Ingeniero químico estadounidense
Rakesh Agrawal es profesor distinguido de ingeniería química Winthrop E. Stone en la Universidad de Purdue en West Lafayette, Indiana . [1] Es un ingeniero químico conocido por sus contribuciones a las separaciones, la separación y licuefacción de gases criogénicos, y por sus contribuciones a las energías renovables, incluida la conversión de biomasa en productos químicos y combustibles, la fabricación de células solares inorgánicas y el uso sinérgico de la energía solar.
Vida temprana y educación
El Dr. Agrawal recibió una licenciatura en ingeniería química del Instituto Indio de Tecnología en Kanpur , India, en 1975; una maestría en ingeniería química de la Universidad de Delaware en Dover, Delaware en 1977, y un doctorado en ciencias en ingeniería química del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Cambridge, Massachusetts en 1980. [2]
Carrera
En 1980, Rakesh Agrawal se unió a Air Products en Trexlertown, Pensilvania , donde fue nombrado miembro de Air Products Fellow. [3]
En 2002, Agrawal fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ingeniería por sus contribuciones al desarrollo y la implementación mundial de procesos de separación de gases criogénicos y no criogénicos de alta eficiencia y alta pureza.
Contribuciones a la separación y licuefacción de gases
Mientras estuvo en Air Products , el Dr. Agrawal contribuyó a las mejoras en la eficiencia de la licuefacción de gas natural, la fabricación de gases electrónicos, el procesamiento criogénico y la separación de gases. Lideró el desarrollo del proceso APX para la licuefacción de gas natural que duplicó con creces la producción de un solo tren. [4] [5] Para aplicaciones de semiconductores, Agrawal inventó los procesos de nitrógeno de pureza ultra alta (UHP) Column-Plus y Double Column-Plus [6] y oxígeno líquido UHP que reducen las impurezas del producto a menos de una parte por mil millones. [7] [8]
Inventó un proceso eficiente para recuperar la refrigeración del gas natural licuado para producir nitrógeno líquido y oxígeno. [9] [10]
Agrawal introdujo varias innovaciones en el campo de las separaciones mediante destilación. Para las separaciones multicomponentes, introdujo una nueva clase de disposiciones de columnas satélite y una nueva superestructura que completaba el conjunto de configuraciones de columnas básicas disponibles para la destilación. [11] [12] [13] Descubrió una solución al problema de larga data de hacer que las columnas acopladas térmicamente fueran altamente eficientes energéticamente y funcionaran haciendo que el flujo de vapor entre las columnas fuera unidireccional. [14] [15]
Agrawal presentó un marco generalizado para convertir el acoplamiento térmico bidireccional clásico en una transferencia de líquido unidireccional únicamente, eliminando así el desafío que implica la transferencia de vapor entre columnas de destilación acopladas térmicamente. [16] [17] [18] Esto permitió la creación de análogos de destilación de múltiples efectos de las columnas de destilación acopladas térmicamente, lo que resultó en un potencial adicional de hasta un 50% de reducción en el consumo de energía de la configuración acoplada térmicamente ya eficiente. [19] [20]
Contrariamente a la suposición de que los sistemas completamente acoplados térmicamente son los más eficientes energéticamente entre las configuraciones básicas, Agrawal demostró que la eficiencia termodinámica de este sistema a menudo puede ser peor que las otras configuraciones. [21] [15] [22] En 2001, para la intensificación del proceso, introdujo una serie de esquemas de columnas de pared divisoria, incluidos algunos para configuraciones de rectificador lateral y separador lateral. [23] [24]
En 2003, Agrawal extendió el concepto de usar columnas de pared divisoria para la destilación por lotes. [25] Más tarde, su equipo introdujo una nueva clase de columnas de pared divisoria y un método generalizado para dibujar la columna de pared divisoria correspondiente para cualquier configuración acoplada térmicamente. [26] [27] [20] [28] [29] Primero, dirigió el desarrollo del método de Shah y Agrawal para dilucidar todas las configuraciones básicas factibles de columna de destilación n-1 para la separación de una mezcla no azeotrópica de n componentes con n mayor que 3, [30] y luego, en colaboración con el profesor Mohit Tawarmalani, desarrolló métodos de optimización para clasificar estas miles a millones de configuraciones de acuerdo con su trabajo térmico, exergía y costo. [31] [32] [33] [34]
Agrawal también ha publicado métodos para dibujar cascadas de membranas utilizando un número limitado de compresores para una alta recuperación de productos con alta pureza. [35] [36]
En analogía con las configuraciones de destilación multicomponente, introdujo esquemas de cascada de membranas para la separación de gases multicomponente. [37] [38] [39] Estas cascadas de membranas también se pueden utilizar para separaciones de líquidos reemplazando compresores con bombas.
