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Claes-Göran Granqvist

Claes-Göran Sture Granqvist (nacido el 25 de diciembre de 1946 en Helsingborg , Suecia ) [1] es un físico de materiales [2] y profesor de Física del Estado Sólido en la Universidad de Uppsala en Suecia . [3] Granqvist es considerado un pionero y experto en materiales fotocromáticos [4] y materiales de construcción energéticamente eficientes como vidrio, [2] pintura, [5] y madera. [6]

Granqvist es miembro de SPIE , la sociedad internacional de óptica y fotónica [7] y miembro de la Real Academia Sueca de Ciencias y de la Real Academia Sueca de Ciencias de la Ingeniería . Se ha desempeñado como presidente del Comité Nobel de Física de la Real Academia Sueca de Ciencias. [8]

Educación

Granqvist recibió el doctorado en física en la Universidad Tecnológica de Chalmers , Gotemburgo , Suecia, en 1974. [9]

Carrera

En 1975, Granqvist fue asociado postdoctoral en la Universidad de Cornell , Estados Unidos. En el período 1976-1989, ocupó diversos puestos de investigación en la Universidad Tecnológica de Chalmers . De 1989 a 1993 fue profesor titular de Física Experimental en la Universidad de Gotemburgo . Desde 1993, es profesor titular de Física del Estado Sólido [10] y Jefe de la División de Física del Estado Sólido en el Departamento de Ciencias de la Ingeniería, Laboratorio Ångström de la Universidad de Uppsala . En el período 1997-2006 fue Vicerrector/Asesor Principal de Asuntos Externos e Internacionales en la Universidad de Uppsala. [1]

Granqvist ha participado en el desarrollo de varias empresas de tecnología, incluidas Radicool y Coat AB (formada en 1986). En mayo de 2002, él y otros estudiantes de la Universidad de Uppsala ganaron el concurso Venture Cup al mejor plan de negocios universitario derivado. Esto permitió a Granqvist fundar ChromoGenics en 2003 [11] con Greger Gregard y otros investigadores. Granqvist sigue siendo miembro del consejo de administración de la empresa. [12]

Investigación

Granqvist es una figura destacada de la ciencia sueca e internacional en diversos campos, incluidos los nanomateriales ; nanotecnología verde ; materiales para el aprovechamiento de la energía solar y la eficiencia energética ( células solares , colectores solares , fenestración energéticamente eficiente), materiales electrocrómicos ( ventanas inteligentes ); física de la Materia Condensada ; biomimética ; materiales fotocatalíticos (limpieza con aire y agua); materiales para enfriamiento radiativo y superconductividad ; detección mejorada por fluctuaciones . [11] [13] [2]

Granqvist introdujo el término " ventana inteligente " en la década de 1980, intercambiando ideas con científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en California para hacer que los materiales de construcción sean más eficientes energéticamente. Granqvist usó el término para describir una ventana responsiva capaz de cambiar dinámicamente su tono. [2] Después de examinar inicialmente materiales termocrómicos, fotocrómicos y electrocrómicos, se centró en los materiales electrocrómicos. [11] Ha desarrollado vidrio electrocrómico para "ventanas inteligentes" mediante el uso de recubrimientos de dióxido de vanadio dopado con tungsteno para detectar y cambiar con las condiciones ambientales. [14] [2]

El trabajo de Granqvist como investigador y docente ha impulsado significativamente el desarrollo de materiales electrocrómicos en Suecia. [11] A partir de 2021, Granqvist tiene un índice h de 70 y ha sido citado al menos 28.400 veces en 600 artículos. [15] Había publicado artículos de investigación en revistas en su mayoría arbitradas y más de 30 libros, y había realizado presentaciones invitadas en alrededor de 250 congresos internacionales y presidido alrededor de 30 reuniones internacionales.

