professeure de chimie au secondaire, ses mentors universitaires l'ont encouragée à poursuivre des études supérieures en chimie[9]. Elle a fait ses études supérieures auprès de Bruce A. Averill à l'Université d'État du Michigan, où elle a obtenu un doctorat en chimie en 1985. Au cours de ses études supérieures, Kauzlarich a principalement travaillé sur la synthèse, le développement et l'étude de matériaux conducteurs de faible dimension dérivés du matériau en couches FeOCl[10],[11]. Ses méthodes de caractérisation de ces nouveaux matériaux comprenaient la spectrométrie d'absorption des rayons X et la diffraction de neutrons. De 1985 à 1987, Kauzlarich était chercheuse postdoctorale auprès de John Corbett(en) à l'Université d'État de l'Iowa[12] où elle a étudié les caractéristiques de synthèse et de liaison des nouveaux prorogés condensés composés de chaînes métalliques construits sur [R 6 6I 12 Z] (R = Ln, Y, Sc; Z=B,C,N,C 2 )[13].
Kauzlarich a rejoint le département de chimie de l'Université de Californie à Davis en 1987. Elle a été promue professeure agrégée en 1992, promue professeure titulaire en 1996 et en 2014, professeure distinguée. Elle a été boursière émérite Maria Goeppert Mayer au Laboratoire national d'Argonne de 1997 à 1998, assistante de faculté auprès du doyen des sciences mathématiques et physiques de 2010 à 2013 et présidente du département de chimie de 2013 à 2016[1].
Kauzlarich est une défenseure de la diversité dans la communauté de la chimie et est bien connue pour son engagement personnel envers le mentorat. Tout au long de sa carrière, elle a construit et continue de soutenir un bassin de femmes et d'étudiants sous-représentés dans le domaine de la chimie, du secondaire aux études supérieures. Au cours de sa carrière, les stratégies de mentorat de Kauzlarich se sont élargies pour aider à soutenir un changement de culture dans sa communauté à travers des discussions, des ateliers et le développement de nouvelles initiatives[7],[16]. L'une de ses initiatives a été le développement de l'American Chemical Society Summer Educational Experience pour le programme du programme économiquement défavorisé (SEED) qu'elle a créé à UC Davis en 1988[17]. Pour son mentorat d'étudiants, Kauzlarich a été récompensée par Barack Obama avec le Prix présidentiel annuel pour l'excellence en mentorat de sciences, mathématiques et ingénierie(en) 2009 [7],[18]. À UC Davis, elle est membre du comité du Center for the Advancement of Multicultural Perspectives on Science, qui fait partie de l'initiative UC Davis "ADVANCE"[19]. Elle est également un membre actif des comités directeurs de l'UC Davis, notamment le Women's Research and Resource Center et Women in Science and Engineering[20].
Recherche et publications notables
Les recherches de Kauzlarich portent sur la synthèse et la caractérisation de nouveaux matériaux à l'état solide. Certaines des publications de Kauzlarich au cours de sa carrière de chercheur indépendant sont énumérées ci-dessous :
Hu, Chen, Cao et Makhmudov, « Tuning Magnetism of [MnSb4]9– Cluster in Yb14MnSb11 through Chemical Substitutions on Yb Sites: Appearance and Disappearance of Spin Reorientation », Journal of the American Chemical Society, vol. 138, no 38, , p. 12422–12431 (ISSN0002-7863, PMID27556742, DOI10.1021/jacs.6b05636)
Kazem, Zaikina, Ohno et Snyder, « Coinage-Metal-Stuffed Eu9Cd4Sb9: Metallic Compounds with Anomalous Low Thermal Conductivities », Chemistry of Materials, vol. 27, no 21, , p. 7508–7519 (ISSN0897-4756, DOI10.1021/acs.chemmater.5b03808, lire en ligne)