Contribuciones a las energías renovables
Desde que se unió a la Universidad de Purdue en 2004, Agrawal se ha centrado en la creación de procesos más eficientes energéticamente y de bajo costo para generar energía renovable. [1] Ha descrito nuevos procesos de conversión de biomasa en los que no queda carbono de biomasa sin convertir en combustible. [40] [41] Sugirió: (i) el uso de H2 de una fuente de energía renovable en procesos como H2 CAR, y (ii) un proceso H2Bioil con hidropirólisis de biomasa a alta presión seguida de hidrodesoxigenación inmediata aguas abajo para producir aceite de alta densidad energética en dos simples pasos. [41] [42] [43] [44]
El proceso H2Bioil se demostró con éxito a través de experimentos y varias empresas han adaptado el proceso y sus variaciones. [45]
Agrawal ha propuesto métodos para la fabricación de células solares inorgánicas de película delgada en base a soluciones . Para la ruta basada en tinta de nanopartículas, su grupo logró las mayores eficiencias de células solares inorgánicas para Cu2Zn(Sn,Ge)Se4 (9,4%) y Cu(In,Ga)Se2 (15%). [46] [47] [48]
Su equipo fue el primero en sintetizar (1) nanopartículas de Cu2ZnSnS4 [49] [50] y adaptar la banda prohibida de Cu2ZnSnSe4 mediante la sustitución parcial de Sn con Ge y Cu con Ag; [51] [52] [53] [54] y (2) prometedor Cu3AsS4 y sus películas delgadas para células solares. [55] [56]
Agrawal y su equipo idearon un ciclo de energía solar térmica integrado con coproducción diurna de hidrógeno y electricidad junto con almacenamiento de H2 seguido de combustión nocturna del H2 almacenado utilizando agua como fluido de trabajo para suministrar electricidad las 24 horas del día con eficiencias generales calculadas de sol a electricidad del 34% al 45%. [57] [58] Este ciclo almacena energía con eficiencias similares a las baterías pero a una densidad de almacenamiento mucho mayor. [59] [58] Para abordar la intermitencia de la energía solar, para el almacenamiento de electricidad a niveles de GWhr, Agrawal ideó ciclos que utilizan hidrocarburos y CO2 líquido como fluidos circulantes para suministrar electricidad las 24 horas del día. [60]
La investigación actual de Agrawal se centra en el uso de módulos fotovoltaicos (PV) en tierras agrícolas para cogenerar electricidad mientras se producen alimentos, el concepto de agricultura fotovoltaica agléctica. [61] A diferencia de los módulos fotovoltaicos actuales que bloquean la luz solar y dañan los cultivos, el grupo de Agrawal ha sugerido nuevos módulos fotovoltaicos que desvían los fotones del espectro solar hacia las plantas mientras que utilizan el resto para la generación de electricidad. [62] [63]
En colaboración con un equipo de expertos de las Facultades de Agricultura e Ingeniería de la Universidad de Purdue , está dirigiendo un estudio experimental y de modelado en la granja de la Universidad de Purdue para demostrar el concepto de agricultura ageléctrica fotovoltaica para cultivos importantes como el maíz y la soja. [64]
Premios y honores
Agrawal ha recibido numerosos premios. En 2011, recibió la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación de manos del presidente estadounidense Barack Obama, "por su extraordinario historial de innovaciones en la mejora de la eficiencia energética y la reducción del coste de la licuefacción y separación de gases. Estas innovaciones han tenido importantes efectos positivos en la fabricación de dispositivos electrónicos, la producción de gas licuado y el suministro de gases industriales para diversas industrias". [65] Agrawal ha recibido varias distinciones del Instituto Americano de Ingenieros Químicos, incluido el Premio Alpha Chi Sigma a la Investigación en Ingeniería Química (2017); [66] el Premio Fundadores por Contribuciones Destacadas al Campo de la Ingeniería Química (2011); [67] el Premio de la División de Combustibles y Petroquímicos (2008); Profesor del Instituto (2005); [68] el Premio a la Práctica de Ingeniería Química (2006); [69] el Premio Clarence G. Gerhold, División de Separaciones (2001); [70] y el Premio del Instituto a la Excelencia en Tecnología de Gases Industriales (1998). [71] La Sociedad Química Estadounidense ha honrado a Agrawal con el Premio en Ciencia y Tecnología de Separaciones (2017). [72]
Agrawal fue el ganador más joven de la historia del prestigioso premio Chairman's Award de Air Products and Chemicals (1992). [73] Otros premios que recibió de Air Products and Chemicals incluyen el Premio a la Calidad Extraordinaria (1992); el Premio Diamante (2001); [74] y el Premio a la Innovación en Equipos (2003). Además, Agrawal recibió el Premio al Logro en Investigación de Innovación del Instituto de Investigación Industrial (2007). [75] Las distinciones internacionales de Agrawal incluyen el Premio al Alumno Distinguido, Instituto Indio de Tecnología, Kanpur (2012), el Premio inaugural a la Excelencia en Procesamiento de Gas del Simposio Anual de Procesamiento de Gas, Qatar (2009), y la Medalla de Oro J&E Hall, Instituto de Refrigeración, Reino Unido (2004).
Agrawal es miembro de la Academia Nacional de Ingeniería de los EE. UU. (2002); [76] miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias (2013); [77] miembro extranjero de la Academia Nacional de Ingeniería de la India (2011); miembro de la Academia Nacional de Inventores de los EE. UU. (2014); [78] miembro del Instituto Estadounidense de Ingenieros Químicos (AIChE) (2009); miembro de la facultad del Instituto Hagler de Estudios Avanzados de la Universidad Texas A&M (2014); [79] miembro distinguido de la Sociedad Nacional de Académicos Universitarios (2014); [80] miembro de Sigma Xi (2017) y miembro honorario del Instituto Indio de Ingenieros Químicos (2001).
Agrawal ha recibido numerosos premios de la Universidad de Purdue, incluido el Premio Philip C. Wankat a la enseñanza de posgrado en ingeniería química (2019); [81] el Premio Shreve a la excelencia en la enseñanza de pregrado (2013); y el Premio Morrill (2014), [82] que es el premio más alto que la Universidad de Purdue otorga a un miembro de la facultad por la excelencia en las tres dimensiones de enseñanza, investigación y compromiso. [83] Agrawal también fue incluido en el Salón de la Fama de Innovadores de Purdue (2015). [84]
Agrawal ha dictado numerosas conferencias en universidades, entre ellas, la de Regents' Lecturer, University of California, Los Angeles (2004); la de Eminent Scholar Lecturer, Texas A&M University (2015); [79] Berkeley Lectures, University of California, Berkeley (2015); [85] la Distinguished Lecturer of the Missouri Science & Technology Academy of Chemical Engineers, Rolla, MO, (2019); [86] la Professor BD Tilak Visiting Fellowship Lecture, Institute of Chemical Technology, University of Mumbai, India (2004); la Prof. CV Seshadri Memorial Distinguished Lecturer, IIT Bombay, Mumbai, India, (2014); la Annual KAIST CBE Global Distinguished Lecturer, Korea, (2013). Agrawal fue profesor honorario Allan P. Colburn en EI du Pont de Nemours and Company (2013).