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Referencias

  1. ^ abcdef "Curriculum Vitae: Claes-Göran S. Granqvist" (PDF) . Consultado el 14 de julio de 2022 .
  2. ^ abcde Miller, Brittney J. (8 de junio de 2022). "Cómo las ventanas inteligentes ahorran energía". Revista Conocible . doi : 10.1146/conocible-060822-3 . Consultado el 15 de julio de 2022 .
  3. ^ Enciclopedia Kirk-Othmer de tecnología química, índice de los volúmenes 1 a 26. John Wiley & Sons. 23 de marzo de 2007. p. xxv. ISBN 978-0-471-48496-7.
  4. ^ Bowser, Sage (16 de octubre de 2014). "El vidrio cambia de transparente a reflectante sin consumir energía [vídeo]". Científico americano . Consultado el 15 de julio de 2022 .
  5. ^ Everitt, Neil (30 de septiembre de 2018). "Un polímero similar a la pintura podría enfriar los edificios". Puesto de enfriamiento . Consultado el 15 de julio de 2022 .
  6. ^ Wogan, Tim (29 de mayo de 2019). "La supermadera ofrece una forma de crear aire acondicionado que no necesita energía". Mundo de la Química . Consultado el 15 de julio de 2022 .
  7. ^ ab "Claes-Göran Granqvist". ESPÍA . Consultado el 15 de julio de 2022 .
  8. ^ Cadenhead, fiscal del distrito; Danielli, JF (22 de octubre de 2013). Progreso en ciencia de superficies y membranas. Elsevier. ISBN 978-1-4832-2496-1. Consultado el 15 de julio de 2022 .
  9. ^ Granqvist, Claes G. (1974). Superconductividad de películas ultrafinas (Tesis doctoral, Universidad Chalmers) (en sueco). Gotemburgo . Consultado el 15 de julio de 2022 .
  10. ^ "Claes-Göran Granqvist - Universidad de Uppsala" . Consultado el 12 de agosto de 2011 .
  11. ^ abcd Andersen, Mayor Munch; Sandén, BA; Palmberg, C. (2010). Nanotecnología verde en la construcción nórdica: estrategias y dinámicas de ecoinnovación en las cadenas de valor de ventanas nórdicas (PDF) . Centro Nórdico de Innovación . Consultado el 15 de julio de 2022 .
  12. ^ "Algunas preguntas para Claes-Göran Granqvist y Greger Gregard". Informe Anual 2016 Cromogénica (PDF) . Suecia: ChromoGenics AB. 2016. pág. 7 . Consultado el 15 de julio de 2022 .
  13. ^ "Hyceltec 2017". eventos.mercatura.pt . Consultado el 15 de julio de 2022 .
  14. ^ Menéndez-Manjón, Ana; Moldenhauer, Kirsten; Wagger, Philipp; Barcikowski, Stephan (septiembre de 2011). "Tendencias de la investigación en nanoenergía: análisis bibliométrico de la investigación en nanotecnología en el sector energético". Revista de investigación de nanopartículas . 13 (9): 3911–3922. doi :10.1007/s11051-011-0344-9. S2CID  136789258.
  15. ^ "Universidad Claes-Göran Granqvist Uppsala". Escinapsis . Consultado el 27 de julio de 2022 .
  16. ^ "Premio Czochralski". Sociedad Europea de Investigación de Materiales . Consultado el 15 de julio de 2022 .
  17. ^ "Programa de premios para mentores de SVC". Sociedad de Recubridores al Vacío . Consultado el 15 de julio de 2022 .
  18. ^ "Informe anual 2015" (PDF) . Real Academia Sueca de Ciencias de la Ingeniería (IVA) . Consultado el 15 de julio de 2022 .
  19. ^ Granqvist, Claes G. (1989). Superficies espectralmente selectivas para aplicaciones de calefacción y refrigeración. Prensa SPIE. ISBN 978-0-8194-0228-8. Consultado el 27 de julio de 2022 .
  20. ^ Quién es quién en Finanzas e Industria. Marqués quién es quién. 1998. pág. 300.ISBN _ 978-0-8379-0332-3. Consultado el 25 de julio de 2022 .
  21. ^ "Claes-Göran Granqvist". kungl. Vetenskapsakademien (en sueco) . Consultado el 15 de julio de 2022 .