Científico australiano
Anita Ho-Baillie es una científica australiana que ocupa la Cátedra John Hooke de Nanociencia en la Universidad de Sídney . Su investigación analiza el desarrollo de células solares de perovskita duraderas y su integración en diferentes aplicaciones. Fue nombrada una de las investigadoras más citadas por Web of Science en 2019-2022.
Vida temprana y educación
Ho-Baillie asistió al Monte Sant'Angelo Mercy College en North Sydney. [1] Fue estudiante de pregrado en la Universidad de Nueva Gales del Sur , donde estudió ingeniería eléctrica. Permaneció en la UNSW para sus estudios de posgrado, donde desarrolló técnicas de contacto para células solares de contacto enterradas . [2] Después de obtener su doctorado, Ho-Baillie se unió a la facultad de la UNSW como investigadora sénior. En 2008, fue parte del equipo que desarrolló la eficiencia récord para una célula solar de silicio. [3] El año siguiente demostraron que una arquitectura de múltiples células que comprendía la célula solar de silicio récord podía convertir el 43% de la luz solar en electricidad, otra primicia mundial. [3] Finalmente pasó a las células solares de perovskita y en 2016 rompió el récord de eficiencia para dispositivos de área grande (12,1%). [4] [5] [6]
Investigación y carrera
En 2016, Ho-Baillie fue nombrada directora del programa de investigación de células solares de perovskita en el Centro Australiano de Fotovoltaica. Se incorporó a la facultad de la Universidad Macquarie como profesora asociada en 2019, antes de trasladarse a la Universidad de Sídney como titular de la Cátedra John Hooke de Nanociencia. [7] Está especialmente interesada en la traducción de las perovskitas a dispositivos del mundo real, incluida su integración en ventanas de doble acristalamiento. [8] [6] [9]
Ho-Baille recibió una subvención de 2,5 millones de dólares de la Agencia Australiana de Energías Renovables para desarrollar la energía fotovoltaica. [10] Ha trabajado para mejorar la durabilidad de las células solares de perovskita. Bajo estrés, las células solares de perovskita se vuelven inestables y liberan gas. [11] [12] Ho-Baille ha utilizado la cromatografía de gases-espectrometría de masas para identificar las vías de degradación de las células solares de perovskita. Demostró que es posible evitar la desgasificación utilizando una pila de vidrio-polímero de bajo coste, que protege las células solares de perovskita de los daños. [13] En 2020, sus células solares de perovskita pasaron rigurosas pruebas de calor y humedad. [14] Ha demostrado que todos los puntos cuánticos de perovskita inorgánicos permiten obtener energía fotovoltaica de alta eficiencia, con buena estabilidad mecánica. [15]
Premios y honores
- Premio a la tesis sobre energía fotovoltaica de la Universidad de Nueva Gales del Sur de 2001 [1]
- Premio a la ciudadanía en liderazgo del Consejo de Lane Cove 2016 [ cita requerida ]
- Investigador altamente citado por Web of Science 2019 [16]
- Investigador altamente citado por Web of Science 2020 [17] [18]
- Finalista del Premio Eureka del Museo Australiano 2021 [19]
- Beca Future del Consejo Australiano de Investigación 2021 [20]
- Investigador altamente citado por Web of Science 2021 [21]
- Investigador altamente citado por Web of Science 2022 [21]
- Premio Warren 2022, Real Sociedad de Nueva Gales del Sur [22]
- Medalla Nancy Millis 2024 para mujeres en la ciencia , de la Academia Australiana de Ciencias [23]
- Finalista del Premio Eureka 2024 de Investigación Científica [24]
Publicaciones seleccionadas
- Martin A. Green ; Anita Ho-Baillie; Henry J. Snaith (julio de 2014). "El surgimiento de las células solares de perovskita". Nature Photonics . 8 (7): 506–514. doi :10.1038/NPHOTON.2014.134. ISSN 1749-4885. Wikidata Q56659072.
- Jae Sung Yun; Anita Ho-Baillie; Shujuan Huang; et al. (24 de febrero de 2015). "Beneficio de los límites de grano en células solares planas de perovskita de haluro orgánico-inorgánico". La Revista de Letras de Química Física . 6 (5): 875–880. doi :10.1021/ACS.JPCLETT.5B00182. ISSN 1948-7185. PMID 26262666. Wikidata Q50249475.
- Jian Feng Yang; Xiaoming Wen; Hongze Xia; et al. (20 de enero de 2017). "Conversión ascendente de fonones acústico-ópticos y cuello de botella de fonones calientes en perovskitas de haluro de plomo". Comunicaciones de la naturaleza . 8 (1): 14120. Código bibliográfico : 2017NatCo...814120Y. doi :10.1038/NCOMMS14120. ISSN 2041-1723. PMC 5263885 . PMID 28106061. Wikidata Q30364223.
Referencias
- ^ ab "Profesora adjunta Anita Wing Yi Ho-Baillie". research.unsw.edu.au . Consultado el 22 de junio de 2021 .
- ^ Ho, Anita Wing Yi (2004). Una novedosa técnica de contacto trasero para células solares de contacto enterradas (Tesis). OCLC 225604735.
- ^ ab Anónimo (4 de noviembre de 2008). «Se alcanzó el hito de la energía solar mágica». Sala de prensa de la UNSW . Consultado el 22 de junio de 2021 .
- ^ z3509982 (2 de diciembre de 2016). «Las células solares de moda alcanzan un nuevo récord mundial de eficiencia». Sala de prensa de la UNSW . Consultado el 22 de junio de 2021 .
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- ^ ab "Suscríbete a The Australian | Entrega de periódico a domicilio, sitio web, aplicaciones para iPad, iPhone y Android" . Consultado el 22 de junio de 2021 .
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- ^ Hu, Long; Zhao, Qian; Huang, Shujuan; Zheng, Jianghui; Guan, Xinwei; Patterson, Robert; Kim, Jiyun; Shi, Lei; Lin, Chun-Ho; Lei, Qi; Chu, Dewei (20 de enero de 2021). "Células solares de puntos cuánticos de perovskita flexibles y eficientes mediante una arquitectura de interfaz híbrida". Nature Communications . 12 (1): 466. Bibcode :2021NatCo..12..466H. doi :10.1038/s41467-020-20749-1. ISSN 2041-1723. PMC 7817685 . PMID 33473106. S2CID 221712245.
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