Agrawal ha dictado numerosas conferencias en congresos, incluida la conferencia Peter V. Danckwerts en el 10.º Congreso Mundial de Ingeniería Química, Barcelona, España (2017) [87] y la conferencia conmemorativa CK Murthy, Instituto Indio de Ingenieros Químicos (2008). [88] Las cátedras honorarias que ha ocupado Agrawal incluyen la cátedra visitante VV Mariwala, UICT, Mumbai, India (2007); la cátedra visitante ExxonMobil, Departamento de Ingeniería Química y Biomolecular, Universidad Nacional de Singapur, (2011-2014); y la cátedra visitante distinguida Dr. Balwant S. Joshi, Instituto de Tecnología Química, Mumbai, India (2019-2020).
Agrawal está casado con Manju Agrawal y tienen dos hijos, Udit y Numit.
Servicio Profesional
Agrawal ha sido miembro de los consejos de tecnología de Air Products and Chemicals (2004-2007), Dow Chemical (2007-2014), [89] Kyrogen Ltd. (200-2010), [89] Weyerhaeuser (2008-2009), ATMI (2010-2012) y del Consejo Asesor de Ingeniería de Genomatica (2009-2013). También fue miembro de Aspen Tech Academy, Aspen Tech (2012-2017). [90] Ha sido miembro del Consejo Asesor del Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica de la Universidad de Cornell (2002-2007), del Departamento de Ingeniería Química y Biomolecular de la Universidad de Delaware (2012-presente), [91] del Departamento de Ingeniería Química y Biomolecular de la Universidad de Lehigh (2016-2020) y del Departamento de Ingeniería Química del Instituto Politécnico de Worcester, Worcester, MA (2007-2012). [92] Fue miembro del Consejo de Asesores del Bourns College of Engineering, Universidad de California, Riverside (2003-2005). [93] Es miembro de la Junta de Asesores del Instituto Wanger para la Investigación de Energía Sostenible (WISER), Instituto Tecnológico de Illinois, Chicago (2009-presente). [94] Actualmente es miembro del Panel de Revisión Técnica de Materiales, Productos Químicos y Ciencias Computacionales del Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL), Golden, Colorado (2019-presente).
Agrawal ha formado parte de varios comités de la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos (NAE), incluido el Comité de pares de la Sección de ingeniería química (2004-2007) y el Comité de membresía (CoM) (2017-2020). Se desempeñó como vicepresidente (2011) y luego como presidente (2012) de la Sección de ingeniería química de la NAE. Participó en el taller de la NAE sobre "Educar para innovar", Washington DC, octubre de 2013. [95] Actualmente es miembro del Grupo de trabajo de energía (EWG) de la NAE. Fue miembro de la Junta de Energía y Ciencias Ambientales (BEES) del Consejo Nacional de Investigación (NRC) (2005-11). [96] Participó en el Comité de alternativas y estrategias para la producción y el uso futuros de hidrógeno (2002-2004) que produjo un informe de estudio sobre la economía del hidrógeno, las oportunidades, las barreras y las necesidades de I+D. [97] También participó en el Comité de la NRC sobre Evaluación de Necesidades de Recursos para Tecnologías de Pilas de Combustible e Hidrógeno (2006-2008) [98], que dio como resultado la publicación de Transiciones a Tecnologías de Transporte Alternativo: Un Enfoque en el Hidrógeno. [99] Ha formado parte de varios paneles de la NRC, incluido el Panel de Energías Renovables de las Academias Nacionales para el Comité sobre el Futuro Energético de Estados Unidos (2007-2008). [100] - [101]
Agrawal ha sido voluntario en muchas actividades del Instituto Americano de Ingenieros Químicos (AIChE). Fue miembro de su Junta Directiva (2006-2008); [102] y miembro del Consejo Operativo de Tecnología de Ingeniería Química (CTOC) (1999-2007) y presidente en 2002. Ha sido miembro de varios comités del AIChE, entre ellos: el Comité de Premios (1999-2003), el Equipo de Calidad de Publicaciones (1995-1996), la Comisión de Energía del AIChE (2005-2007), el Comité de Búsqueda del Editor Jefe de la Revista del AIChE (2000), la Reunión de Planificación Estratégica de la Junta del AIChE (2004), el Comité de Revisión de Miembros del AIChE (2006-2008), el Comité de Premios de la Junta del AIChE (2008), el Comité Internacional del AIChE (2008-2009) y la Junta de Síndicos de la Fundación del AIChE (2011). Ha sido un miembro activo de la División de Separaciones del AIChE y fue su presidente en 1994. Como presidente, fue responsable de la Segunda Conferencia Temática sobre Separaciones del AIChE (1995).
Agrawal ha sido miembro de los consejos editoriales de importantes revistas de ingeniería química: editor consultor, Separations, AIChE Journal (1999-2008); [103] Consejo asesor editorial, Industrial & Engineering Chemistry Research (2010-2012); [104] Consejo editorial, Current Opinion in Chemical Engineering (2011-2021); [105] Consejo asesor editorial, Chemical Engineering Progress (2012-2020); [106] Consejo editorial consultor, AIChE Journal (2012-presente); [107] Consejo editorial, Chemie Ingenieur Technik - Chemical Engineering and Technology - Energy Technology (2012-2023); [108] y miembro del consejo editorial, Journal of Advanced Manufacturing and Processing (2018-presente). [109]
Ha formado parte de los comités de programación de varias conferencias nacionales e internacionales, entre las que se incluyen las series Foundations of Computer-Aided Process Design (FOCAPD), [110] Process Systems Engineering (PSE), [111] y Distillation & Absorption.
