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Claes-Göran Granqvist

Claes-Göran Sture Granqvist (nacido el 25 de diciembre de 1946, 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 fotocrómicos [4] y materiales de construcción energéticamente eficientes como el vidrio, [2] la pintura [5] y la 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 . Ha sido presidente del Comité Nobel de Física de la Real Academia Sueca de Ciencias. [8]

Educación

Granqvist recibió el título de 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 , EE. UU. En el período de 1976 a 1989, ocupó varios 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, el Laboratorio Ångström, 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 tecnológicas, entre ellas Radicool y Coat AB (fundada en 1986). En mayo de 2002, él y otros miembros de la Universidad de Uppsala ganaron la competición Venture Cup al mejor plan de negocio de una empresa derivada de una universidad. Esto le permitió a Granqvist fundar ChromoGenics en 2003 [11] junto 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 varios campos, incluidos los nanomateriales ; la nanotecnología verde ; los materiales para la utilización de la energía solar y la eficiencia energética ( células solares , colectores solares , ventanas energéticamente eficientes), los materiales electrocrómicos ( ventanas inteligentes ); la física de la materia condensada ; la biomimética ; los materiales fotocatalíticos (limpieza del aire y del agua); los materiales para el enfriamiento radiativo y la superconductividad ; la detección mejorada por fluctuaciones . [11] [13] [2]

Granqvist introdujo el término " ventana inteligente " en la década de 1980, en una lluvia de ideas con científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en California para hacer que los materiales de construcción fueran más eficientes energéticamente. Granqvist utilizó el término para describir una ventana sensible capaz de cambiar dinámicamente su tinte. [2] Después de examinar inicialmente los 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 profesor ha impulsado significativamente el desarrollo de materiales electrocrómicos en Suecia. [11] En 2021, Granqvist tiene un índice h de 70 y ha sido citado al menos 28.400 veces en 600 artículos. [15] Ha publicado artículos de investigación en revistas mayoritariamente arbitradas y en más de 30 libros, y ha dado presentaciones en conferencias invitadas en alrededor de 250 conferencias internacionales y ha 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 Knowable . doi : 10.1146/knowable-060822-3 . Consultado el 15 de julio de 2022 .
  3. ^ Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, índice de volúmenes 1 a 26. John Wiley & Sons. 23 de marzo de 2007. pág. 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]". Scientific American . 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». Cooling Post . 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". Chemistry World . Consultado el 15 de julio de 2022 .
  7. ^ ab "Claes-Göran Granqvist". ESPÍA . Consultado el 15 de julio de 2022 .
  8. ^ Cadenhead, DA; Danielli, JF (22 de octubre de 2013). Avances en la ciencia de superficies y membranas. Elsevier. ISBN 978-1-4832-2496-1. Recuperado el 15 de julio de 2022 .
  9. ^ Granqvist, Claes G. (1974). Superconductividad de películas ultradelgadas (tesis doctoral, Universidad de 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, Maj Munch; Sandén, BA; Palmberg, C. (2010). Nanotecnología verde en la construcción nórdica: estrategias de ecoinnovación y dinámica en las cadenas de valor de las ventanas nórdicas (PDF) . Nordic Innovation Centre . Consultado el 15 de julio de 2022 .
  12. ^ "Algunas preguntas a Claes-Göran Granqvist y Greger Gregard". Informe anual 2016 de Chromogenics (PDF) . Suecia: ChromoGenics AB. 2016. p. 7 . Consultado el 15 de julio de 2022 .
  13. ^ "Hyceltec 2017". events.mercatura.pt . Consultado el 15 de julio de 2022 .
  14. ^ Menéndez-Manjón, Ana; Moldenhauer, Kirsten; Wagener, Philipp; Barcikowski, Stephan (septiembre de 2011). "Tendencias de la investigación en nanoenergía: análisis bibliométrico de la investigación en nanotecnología en el sector energético". Journal of Nanoparticle Research . 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 SVC Mentor". Sociedad de Recubrimientos 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. SPIE Press. ISBN 978-0-8194-0228-8. Recuperado el 27 de julio de 2022 .
  20. ^ Quién es quién en Finanzas e Industria. Marquis Who's Who. 1998. pág. 300. ISBN 978-0-8379-0332-3. Recuperado el 25 de julio de 2022 .
  21. ^ "Claes-Göran Granqvist". kungl. Vetenskapsakademien (en sueco) . Consultado el 15 de julio de 2022 .