(en) Fleurial, G. Snyder, Kauzlarich et Uhl, « Glass-like lattice thermal conductivity and high thermoelectric efficiency in Yb 9 Mn 4.2 Sb 9 », Journal of Materials Chemistry A, vol. 2, no 1, , p. 215–220 (DOI10.1039/C3TA14021K, lire en ligne)
Cox, Toberer, Levchenko et Brown, « Structure, Heat Capacity, and High-Temperature Thermal Properties of Yb14Mn1−xAlxSb11 », Chemistry of Materials, vol. 21, no 7, , p. 1354–1360 (ISSN0897-4756, DOI10.1021/cm803252r, lire en ligne)
Goforth, Klavins, Fettinger et Kauzlarich, « Magnetic Properties and Negative Colossal Magnetoresistance of the Rare Earth Zintl phase EuIn2As2 », Inorganic Chemistry, vol. 47, no 23, , p. 11048–11056 (ISSN0020-1669, PMID18959371, DOI10.1021/ic801290u)
(en) Toberer, Cox, Brown et Ikeda, « Traversing the Metal-Insulator Transition in a Zintl Phase: Rational Enhancement of Thermoelectric Efficiency in Yb14Mn1−xAlxSb11 », Advanced Functional Materials, vol. 18, no 18, , p. 2795–2800 (ISSN1616-3028, DOI10.1002/adfm.200800298)
Brown, Toberer, Ikeda et Cox, « Improved Thermoelectric Performance in Yb14Mn1−xZnxSb11 by the Reduction of Spin-Disorder Scattering », Chemistry of Materials, vol. 20, no 10, , p. 3412–3419 (ISSN0897-4756, DOI10.1021/cm703616q)
Toberer, Brown, Ikeda et Kauzlarich, « High thermoelectric efficiency in lanthanum doped Yb14MnSb11 », Applied Physics Letters, vol. 93, no 6, , p. 062110 (ISSN0003-6951, DOI10.1063/1.2970089, lire en ligne)
Brown, Kauzlarich, Gascoin et Snyder, « Yb14MnSb11: New High Efficiency Thermoelectric Material for Power Generation », Chemistry of Materials, vol. 18, no 7, , p. 1873–1877 (ISSN0897-4756, DOI10.1021/cm060261t)
Chan, Olmstead, Kauzlarich et Webb, « Structure and Ferromagnetism of the Rare-Earth Zintl Compounds: Yb14MnSb11 and Yb14MnBi11 », Chemistry of Materials, vol. 10, no 11, , p. 3583–3588 (ISSN0897-4756, DOI10.1021/cm980358i)
Kauzlarich est également une experte mondiale de la préparation de nanoclusters colloïdaux et plus particulièrement de la préparation de dérivés difficiles d'accès du groupe IV. Ces matériaux sont prometteurs dans les domaines de la biomédecine aux côtés, surtout, des dispositifs de nouvelle génération dotés de nouvelles propriétés optiques et de transport. Voici quelques-unes des publications de son équipe de recherche dans ce domaine de recherche à ce jour :
Bernard, Zhang, Larson et Tabatabaei, « Solvent Effects on Growth, Crystallinity, and Surface Bonding of Ge Nanoparticles », Inorganic Chemistry, vol. 57, no 9, , p. 5299–5306 (ISSN0020-1669, PMID29671319, DOI10.1021/acs.inorgchem.8b00334)
Tabatabaei, Lu, Nolan et Cen, « Bismuth Doping of Germanium Nanocrystals through Colloidal Chemistry », Chemistry of Materials, vol. 29, no 17, , p. 7353–7363 (ISSN0897-4756, DOI10.1021/acs.chemmater.7b02241)
Nolan, Chan, Zhang et Muthuswamy, « Sacrificial Silver Nanoparticles: Reducing GeI2 To Form Hollow Germanium Nanoparticles by Electroless Deposition », ACS Nano, vol. 10, no 5, , p. 5391–5397 (ISSN1936-0851, PMID27096547, DOI10.1021/acsnano.6b01604)
(en) Zuilhof, Kauzlarich, Veinot et Fink, « Cytotoxicity of surface-functionalized silicon and germanium nanoparticles: the dominant role of surface charges », Nanoscale, vol. 5, no 11, , p. 4870–4883 (ISSN2040-3372, PMID23619571, PMCID3667208, DOI10.1039/C3NR34266B)
Muthuswamy, Iskandar, Amador et Kauzlarich, « Facile Synthesis of Germanium Nanoparticles with Size Control: Microwave versus Conventional Heating », Chemistry of Materials, vol. 25, no 8, , p. 1416–1422 (ISSN0897-4756, DOI10.1021/cm302229b)