Agrawal fue miembro del consejo de administración de la corporación Computer-aided Chemical Engineering (CACHE) (1997-2005). [112] Fue miembro estadounidense de la Comisión A3 (1996-1999) y de la Comisión A2 (2000-2007) del Instituto Internacional de Refrigeración (IIR). También fue vicepresidente de la Comisión A2 de 2003 a 2007. Su servicio a la National Science Foundation (NSF) incluye su participación en el Panel sobre Diseño y Control de Procesos (2005), el taller sobre Separaciones (2004), [113] y el estudio de evaluación comparativa internacional sobre Ingeniería de Sistemas para la Fabricación de Energía Renovable y Limpia (SEEM), (2012). Es miembro invitado del Grupo de Trabajo sobre Separaciones de Fluidos de la Federación Europea de Ingeniería Química (EFCE) (2010-presente). [114]
Agrawal se desempeñó como miembro del panel que estudió el papel de la diáspora india en el desarrollo de capacidades para la energía solar asequible e hizo una presentación sobre la estrategia solar al Primer Ministro indio Narendra Modi, la Ministra de Asuntos Exteriores Sushma Swaraj y el Ministro de Energía RK Singh en agosto de 2018. Participó en el debate sobre el papel de la diáspora india en el desarrollo de capacidades para la energía solar asequible en la 15ª Convención Pravasi Bharatiya Divas (PBD), Varanasi, India, enero de 2019. [115] Fue panelista en las sesiones sobre combustibles sostenibles y materiales avanzados en la Cumbre Vaishvik Bhartiya Vaigyanik (VAIBHAV), en octubre de 2020. Es miembro del Consejo Asesor del Departamento de Ingeniería Sostenible, IIT Kanpur, India (2021-presente).
Referencias
- ^ ab "Grupo de investigación Rakesh Agrawal – Universidad de Purdue – Facultad de Ingeniería Química Davidson" . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ "Rakesh Agrawal". www.aiche.org . 29 de febrero de 2012 . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ "Rakesh Agrawal, exalumno de la UD, entre los mejores científicos e innovadores del país". Ingeniería química y biomolecular en la Universidad de Delaware . 7 de octubre de 2011. Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ US 6308531, Roberts, Mark Julian y Agrawal, Rakesh, "Ciclo híbrido para la producción de gas natural licuado", publicado el 30 de octubre de 2001, asignado a Air Products
- ^ "Dr. Agrawal: Su vida, su obra". Fundación Nacional de Medallas de Ciencia y Tecnología . 20 de diciembre de 2016. Consultado el 2 de diciembre de 2020 .
- ^ US 5697229, Agrawal, Rakesh & Fidkowski, Zbigniew T., "Proceso para producir nitrógeno utilizando una columna doble más una zona auxiliar de separación de baja presión", publicado el 16 de diciembre de 1997, asignado a Air Products
- ^ US 5049173, Cormier, Sr., Thomas E.; Agrawal, Rakesh y Prentice, Alan L. et al., "Producción de oxígeno de pureza ultra alta a partir de plantas criogénicas de separación de aire", publicada el 17 de septiembre de 1991, asignada a Air Products & Chemicals, Inc.
- ^ Agrawal, Rakesh; Thorogood, Robert M. (1 de diciembre de 1991). "Producción de nitrógeno a presión media mediante separación criogénica del aire". Separación y purificación de gases . 5 (4): 203–209. doi :10.1016/0950-4214(91)80025-Z. ISSN 0950-4214.
- ^ US 5141543, Agrawal, Rakesh & Cormier, Sr., Thomas E., "Uso de gas natural licuado (GNL) acoplado a un expansor frío para producir nitrógeno líquido", publicado el 25 de agosto de 1992, asignado a Air Products
- ^ US 5139547, Agrawal, Rakesh & Ayres, Calvin L., "Producción de nitrógeno líquido utilizando gas natural licuado como único refrigerante", publicado el 18 de agosto de 1992, asignado a Air Products
- ^ Agrawal, Rakesh (1 de enero de 1996). "Síntesis de configuraciones de columnas de destilación para una separación multicomponente". Investigación en química industrial e ingeniería . 35 (4): 1059–1071. doi :10.1021/ie950323h. ISSN 0888-5885.
- ^ Christiansen, Atle C.; Skogestad, Sigurd; Lien, Kristian (20 de mayo de 1997). "Disposiciones complejas de destilación: Extendiendo las ideas de Petlyuk". Computers & Chemical Engineering . Suplemento de Computers and Chemical Engineering. 21 : S237–S242. doi :10.1016/S0098-1354(97)87508-4. ISSN 0098-1354.
- ^ Doherty, MF y MF Malone (2001). Diseño conceptual de sistemas de destilación . McGraw-Hill. pág. 318. ISBN 0072488638.
- ^ Agrawal, Rakesh; Fidkowski, Zbigniew T. (1998). "Disposiciones más operativas de columnas de destilación totalmente acopladas térmicamente". AIChE Journal . 44 (11): 2565–2568. Bibcode :1998AIChE..44.2565A. doi :10.1002/aic.690441124. ISSN 1547-5905.
- ^ ab MF Doherty y MF Malone (2001). Diseño conceptual de sistemas de destilación . McGraw-Hill. pág. 310. ISBN 0072488638.
- ^ Agrawal, Rakesh (2000). "Destilación acoplada térmicamente con un número reducido de transferencias de vapor entre columnas". Revista AIChE . 46 (11): 2198–2210. Código Bibliográfico :2000AIChE..46.2198A. doi :10.1002/aic.690461112. ISSN 1547-5905.
- ^ US 6286335, Agrawal, Rakesh, "Procesos para la separación de múltiples componentes", publicado el 11 de septiembre de 2001, asignado a Air Products
- ^ Cui, Chengtian; Zhang, Xiaodong; Sun, Jinsheng (1 de mayo de 2019). "Diseño y optimización de configuraciones de destilación de corriente lateral de solo líquido energéticamente eficientes utilizando un algoritmo estocástico". Investigación y diseño en ingeniería química . 145 : 48–52. Bibcode :2019CERD..145...48C. doi :10.1016/j.cherd.2019.03.001. ISSN 0263-8762. S2CID 108168580.
- ^ Agrawal, Rakesh (2000). "Destilación multiefecto para configuraciones acopladas térmicamente". Revista AIChE . 46 (11): 2211–2224. Código Bibliográfico :2000AIChE..46.2211A. doi :10.1002/aic.690461113. ISSN 1547-5905.
- ^ ab Waltermann, Thomas; Sibbing, Steffen; Skiborowski, Mirko (1 de diciembre de 2019). "Diseño basado en la optimización de columnas de pared divisoria con paredes divisorias extendidas y múltiples para separaciones de tres y cuatro productos". Ingeniería química y procesamiento - Intensificación de procesos . 146 : 107688. Bibcode :2019CEPPI.14607688W. doi :10.1016/j.cep.2019.107688. ISSN 0255-2701. S2CID 208694035.
