Хартли, Джастин
Джастин Хартли | |
---|---|
англ. Justin Hartley | |
![]() Хартли в 2018 году | |
Имя при рождении | Джастин Скотт Хартли |
Дата рождения | 29 января 1977[1] (48 лет) |
Место рождения | Ноксвилл, Иллинойс, США |
Гражданство | |
Профессия | актёр |
Карьера | 2002 — настоящее время |
IMDb | ID 1261997 |
justinhartleyonline.com (англ.) | |
![]() |
Джа́стин Скотт Ха́ртли (англ. Justin Scott Hartley, род. 29 января 1977, Ноксвилл, Иллинойс)[2] — американский актёр. Наиболее известен ролями Фокса Крейна в мыльной опере «Страсти» и супергероя по имени Зелёная стрела в фантастическом сериале «Тайны Смолвиля».
Ранние годы
Хартли родился в Ноксвилле, штат Иллинойс, вырос в городке Орленд-Парк со своим братом Натаном и двумя сёстрами — Меган и Габриэлой. В средней школе Карла Сэндберга, Хартли был спортсменом: активно играл в баскетбол, бейсбол и футбол. Но получив травму, был вынужден оставить мечты о большом спорте. Окончив школу, он учился в двух университетах: Иллинойсском университете в Чикаго и Университете Южного Иллинойса в Эдуардсвилле; после обучения у него была двойная специальность — по театральному искусству и по истории[3].
Карьера
Хартли играл Фокса Крейна в теледраме «Страсти» с 17 декабря 2002 года по 10 февраля 2006 года. В 2006 году Хартли довелось сыграть Аквамена, популярного в Америке супергероя, в пилотной серии телефильма «Аквамен», также известном, как «Риф прощения». Сериал так и не вышел на экраны, но пилотный выпуск вскоре попал в Интернет. Похожая судьба ждала медицинский телесериал «Austin Golden Hour», в котором Хартли успешно сыграл роль, но пилотная серия так и не вышла на экраны. В семи эпизодах телесериала канала CW «Тайны Смолвиля» Хартли сыграл миллиардера Оливера Куина (по совместительству, супергероя по прозвищу «Зелёная стрела»). В июне 2008 года CW подтвердили, что у Хартли теперь будет постоянная роль. Хартли стал третьим, кто играет Зелёную стрелу, и первым, кто сыграл его на телевидении[4].
Хартли, кроме карьеры на телевидении, также снимался и в кино. В 2005 году, он снялся в эпизодической роли в фильме «Race You to the Bottom». В 2008 году — в боевике «Красный каньон», съемки которого проходили в безлюдной пустыне Юты[5]. А также в молодёжной комедии 2009 года «Весенний отрыв».
Осенью 2014 года Хартли вернулся к дневным мыльным операм, сменив Майкла Мюнея в роли Адама Ньюмана в «Молодые и дерзкие»[6]. В 2016—2022 годах он играл одну из главных ролей в сериале «Это мы».
Личная жизнь
В 2003 году Хартли начал встречаться с актрисой Линдси Корман. Через шесть месяцев они объявили о своей помолвке, а 1 мая 2004 года сыграли скромную свадьбу. 6 мая 2012 года Линдси подала на развод, но официального подтверждения или опровержения информации о распаде семьи Хартли на тот момент не было. У Хартли и Линдси Хартли есть дочь — Изабелла Джастис.
В 2017 году женился на актрисе Кришелл Стаус, с которой встречался более двух лет[7]. В ноябре 2019 года Хартли подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. Стоуз подала на расторжение брака в декабре 2019 года. Развод был оформлен 22 февраля 2021 года.[8]
Хартли женился на своей коллеге по сериалу «Молодые и дерзкие»Софии Пернас в марте 2021 года.
