Articulo de referencia

Alison Walker (científica)

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Alison Bridget Walker es física y profesora en la Universidad de Bath . Su investigación se centra en el modelado computacional de dispositivos electrónicos impresos y el desarrollo de células solares de perovskita. Es especialmente conocida por su trabajo sobre el método de Monte Carlo cinético .

Primeros años y educación

Walker nació en Sarawak . Completó sus estudios de pregrado y posgrado en la Universidad de Oxford . [ 1 ] Su investigación doctoral versó sobre interacciones cuadrupolares nucleares y conductores iónicos rápidos. [ 2 ] Tras obtener su doctorado, Walker se trasladó a Estados Unidos , donde se unió a la Universidad Estatal de Michigan como becaria postdoctoral. Posteriormente, se incorporó al Laboratorio Daresbury como investigadora.

Investigación y carrera

Walker comenzó su carrera científica independiente en la Universidad de East Anglia . [ 3 ] Se unió a la Universidad de Bath en 1998, donde recibió una beca de la Royal Society Industry Fellowship para trabajar en Cambridge Display Technology . [ 3 ]

En Bath, Walker ha sido jefe de equipo del Centro de Excelencia, EoCoE (Centro de Excelencia Orientado a la Energía, 2015-2018). Walker trabaja junto a Saiful Islam y Rob Scheichl, quienes también reciben financiación del EoCoE. Walker es el Director Académico del Centro de Formación Doctoral en Nuevas Energías Fotovoltaicas Sostenibles (CDT-PV). Este centro está financiado por el EPSRC, que cuenta con siete universidades y está dirigido por Ken Durose en la Universidad de Liverpool.

Walker ha desarrollado enfoques de Monte Carlo cinético (KMC) para comprender mejor los procesos electrónicos de los dispositivos electrónicos impresos. [ 3 ] En particular, ha estudiado la energía fotovoltaica y los diodos emisores de luz (LED). En estos dispositivos tienen lugar diversos procesos electrónicos, como la inyección de carga, la formación de excitones (pares electrón-hueco ligados), la migración de carga y excitones, y la recombinación/separación (disociación) de carga. [ 3 ] Los KMC desarrollados por Walker tienen en cuenta la compleja morfología tridimensional de la capa activa orgánica y permiten investigar cómo las arquitecturas de los dispositivos influyen en su rendimiento. Además de los KMC, Walker ha desarrollado modelos de deriva-difusión para comprender el movimiento de carga y energía en una dimensión. [ 3 ]

En sus esfuerzos por comprender los mecanismos que sustentan el funcionamiento de los dispositivos OFET , OLED y OPV , Walker utiliza modelos ópticos que resuelven las ecuaciones de Maxwell . Estas ecuaciones pueden utilizarse para comprender las variaciones en los campos asociados con la absorción y generación de fotones. Dichos modelos pueden utilizarse para comprender la luminancia, las eficiencias cuánticas y las características de corriente-voltaje. [ 3 ] Una combinación de los tres modelos puede utilizarse para identificar y optimizar las posiciones de las zonas de disociación y recombinación. [ 4 ] En 2013, Walker fue nombrada Directora Académica del Centro de Formación Doctoral en Fotovoltaica Nueva y Sostenible, además de codirigir la red SuperSolar de la Universidad de Bath . [ 4 ] [ 5 ]

Walker ha colaborado con Petra Cameron en la investigación de células solares de perovskita , dispositivos híbridos que contienen materiales orgánicos e inorgánicos. Las capas activas de estos dispositivos contienen estructuras cristalinas de perovskita , que absorben fuertemente la radiación solar. Los electrones dentro de la perovskita se excitan a través de la banda prohibida del material, creando portadores de carga móviles que migran a las capas de transporte de electrones y huecos. Walker fue nombrado coordinador del programa Horizonte 2020, que busca hacer que la perovskita sea realmente explotable (Maestro). [ 6 ] Walker ha creado simulaciones de proteínas para comprender la estructura y función de moléculas biológicamente relevantes. [ 3 ]

Publicaciones seleccionadas

  • James Robert Jennings; Andrei Ghicov; Laurence M Peter; Patrik Schmuki; Alison B Walker (6 de septiembre de 2008). "Celdas solares sensibilizadas con colorante basadas en matrices de nanotubos de TiO2 orientados: transporte, atrapamiento y transferencia de electrones". Journal of the American Chemical Society . 130 (40): 13364– 13372. doi : 10.1021/ JA804852Z . ISSN 0002-7863 . PMID 18774820. Wikidata Q46386309 .   
  • Federico Brivio; Alison B. Walker ; Aron Walsh (octubre de 2013). "Propiedades estructurales y electrónicas de perovskitas híbridas para fotovoltaica de película delgada de alta eficiencia a partir de primeros principios". APL Materials . 1 (4): 042111. arXiv : 1309.4215 . doi : 10.1063/1.4824147 . ISSN 2166-532X . Wikidata Q59463302 .  
  • Peter K Watkins; Alison B Walker ; Geraldine LB Verschoor (1 de septiembre de 2005). "Modelado dinámico de Monte Carlo de células solares orgánicas: la dependencia de la eficiencia cuántica interna de la morfología". Nano Letters . 5 (9): 1814– 1818. doi : 10.1021/NL051098O . ISSN 1530-6984 . PMID 16159229. Wikidata Q51356005 .   

Referencias

  1. "Alison Walker" . The Conversation . Consultado el 8 de febrero de 2021 .
  2. Walker, AB (Alison Bridget) (1980), Estudios del desorden en fastionics y de una interacción cuadrupolar nuclear en mercados ordenados , OCLC 229017488 , Wikidata Q28911952  
  3. 1 2 3 4 5 6 7 "Página de inicio de Alison Walker" . people.bath.ac.uk . Consultado el 8 de febrero de 2021 .
  4. 1 2 "CDTPV" . www.cdt-pv.org . Consultado el 8 de febrero de 2021 .
  5. "SUPERGEN SuperSolar" . Consultado el 8 de febrero de 2021 .
  6. "MAESTRO - La Red Europea de Formación" . MAESTRO - La Red Europea de Formación . Consultado el 8 de febrero de 2021 .