- ^ Agrawal, Rakesh; Fidkowski, Zbigniew T. (1 de agosto de 1998). "¿Las columnas de destilación acopladas térmicamente son siempre termodinámicamente más eficientes para las destilaciones ternarias?". Investigación en química industrial e ingeniería . 37 (8): 3444–3454. doi :10.1021/ie980062m. ISSN 0888-5885.
- ^ Flores, Olga A.; Cárdenas, J. Carlos; Hernández, Salvador; Rico-Ramírez, Vicente (1 de noviembre de 2003). "Análisis termodinámico de secuencias de destilación acopladas térmicamente". Investigación en química industrial y de ingeniería . 42 (23): 5940–5945. doi :10.1021/ie034011n. ISSN 0888-5885.
- ^ Agrawal, Rakesh (1 de octubre de 2001). "Columnas de destilación multicomponente con particiones y múltiples recalentadores y condensadores". Investigación química industrial e ingeniería . 40 (20): 4258–4266. doi :10.1021/ie000315n. ISSN 0888-5885.
- ^ Waltermann, Thomas; Skiborowski, Mirko (2017). "Diseño conceptual de procesos altamente integrados: optimización de columnas de muros divisorios". Chemie Ingenieur Technik . 89 (5): 562–581. doi :10.1002/cite.201600128. ISSN 1522-2640.
- ^ US 6550274, Agrawal, Rakesh, "Destilación por lotes", publicado el 22 de abril de 2003, asignado a Air Products
- ^ Ramapriya, Gautham Madenoor; Tawarmalani, Mohit; Agrawal, Rakesh (2014). "Enlaces de acoplamiento térmico a corrientes de transferencia de solo líquido: un camino para nuevas columnas de pared divisoria". Revista AIChE . 60 (8): 2949–2961. Código Bibliográfico :2014AIChE..60.2949M. doi :10.1002/aic.14468. ISSN 1547-5905.
- ^ US 9504934, Agrawal, Rakesh & Ramapriya, Gautham Madenoor, "Columnas de pared divisoria de componentes múltiples", publicada el 29 de noviembre de 2016, asignada a Purdue Research Foundation
- ^ Ramapriya, Gautham Madenoor; Tawarmalani, Mohit; Agrawal, Rakesh (2018). "Un método sistemático para sintetizar todas las columnas de pared divisoria para la separación de n componentes: Parte I". Revista AIChE . 64 (2): 649–659. Código Bibliográfico :2018AIChE..64..649M. doi :10.1002/aic.15964. ISSN 1547-5905.
- ^ Ramapriya, Gautham Madenoor; Tawarmalani, Mohit; Agrawal, Rakesh (2018). "Un método sistemático para sintetizar todas las columnas de pared divisoria para la separación de n componentes: Parte II". Revista AIChE . 64 (2): 660–672. Código Bibliográfico :2018AIChE..64..660M. doi :10.1002/aic.15963. ISSN 1547-5905.
- ^ Shah, Vishesh H.; Agrawal, Rakesh (2010). "Un método matricial para secuencias de destilación multicomponente". AIChE Journal . 56 (7): 1759–1775. Bibcode :2010AIChE..56.1759S. doi :10.1002/aic.12118. ISSN 1547-5905.
- ^ Nallasivam, Ulaganathan; Shah, Vishesh H.; Shenvi, Anirudh A.; Huff, Joshua; Tawarmalani, Mohit; Agrawal, Rakesh (2016). "Optimización global de configuraciones de destilación multicomponente: 2. Algoritmo de minimización global basado en enumeración". AIChE Journal . 62 (6): 2071–2086. Bibcode :2016AIChE..62.2071N. doi :10.1002/aic.15204. ISSN 1547-5905. OSTI 1238668.
- ^ Gooty, Radhakrishna Tumbalam; Mobed, Parham; Tawarmalani, Mohit; Agrawal, Rakesh (1 de enero de 2018), Eden, Mario R.; Ierapetritou, Marianthi G.; Towler, Gavin P. (eds.), "Optimal Multicomponent Distillation Column Sequencing: Software and Case Studies", Computer Aided Chemical Engineering , 13.º Simposio Internacional sobre Ingeniería de Sistemas de Procesos (PSE 2018), vol. 44, Elsevier, págs. 223–228, doi :10.1016/B978-0-444-64241-7.50032-X, ISBN 9780444642417, consultado el 1 de diciembre de 2020
- ^ Jiang, Zheyu; Mathew, Tony Joseph; Zhang, Haibo; Huff, Joshua; Nallasivam, Ulaganathan; Tawarmalani, Mohit; Agrawal, Rakesh (12 de julio de 2019). "Optimización global de configuraciones de destilación multicomponente: minimización global del costo total para separaciones de mezclas multicomponente". Computers & Chemical Engineering . 126 : 249–262. doi : 10.1016/j.compchemeng.2019.04.009 . ISSN 0098-1354. OSTI 1511698. S2CID 146095226.
- ^ Jiang, Zheyu; Chen, Zewei; Huff, Josué; Shenvi, Anirudh A.; Tawarmalani, Mohit; Agrawal, Rakesh (2019). "Minimización global de la pérdida total de exergía de configuraciones de destilación multicomponente". Revista AIChE . 65 (11): e16737. Código Bib : 2019AIChE..65E6737J. doi :10.1002/aic.16737. ISSN 1547-5905.
- ^ Agrawal, Rakesh (1 de marzo de 1997). "Un método simplificado para la síntesis de cascadas de membranas de separación de gases con un número limitado de compresores". Chemical Engineering Science . 52 (6): 1029–1044. Bibcode :1997ChEnS..52.1029A. doi :10.1016/S0009-2509(96)00376-4. ISSN 0009-2509.