Atkins, Cassidy, Lee et Ganguly, « Synthesis of Long T1 Silicon Nanoparticles for Hyperpolarized 29Si Magnetic Resonance Imaging », ACS Nano, vol. 7, no 2, , p. 1609–1617 (ISSN1936-0851, PMID23350651, PMCID3612549, DOI10.1021/nn305462y)
Tu, Ma, House et Kauzlarich, « PET Imaging and Biodistribution of Silicon Quantum Dots in Mice », ACS Medicinal Chemistry Letters, vol. 2, no 4, , p. 285–288 (PMID21546997, PMCID3086380, DOI10.1021/ml1002844)
Tu, Ma, Pantazis et Kauzlarich, « Paramagnetic, Silicon Quantum Dots for Magnetic Resonance and Two-Photon Imaging of Macrophages », Journal of the American Chemical Society, vol. 132, no 6, , p. 2016–2023 (ISSN0002-7863, PMID20092250, PMCID2836323, DOI10.1021/ja909303g)
(en) Zou, Baldwin, Pettigrew et Kauzlarich, « Solution Synthesis of Ultrastable Luminescent Siloxane-Coated Silicon Nanoparticles », Nano Letters, vol. 4, no 7, , p. 1181–1186 (ISSN1530-6984, DOI10.1021/nl0497373)
(en) Yang, Bley, Kauzlarich et Lee, « Synthesis of Alkyl-Terminated Silicon Nanoclusters by a Solution Route », Journal of the American Chemical Society, vol. 121, no 22, , p. 5191–5195 (ISSN0002-7863, DOI10.1021/ja9828509)
↑Brown, Kauzlarich, Gascoin et Snyder, « Yb14MnSb11: New High Efficiency Thermoelectric Material for Power Generation », Chemistry of Materials, vol. 18, no 7, , p. 1873–1877 (ISSN0897-4756, DOI10.1021/cm060261t)
↑Grebenkemper, Hu, Barrett et Gogna, « High Temperature Thermoelectric Properties of Yb14MnSb11 Prepared from Reaction of MnSb with the Elements », Chemistry of Materials, vol. 27, no 16, , p. 5791–5798 (ISSN0897-4756, DOI10.1021/acs.chemmater.5b02446)
↑(en) Sui et Kauzlarich, « Tuning Thermoelectric Properties of Type I Clathrate K 8– x Ba x Al 8+ x Si 38– x through Barium Substitution », Chemistry of Materials, vol. 28, no 9, , p. 3099–3107 (ISSN0897-4756, DOI10.1021/acs.chemmater.6b00566)
↑Pettigrew, Liu, Power et Kauzlarich, « Solution Synthesis of Alkyl- and Alkyl/Alkoxy-Capped Silicon Nanoparticles via Oxidation of Mg2Si », Chemistry of Materials, vol. 15, no 21, , p. 4005 (DOI10.1021/cm034403k)
↑Averill et Kauzlarich, « Intercalation Chemistry: A New Approach to the Synthesis of Low-Dimensional Conducting Materials », Molecular Crystals and Liquid Crystals, vol. 107, nos 1–2, , p. 55–64 (DOI10.1080/00268948408072072)
↑Averill, Kauzlarich, Teo et Faber, « Structural and Physical Studies on a New Class of Low-Dimensional Conducting Material: FeOC1 Intercalated With TTF and Related Molecules », Molecular Crystals and Liquid Crystals, vol. 120, , p. 259–262 (DOI10.1080/00268948508075798)
↑Kauzlarich, Hughbanks, Corbett et Klavins, « Two extended metal chain compounds, yttrium iodide carbides (Y4I5C and Y6I7C2). Synthesis, structure, properties, and bonding », Inorganic Chemistry, vol. 27, no 10, , p. 1791–1797 (DOI10.1021/ic00283a024)
↑« ChEMS Seminar: Synthesis and Characterization of Zintl Phases and Ge Nanocrystals for Thermoelectrics and Photovoltaic Applications », engineering.uci.edu (consulté le ) : « She was the faculty assistant to the Dean of Mathematical and Physical Sciences and now is the Chair of Chemistry at UC Davis and an active member of the steering committees for the Women’s Research and Resource Center, Women in Science and Engineering, and on the Faculty Advisory Committee for the Center for the Advancement of Multicultural Perspectives on Science (CAMPOS). »
↑(en) « Election Results », American Association for the Advancement of Science (consulté le )