Фильмография
Год | Русское название | Оригинальное название | Роль | |
---|---|---|---|---|
2002—2006 | с | Страсти | Passions | Фокс Крейн |
2005 | ф | Кто первый к заднице прильнёт | Race You to the Bottom | Джо |
2006 | тф | Ныряльщик | Aquaman | Артур Карри |
2006—2011 | с | Тайны Смолвиля | Smallville | Оливер Куин / Зелёная Стрела |
2007 | с | C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк | CSI: NY | Эллиотт Бивинс |
2007 | с | Детектив Раш | Cold Case | Майк Делани в 1982 году |
2007 | тф | — | Spellbound | Дэнни |
2008 | ф | Красный каньон | Red Canyon | Том |
2008 | с | — | Gemini Division | Ник Корда |
2008 | кор | Золотой час Остина | Austin Golden Hour | Ретт Кларк |
2009 | ф | Весенний отрыв | Spring Breakdown | Тодд |
2009 | ф | — | A Way with Murder | Тед Роулингс |
2009 | тф | Мегаразлом | MegaFault | Дэн Лейн |
2010 | ф | Присевшие на прозак под знаком скорпиона | Scorpio Men On Prozac | Билл Кинг |
2011 | с | Чак | Chuck | Уэсли Снейдер |
2012 | с | Касл | Castle | Регги Старр |
2012 | с | Зои Харт из южного штата | Hart Of Dixie | Джесси Кинселла |
2012—2013 | с | Доктор Эмили Оуэнс | Emily Owens M.D. | доктор Уилл Коллинз |
2013 | с | Мелисса и Джоуи | Melissa & Joey | Ноа |
2013—2014 | с | Месть | Revenge | Патрик Осборн |
2014 | тф | — | Damaged Goods | Тим |
2014—2016 | с | Любовницы | Mistresses | Скотт Тросман |
2014—2016 | с | Молодые и дерзкие | The Young and the Restless | Адам Ньюман |
2015 | ф | Претендент | The Challenger | Джеймс |
2016—2022 | с | Это мы | This Is Us | Кевин Пирсон |
2017 | ф | Очень плохие мамочки 2 | A Bad Moms Christmas | Тай Свиндел |
2018 | ф | В другой раз | Another Time | Эрик Лазитер |
2019 | ф | Мелкая | Little | мистер Маршалл |
2019 | с | Девственница Джейн | Jane The Virgin | в роли самого себя |
2019 | ф | Окей, Лекси! | Jexi | Броуди |
2020 | ф | Охота | The Hunt | дальнобойщик |
2020 | мс | Робоцып | Robot Chicken | |
2021 | ф | Друг по обмену | The Exchange | Гари Ротбауэр |
2022 | ф | Выпускной класс | Senior Year | Блейн Бальбо |
2022 | ф | Дневник Ноэль | The Noel Diary | Джейк Тернер |
Примечания
- ↑ Justin Hartley // SNAC (англ.) — 2010.
- ↑ Justin Hartley . Internet Movie Database. Дата обращения: 31 июля 2012. Архивировано 9 августа 2012 года.
- ↑ Smallville Cast Bios Justin Hartley . Дата обращения: 5 мая 2011. Архивировано из оригинала 27 октября 2008 года.
- ↑ Kristin. Smallville Season Eight: Look Who's In! E! Online. Дата обращения: 3 августа 2012. Архивировано из оригинала 11 июля 2012 года.
- ↑ Utah Calls Red Canyon "Too Controversial" . Red Canyon Movie (2 ноября 2009). Дата обращения: 6 ноября 2009. Архивировано из оригинала 13 декабря 2009 года.
- ↑ Michael Logan. Exclusive: Justin Hartley Joins The Young and the Restless . TV Guide (19 августа 2014). Дата обращения: 30 октября 2014. Архивировано 30 октября 2014 года.
- ↑ 'Days of Our Lives' Star Files for Divorce From 'Smallville' Husband . Дата обращения: 6 мая 2012. Архивировано 9 августа 2012 года.