- ^ Gassner, Martin; Maréchal, François (9 de diciembre de 2010). "Integración combinada de masa y energía en el diseño de procesos en el ejemplo de sistemas de separación de gases basados en membranas". Computers & Chemical Engineering . 10.º Simposio Internacional sobre Ingeniería de Sistemas de Procesos, Salvador, Bahía, Brasil, 16-20 de agosto de 2009. 34 (12): 2033-2042. doi :10.1016/j.compchemeng.2010.06.019. ISSN 0098-1354.
- ^ Agrawal, Rakesh (1 de enero de 1996). "Esquemas en cascada de membranas para la separación de gases multicomponentes". Investigación en química industrial e ingeniería . 35 (10): 3607–3617. doi :10.1021/ie960160c. ISSN 0888-5885.
- ^ Ana Maria Freitas da Silva, "Un proceso simple de membrana de circuito cerrado para la purificación de ingredientes farmacéuticos activos". Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Química e Bioquímica, página 24, noviembre de 2012.
- ^ D. Bocciardo, “Optimización e integración de procesos de membrana en plantas de energía a carbón con captura y almacenamiento de carbono”, Tesis doctoral, Universidad de Edimburgo, páginas 24 y 29, mayo de 2015
- ^ "Un nuevo proceso versátil convierte eficientemente la biomasa en combustible líquido | Biomassmagazine.com". biomassmagazine.com . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ ab Agrawal, Rakesh; Singh, Navneet R.; Ribeiro, Fabio H.; Delgass, W. Nicholas (20 de marzo de 2007). "Combustible sostenible para el sector del transporte". Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 104 (12): 4828–4833. Bibcode :2007PNAS..104.4828A. doi : 10.1073/pnas.0609921104 . ISSN 0027-8424. PMC 1821126 . PMID 17360377.
- ^ US 8217211, Agrawal, Rakesh; Agrawal, Manju y Singh, Navneet R., "Proceso para producir hidrocarburos líquidos mediante pirólisis de biomasa en presencia de hidrógeno a partir de una fuente de energía libre de carbono", publicado el 10 de julio de 2012, asignado a Purdue Research Foundation
- ^ US 8217210, Agrawal, Rakesh & Singh, Navneet R., "Proceso de gasificación integrada: pirólisis", publicado el 10 de julio de 2012, asignado a Purdue Research Foundation
- ^ Singh, Navneet R.; Delgass, W. Nicholas; Ribeiro, Fabio H.; Agrawal, Rakesh (1 de julio de 2010). "Estimación de rendimientos de combustible líquido a partir de biomasa". Environmental Science & Technology . 44 (13): 5298–5305. Bibcode :2010EnST...44.5298S. doi :10.1021/es100316z. ISSN 0013-936X. PMID 20527758.
- ^ Venkatakrishnan, Vinod Kumar; Delgass, W. Nicholas; Ribeiro, Fabio H.; Agrawal, Rakesh (22 de diciembre de 2014). "Eliminación de oxígeno de biomasa intacta para producir hidrocarburos de rango de combustible líquido mediante hidropirolisis rápida e hidrodesoxigenación catalítica en fase de vapor". Química verde . 17 (1): 178–183. doi :10.1039/C4GC01746C. ISSN 1463-9270.
- ^ Miskin, Caleb K.; Yang, Wei-Chang; Hages, Charles J.; Carter, Nathaniel J.; Joglekar, Chinmay S.; Stach, Eric A.; Agrawal, Rakesh (2015). "Células solares Cu2ZnSn(S,Se)4 con una eficiencia del 9,0 % a partir de tintas de nanopartículas selenizadas". Progreso en energía fotovoltaica: investigación y aplicaciones . 23 (5): 654–659. doi : 10.1002/pip.2472 . ISSN 1099-159X. S2CID 97988714.
- ^ McLeod, Steven M.; Hages, Charles J.; Carter, Nathaniel J.; Agrawal, Rakesh (2015). "Síntesis y caracterización de células solares CIGSSe con una eficiencia del 15 % a partir de tintas de nanopartículas". Progreso en energía fotovoltaica: investigación y aplicaciones . 23 (11): 1550–1556. doi :10.1002/pip.2588. ISSN 1099-159X. S2CID 93089222.
- ^ Hages, Charles J.; Koeper, Mark J.; Miskin, Caleb K.; Brew, Kevin W.; Agrawal, Rakesh (8 de noviembre de 2016). "Crecimiento controlado de grano para células solares de kesterita basadas en nanopartículas de alto rendimiento". Química de materiales . 28 (21): 7703–7714. doi :10.1021/acs.chemmater.6b02733. ISSN 0897-4756.
- ^ Guo, Qijie; Hillhouse, Hugh W.; Agrawal, Rakesh (26 de agosto de 2009). "Síntesis de tinta nanocristalina Cu2ZnSnS4 y su uso para células solares". Revista de la Sociedad Química Americana . 131 (33): 11672–11673. doi :10.1021/ja904981r. ISSN 1520-5126. PMID 19722591.
- ^ Guo, Qijie; Ford, Grayson M.; Yang, Wei-Chang; Walker, Bryce C.; Stach, Eric A.; Hillhouse, Hugh W.; Agrawal, Rakesh (15 de diciembre de 2010). "Fabricación de células solares CZTSSe con una eficiencia del 7,2 % utilizando nanocristales CZTS". Revista de la Sociedad Química Estadounidense . 132 (49): 17384–17386. doi :10.1021/ja108427b. ISSN 0002-7863. PMID 21090644.
- ^ Guo, Qijie; Ford, Grayson M.; Yang, Wei-Chang; Hages, Charles J.; Hillhouse, Hugh W.; Agrawal, Rakesh (1 de octubre de 2012). "Mejora del rendimiento de las células solares CZTSSe con aleación de Ge". Materiales de energía solar y células solares . 105 : 132–136. Código Bibliográfico :2012SEMSC.105..132G. doi :10.1016/j.solmat.2012.05.039. ISSN 0927-0248.
- ^ Hages, Charles J.; Carter, Nathaniel J.; Agrawal, Rakesh; Unold, Thomas (17 de junio de 2014). "Análisis generalizado de corriente-voltaje y limitaciones de eficiencia en celdas solares no ideales: caso de Cu2ZnSn(SxSe1−x)4 y Cu2Zn(SnyGe1−y)(SxSe1−x)4". Journal of Applied Physics . 115 (23): 234504. Bibcode :2014JAP...115w4504H. doi :10.1063/1.4882119. ISSN 0021-8979.
- ^ Hages, Charles J.; Levcenco, Sergej; Miskin, Caleb K.; Alsmeier, Jan H.; Abou-Ras, Daniel; Wilks, Regan G.; Bär, Marcus; Unold, Thomas; Agrawal, Rakesh (2015). "Rendimiento mejorado de células solares de película delgada CZTGeSSe con aleación de Ge mediante el control de pérdidas elementales". Progreso en energía fotovoltaica: investigación y aplicaciones . 23 (3): 376–384. doi :10.1002/pip.2442. ISSN 1099-159X. S2CID 96849206.
- ^ Hages, Charles J.; Koeper, Mark J.; Agrawal, Rakesh (1 de febrero de 2016). "Propiedades optoelectrónicas y materiales de los absorbentes de CZTSe basados en nanocristales con aleación de Ag". Materiales de energía solar y células solares . 145 : 342–348. Código Bibliográfico :2016SEMSC.145..342H. doi : 10.1016/j.solmat.2015.10.039 . ISSN 0927-0248.
- ^ Balow, Robert B.; Sheets, Erik J.; Abu-Omar, Mahdi M.; Agrawal, Rakesh (14 de abril de 2015). "Síntesis y caracterización de nanocristales de sulfuro de arsénico y cobre a partir de elementos abundantes en la Tierra para la conversión de energía solar". Química de materiales . 27 (7): 2290–2293. doi :10.1021/acs.chemmater.5b00701. ISSN 0897-4756.
- ^ Balow, Robert B.; Miskin, Caleb K.; Abu-Omar, Mahdi M.; Agrawal, Rakesh (24 de enero de 2017). "Síntesis y caracterización de aleaciones nanocristalinas semiconductoras Cu3(Sb1–xAsx)S4 con propiedades ajustables para aplicaciones de dispositivos optoelectrónicos". Química de materiales . 29 (2): 573–578. doi :10.1021/acs.chemmater.6b03850. ISSN 0897-4756.
- ^ Nield, David (16 de diciembre de 2015). "Los científicos están probando la 'hidricidad', una nueva fuente de energía que combina la energía solar y el hidrógeno". ScienceAlert . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ ab Gençer, Emre; Mallapragada, Dharik S.; Maréchal, François; Tawarmalani, Mohit; Agrawal, Rakesh (29 de diciembre de 2015). "Suministro de energía las 24 horas y una economía sostenible mediante la integración sinérgica de los procesos de energía solar térmica e hidrógeno". Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 112 (52): 15821–15826. Bibcode :2015PNAS..11215821G. doi : 10.1073/pnas.1513488112 . ISSN 0027-8424. PMC 4703016 . PMID 26668380.
- ^ "¿Podría la 'hidricidad' ser el próximo gran avance energético?". edie.net . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ Al-musleh, Easa I.; Mallapragada, Dharik S.; Agrawal, Rakesh (1 de junio de 2014). "Suministro de energía continua desde una planta de energía renovable de carga base". Applied Energy . 122 : 83–93. Bibcode :2014ApEn..122...83A. doi :10.1016/j.apenergy.2014.02.015. ISSN 0306-2619.
- ^ Miskin, Caleb K.; Li, Yiru; Perna, Allison; Ellis, Ryan G.; Grubbs, Elizabeth K.; Bermel, Peter; Agrawal, Rakesh (2019). "Coproducción sostenible de alimentos y energía solar para relajar las limitaciones del uso de la tierra". Nature Sustainability . 2 (10): 972–980. Bibcode :2019NatSu...2..972M. doi :10.1038/s41893-019-0388-x. ISSN 2398-9629. S2CID 203986921.
- ^ Gençer, Emre; Miskin, Caleb; Sun, Xingshu; Khan, M. Ryyan; Bermel, Peter; Alam, M. Ashraf; Agrawal, Rakesh (9 de junio de 2017). "Dirigir los fotones solares para satisfacer de manera sostenible las necesidades de alimentos, energía y agua". Scientific Reports . 7 (1): 3133. Bibcode :2017NatSR...7.3133G. doi : 10.1038/s41598-017-03437-x . ISSN 2045-2322. PMC 5466672 . PMID 28600525.
- ^ "Un nuevo concepto podría satisfacer las necesidades de recursos humanos de la 'Tierra llena'". DNA India . 13 de junio de 2017 . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ Servicio, Purdue News. "Una nueva investigación tiene como objetivo optimizar el uso de tierras agrícolas para cultivos y la producción de electricidad solar". www.purdue.edu . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ "Rakesh Agrawal". Fundación Nacional de Medallas de Ciencia y Tecnología . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ "Premio Alpha Chi Sigma a la investigación en ingeniería química". www.aiche.org . 28 de marzo de 2012 . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ "Premio Fundadores por contribuciones destacadas en el campo de la ingeniería química". www.aiche.org . 28 de marzo de 2012 . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ "Institute Lecturer Award". www.aiche.org . 28 de marzo de 2012 . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ "Ganadores: Premio Lawrence B. Evans en Práctica de Ingeniería Química | AIChE". www.aiche.org . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ "Ganadores: Premio Clarence (Larry) G. Gerhold | AIChE". www.aiche.org . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ "Ganadores: Premio del Instituto a la Excelencia en Tecnología de Gases Industriales | AIChE". www.aiche.org . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ "Premio ACS en Ciencia y Tecnología de Separaciones". Sociedad Química Estadounidense . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ "Dr. Agrawal: Su vida, su obra". Fundación Nacional de Medallas de Ciencia y Tecnología . 20 de diciembre de 2016. Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ Call, HANG NGUYEN Of The Morning (7 de enero de 2002). "El ingeniero de Air Products tiene mejores ideas ** Rakesh Agrawal ha presentado más de 100 patentes estadounidenses en las últimas dos décadas". mcall.com . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ "El profesor distinguido de ingeniería química Winthrop E. Stone de la Universidad de Purdue recibe el premio al logro 2007 del IRI | IRI". www.iriweb.org . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ "Profesor Rakesh Agrawal". Sitio web de la NAE . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ "Rakesh Agrawal". Academia Estadounidense de Artes y Ciencias . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ "Lista de becarios - Academia Nacional de Inventores". academyofinventors.org . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ ab "Rakesh Agrawal – Hagler Institute for Advanced Study". hias.tamu.edu . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ "Miembros honorarios distinguidos". NSCS . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ "Dos profesores de ChE reconocidos por su excelencia en la enseñanza". Davidson School of Chemical Engineering - Purdue University . Consultado el 2 de diciembre de 2020 .