- ↑ Marlina Jahava, Mohd Hafiz Jali, Danusha Pillai, Haziezol Helmi Mohd Yusof, Md. Ashadi Md Johari, Aminah Ahmad, Siti Halma Johari, Sulaiman Wadi Harun, Siddharth Thokchom. Seventh Sense Research Group Home Journals For Authors For Editors For Reviewers Call for Paper May 2023 IJEEE Aim & Scope Editorial Board Paper Submission Current Issue Archives Publication Ethics Guidelines for Authors Guidelines for Editors Guidelines for Reviewer Indexing Article Processing charges Mode of Payment for APC Paper Template Copyright Form Alcohol Sensing Device using Glass Substrates Coated with Agarose Gel and HEC/PVDF Nanomaterial International Journal of Electrical and Electronics Engineering © 2023 by SSRG - IJEEE Journal Volume 10 Issue 4 Year of Publication : 2023 Authors : Marlina Jahava, Mohd Hafiz Jali, Danusha Pillai, Haziezol Helmi Mohd Yusof, Md. Ashadi Md Johari, Aminah Ahmad, Siti Halma Johari, Sulaiman Wadi Harun, Siddharth Thokchom 10.14445/23488379/IJEEE-V10I4P104 pdf How to Cite? Marlina Jahava, Mohd Hafiz Jali, Danusha Pillai, Haziezol Helmi Mohd Yusof, Md. Ashadi Md Johari, Aminah Ahmad, Siti Halma Johari, Sulaiman Wadi Harun, Siddharth Thokchom, "Alcohol Sensing Device using Glass Substrates Coated with Agarose Gel and HEC/PVDF Nanomaterial," SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering, vol. 10, no. 4, pp. 37-45, 2023. Crossref, https://doi.org/10.14445/23488379/IJEEE-V10I4P104 Abstract: This paper reported the development of an alcohol sensor based on a glass substrate platform. The glass substrate was coated with two nanomaterial types: Hydroxyethylcellulose/Polyvinylidene fluoride (HEC/PVDF) and Agarose Gel, for comparison purposes. Three layers of coating material have been applied to the glass substrate to obtain the optimum sensing response. The coated glass substrate is kept dry for 24 hours before expose to variations of ethanol concentration to investigate the sensing response. A significant response to alcohol concentrations has been observed for both samples due to the changeable refractive index layer of the coating material. The sensitivity improved by a factor of 1.18 and 1.51, respectively, compared to the bared glass. The proposed sensor employed low-cost and commercially available components such as a glass substrate, LED light source and Arduino microcontroller to perform as an alcohol sensor. It prevents using expensive laser-based sensors, which is less practical in real industrial applications. Based on the experiment results, the HEC/PVDF-coated glass produced has demonstrated better results in terms of repeatability, hysteresis, stability and sensitivity as compared to agarose gel-coated glass. Hence the proposed sensor has a decent potential as an alcohol sensor Keywords: Alcohol sensor, Glass substrate, HEC/PVDF, Agarose gel. References: [1 G. Ayares et al., "Public Health Measures and Prevention of Alcohol-Associated Liver Disease," Journal of Clinical and Experimental Hepatology, vol. 12, no. 6, pp. 1480-1491, 2022. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [2] E. Scafato et al., "The Undertreatment of Alcohol-Related Liver Diseases Among People with Alcohol Use Disorder," European Review for Medical and Pharmacological Sciences, vol. 24, no. 2, pp. 974-982, 2020. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [3] Izanoordina Ahmad, Muhammad Firdaus Suhaimi, and Nur Asfarina Nasuha Yusri, "Development of Alcohol Sensor Detector with Engine Locking System for Accident Prevention," AIP Conference Proceedings, p. 020196, 2019. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [4] James C. Fell et al., "The Impact of Underage Drinking Laws on Alcohol-Related Fatal Crashes of Young Drivers," Alcoholism: Clinical and Experimental Research, vol. 33, pp. 1208-1219, 2009. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [5] Nicholas V. Emanuele, Terrence F. Swade, and Mary Ann Emanuele,, "Consequences of Alcohol Use in Diabetics," Alcohol Health and Research World, vol. 22, no. 3, pp. 211-219, 1998. [Google Scholar] [Publisher Link] [6] Zijie Lin et al., "Evaluation and Review of Ways to Differentiate Sources of Ethanol in Postmortem Blood," International Journal of Legal Medicine, vol. 134, no. 6, pp. 2081-2093, 2020. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [7] Delvin Sidqey, Veronica Horpestad Liane, and Lena Kristoffersen, "Quantitative Determination of Ethyl Glucuronide and Ethyl Sulfate in Postmortem and Antemortem Whole Blood Using Phospholipid Removal 96-Well Plate and UHPLC–MS-MS," Journal of Analytical Toxicology, vol. 45, no. 4, pp. 378-388, 2021. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [8] Dr.A.Bhavana, and M.Johnkarol, "Tensile, Thermal, and Morphological Belongings, with Consumption of Agro Ravage Polymers into PVC/NBR Alloys," SSRG International Journal of Chemical Engineering Research, vol. 2, no. 1, pp. 11-14, 2015. [CrossRef] [Publisher Link] [9] E. Filippo, A. Serra, and D. Manno, "Poly (Vinyl Alcohol) Capped Silver Nanoparticles as Localized Surface Plasmon Resonance-Based Hydrogen Peroxide Sensor," Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 138, no. 2, pp. 625-630, 2009. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [10] Lufsyi Mahmudin et al., "Optical Properties of Silver Nanoparticles for Surface Plasmon Resonance (SPR)-Based Biosensor Applications," Journal of Modern Physics, vol. 6, pp. 1071-1076, 2015. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [11] Colette McDonagh, Conor S. Burke, and Brian D. MacCraith, "Optical Chemical Sensors," Chemical Reviews, vol. 108, pp. 400-422, 2008. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [12] Jinjun Shi et al., "Recent Developments in Nanomaterial Optical Sensors," TrAC Trends in Analytical Chemistry, vol. 23, no. 5, pp. 351-360, 2004. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [13] Yuan-Qing Li, Shao-Yun Fu, and Yiu-Wing Mai, "Preparation and Characterization of Transparent Zno/Epoxy Nanocomposites with High-UV Shielding Efficiency," Polymer, vol. 47, no. 6, pp. 2127-2132, 2006. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [14] Zohra Nazir Kayani et al., "Fabrication and Properties of Zinc Oxide Thin Film Prepared by Sol-Gel Dip Coating Method," Materials Science-Poland, vol. 33, pp. 515-520, 2015. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [15] Affa Rozana Abdul Rashid et al., "ZnO Coated Optical Fiber for Alcohol Sensing Applications," Solid State Phenomena, pp. 70-77, 2020. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [16] Kyu J. Lee et al., "Agarose-Gel Based Guided-Mode Resonance Humidity Sensor," IEEE Sensors Journal, vol. 7, no. 3, pp. 409-414, 2007. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [17] M. Batumalay et al., "Study of a Fiber Optic Humidity Sensor Based on Agarose Gel," Journal of Modern Optics, vol. 61, pp. 244-248, 2014. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [18] Malathy Batumalay et al., "Tapered Plastic Optical Fiber Coated With Graphene for Uric Acid Detection," IEEE Sensors Journal, vol. 14, no. 5, pp. 1704-1709, 2014. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [19] Alice Bukola Olanipekun, "Lattice Dynamics of Mixed Divalent Metal Fluorides," SSRG International Journal of Applied Physics, vol. 9, no. 1, pp. 12-16, 2022. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [20] Mohd Hafiz Jali et al., "Humidity Sensing Using Microfiber-Zno Nanorods Coated Glass Structure," Optik, vol. 238, p. 166715, 2021. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [21] Md Ashadi Md Johari et al., "Polyvinyl Alcohol Coating Microbottle Resonator on Whispering Gallery Modes for Ethanol Liquid Sensor," Optics & Laser Technology, vol. 143, p. 107379, 2021. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [22] Huda Adnan Zain et al., "Agarose Coated Micro-Bottle Sensor for Relative Humidity Detection," Optoelectronics Letters, vol. 17, pp. 328-333, 2021. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [23] Susana Novais, Marta S. Ferreira, and João L. Pinto, "Relative Humidity Fiber Sensor Based on Multimode Interferometer Coated with Agarose-Gel," Coatings, vol. 8, p. 453, 2018. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [24] Mohd Hafiz Jali et al., "Effect of HEC/PVDF Coating on Glass Substrate for Formaldehyde Concentration Sensing," PrzeglĄd Elektrotechniczny, vol. 98, no. 4, pp. 40-43, 2022. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [25] H. A. Zain et al., "HEC/PVDF Coated Microbottle Resonators for Relative Humidity Detection," Optik, vol. 232, p. 166534, 2021. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [26] M. O'Toole and D. Diamond, "Absorbance Based Light Emitting Diode Optical Sensors and Sensing Devices," Sensors, vol. 8, no. 4, pp. 2453-2479, 2008. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [27] Sarah A. Elawam et al., "Structural Configuration and Thermal Analyses of Composite Films of Poly (methyl methacrylate)/Lead Oxide Nanoparticles," SSRG International Journal of Applied Physics, vol. 3, no. 3, pp. 6-14, 2016. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [28] Masayuki Morisawa, and Shinzo Muto, "Plastic Optical Fiber Sensing of Alcohol Concentration in Liquors," Journal of Sensors, vol. 2012, 2012. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [29] Hasnida Saad, Mohd Tarmizi Ali, and M. Kamil Abd Rahman, "High Sensitivity Optical POF Sensor for Detecting Low Ethanol Concentration in Water," Advanced Materials Research, pp. 693-698, 2015. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [30] Ismel Dominguez et al., "Dually Nanocoated Planar Waveguides Towards Multi-Parameter Sensing," Scientific Reports, vol. 11, p. 3669, 2021. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [31] Riya Alice B. John, and A. Ruban Kumar, "A Review on Resistive-Based Gas Sensors for the Detection of Volatile Organic Compounds Using Metal-Oxide Nanostructures," Inorganic Chemistry Communications, vol. 133, p. 108893, 2021. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [32] Yali Cheng et al., "Low Cost Fabrication of Highly Sensitive Ethanol Sensor Based on Pd-Doped Α-Fe2O3 Porous Nanotubes," Materials Research Bulletin, vol. 105, pp. 21-27, 2018. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [33] K. Arunganesh et al., "Smart Voltage Protection System for Industries," International Journal of Electrical and Electronics Engineering, vol. 8, pp. 5-12, 2021. [CrossRef] [Publisher Link] [34] Mohd Hafiz Jali et al., "Agarose Gel Coated Glass Substrate for Formaldehyde Sensing Application," PrzeglĄd Elektrotechniczny, vol. 1, pp. 97-101, 2022. [CrossRef] [Publisher Link] [35] Gerd H. Woehrle, Marvin G. Warner, and James E. Hutchison, "Molecular-Level Control of Feature Separation in One-Dimensional Nanostructure Assemblies Formed by Biomolecular Nanolithography," Langmuir, vol. 20, pp. 5982-5988, 2004. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [36] M. Batumalay et al., "Tapered Plastic Optical Fiber Coated with Zno Nanostructures for the Measurement of Uric Acid Concentrations and Changes in Relative Humidity," Sensors and actuators A: Physical, vol. 210, pp. 190-196, 2014. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] [37] Feng-Bo Yang et al., "A Low-Cost Light-Emitting Diode Induced Fluorescence Detector for Capillary Electrophoresis Based on an Orthogonal Optical Arrangement," Talanta, vol. 78, no. 3, pp. 1155-1158, 2009. [CrossRef] [Google Scholar] [Publisher Link] Quick Links Home Journals Call For Paper Authors Paper submission Preparation Guidelines Review Process Editors Reviewer Guidelines Join as Editor Special Issue Proposal Events Conferences Awards Special Issues SSRG Contact Us Indexing Follow Us Facebook Linkedin Twitter © SSRG International Journals - All right reserved Creative Commons License SSRG site and its metadata are licensed under CC BY-NC-ND Designed by VTS] // International Journal of Electrical and Electronics Engineering. — 2023-04-30. — Т. 10, вып. 4. — С. 37–45. — ISSN 2348-8379. — doi:10.14445/23488379/ijeee-v10i4p104.