- ^ "Ganadores del premio Morrill - Oficina del Rector - Universidad de Purdue" www.purdue.edu . Consultado el 2 de diciembre de 2020 .
- ^ "Premios Morrill - Oficina del Rector - Universidad de Purdue" www.purdue.edu . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ "Incorporados al Salón de la Fama de los Innovadores 2015-16 - Oficina de Comercialización de Tecnología - Universidad de Purdue" www.prf.org . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ "Cátedras subvencionadas | Facultad de Química". chemistry.berkeley.edu . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ "El Dr. Rakesh Agrawal fue invitado a presentar la Cátedra de la Academia de Ingenieros Químicos de 2019". Escuela Davidson de Ingeniería Química - Universidad de Purdue . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ "Conferencia conmemorativa PV Danckwerts 2017 a cargo del profesor Rakesh Agrawal" . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ "La diversidad energética se destacó en CHEMCON | Chandigarh News - Times of India". The Times of India . TNN. 30 de diciembre de 2008 . Consultado el 1 de diciembre de 2020 .
- ^ ab "(PDF) Escuela de Ingeniería Química file3 Universidad de Purdue Escuela de Ingeniería Química Mensaje del Director La Universidad de Purdue y la Escuela de Ingeniería Química tuvieron otro emocionante". dokumen.tips . Consultado el 8 de mayo de 2023 .
- ^ "AspenTech anuncia la creación de la Academia AspenTech". www.aspentech.com . Consultado el 8 de mayo de 2023 .
- ^ "Miembros del Consejo Asesor". Ingeniería química y biomolecular en la Universidad de Delaware . Consultado el 8 de mayo de 2023 .
- ^ "Ingeniería química" (PDF) . Consultado el 5 de mayo de 2023 .
- ^ "Bourns College of Engineering - Informe de autoestudio" . Consultado el 5 de mayo de 2023 .
- ^ "Junta de asesores | Instituto Tecnológico de Illinois" www.iit.edu . Consultado el 8 de mayo de 2023 .
- ^ "Iniciar sesión | The National Academies Press". nap.nationalacademies.org . Consultado el 8 de mayo de 2023 .
- ^ Ingeniería, Consejo Nacional de Investigación y Academia Nacional de (4 de febrero de 2004). La economía del hidrógeno: oportunidades, costos, barreras y necesidades de I+D. ISBN 978-0-309-09163-3.
- ^ "La economía del hidrógeno. Oportunidades, barreras y necesidades de I+D". The National Academy Press . Washington DC 2004.
- ^ Lea "Transiciones a tecnologías de transporte alternativas: un enfoque en el hidrógeno" en NAP.edu. 2008. doi :10.17226/12222. ISBN 978-0-309-12100-2.
- ^ "Transiciones hacia tecnologías de transporte alternativas: un enfoque en el hidrógeno". The National Academy Press . Washington DC 2008.
- ^ "Electricidad a partir de recursos renovables | The National Academies Press". nap.nationalacademies.org . Consultado el 8 de mayo de 2023 .
- ^ "Electricidad a partir de recursos renovables. Situación, perspectivas e impedimentos". The National Academy Press . Washington DC 2010.
- ^ "Ex funcionarios y directores de AIChE". www.aiche.org . 21 de diciembre de 2017 . Consultado el 8 de mayo de 2023 .
- ^ "Consejo editorial de AIChE" . Consultado el 5 de mayo de 2023 .
- ^ "Informe de actividad profesional 2011-2012 de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Purdue" . Consultado el 5 de mayo de 2023 .
- ^ "Consejo Editorial". Opinión Actual en Ingeniería Química . Nanotecnología / Ingeniería de separación. 2 (2): i. 1 de mayo de 2013. doi :10.1016/S2211-3398(13)00040-3. ISSN 2211-3398.
- ^ "Editorial de Progreso en Ingeniería Química: Esperemos que el cambio no sea difícil" (PDF) .
- ^ "Editorial de Chemical Engineering Progress: Ganando la guerra del correo electrónico" (PDF) . Consultado el 5 de mayo de 2023 .
- ^ "Consejo editorial de tecnología de ingeniería" . Consultado el 5 de mayo de 2023 .
- ^ "Comité editorial de la revista Journal of Advanced Manufacturing and Processing" . Consultado el 5 de mayo de 2023 .
- ^ Munoz, Salvador Garcia; Laird, Carl D.; Realff, Matthew J. (9 de julio de 2019). FOCAPD-19/Actas de la 9.ª Conferencia internacional sobre fundamentos del diseño de procesos asistido por ordenador, 14-18 de julio de 2019. Elsevier. ISBN 978-0-12-820571-6.
- ^ "PSE2021: Acerca de". pse2021.jp . Consultado el 8 de mayo de 2023 .
- ^ "Past Trustees | Computer Aids for Chemical Engineering" (Patrocinadores anteriores | Ayudas informáticas para la ingeniería química). cache.org . Consultado el 8 de mayo de 2023 .
- ^ RD Noble y R. Agrawal. "Necesidades de investigación sobre separación para el siglo XXI". Ind. Eng. Chem. Res . 44 (2887).
- ^ "Federación Europea de Ingeniería Química - Separaciones de fluidos". efce.info . Consultado el 8 de mayo de 2023 .
- ^ "Sesión plenaria – I "Compromiso con los miembros más jóvenes de la diáspora india"" (PDF) . Consultado el 5 de mayo de 2023 .