Amy Prieto es profesora de Química en la Universidad Estatal de Colorado y fundadora y directora técnica de Prieto Battery.
Educación y comienzo de la carrera profesional
Prieto obtuvo su licenciatura en química y filosofía en Williams College en 1996. Allí, realizó una tesis de honor titulada "Síntesis y caracterización de precursores de cristales líquidos que contienen circonio" bajo la tutoría de Lee Young Park. Antes de comenzar su trabajo doctoral, fue becaria de investigación de verano en Bell Labs , donde atribuye haber fomentado su aprecio por la colaboración interdisciplinaria. [ 1 ] Posteriormente, asistió a la Universidad de California, Berkeley , donde obtuvo su doctorado en química inorgánica en 2001. Para su trabajo de posgrado, trabajó en el laboratorio de Angelica Stacy en su tesis titulada Electrodeposición de materiales termoeléctricos nanoestructurados, trabajando para sintetizar materiales de estado sólido. [ 1 ]
Tras obtener su doctorado, comenzó una estancia postdoctoral en la Universidad de Harvard , trabajando en el Centro de Ciencia e Ingeniería a Nanoescala del grupo de investigación de Hongkun Park , donde estudió y caracterizó las propiedades electrónicas de moléculas individuales y nanopartículas. [ 1 ]
Investigación
En 2005, Prieto se unió al profesorado de la Universidad Estatal de Colorado como químico sintético y científico de materiales. Su programa de investigación se centra en las baterías de iones de litio , así como en el desarrollo de nanopartículas y nanoestructuras de nanocables para diversas aplicaciones.
Batería Prieto
En 2009, fundó Prieto Battery. [ 2 ] La empresa se dedica al desarrollo y la comercialización de una batería recargable que dura más, se carga más rápido y está libre de materiales tóxicos o inflamables que componen las baterías tradicionales. [ 1 ] Le tomó cuatro años formar la empresa y cinco más desarrollar un prototipo funcional. [ 3 ] Para 2014, Prieto y sus colaboradores habían creado una pequeña línea de producción piloto en su laboratorio en CSU para demostrar su viabilidad a inversores más grandes.
A diferencia de las baterías tradicionales, la batería de Prieto es de estado sólido , lo que significa que utiliza electrodos sólidos y un electrolito sólido , en lugar de electrolitos líquidos o de gel polimérico. [ 4 ] La batería utiliza una espuma de cobre tridimensional que se somete a un proceso de recubrimiento mediante dos pasos de galvanoplastia : uno para crear un electrodo con carga positiva ( ánodo hecho de antimoniuro de cobre ) y otro para crear el electrodo con carga negativa ( cátodo ). [ 1 ] Debido a que la espuma es un material tridimensional poroso , la galvanoplastia recubre tanto la superficie exterior de la espuma como sus poros, creando una gran superficie para la transferencia de iones. La empresa afirma que los iones viajan distancias más cortas que en las baterías convencionales, lo que aumenta la densidad de potencia (20C) [ 5 ] y reduce los tiempos de carga. Esto hace que la batería de Prieto se cargue más rápido y almacene más energía que las baterías de iones de litio. [ 6 ] [ 7 ] Las baterías son ligeras, flexibles, utilizan materiales no tóxicos, pueden venir en una variedad de formas y no se sobrecalientan ni se incendian. [ 8 ] [ 5 ]
Entre los inversores de Prieto Battery se encuentran Stanley Ventures e Intel Capital. [ 7 ] En 2016, Prieto hizo una demostración de sus baterías a Stanley Black & Decker , utilizando una de sus impresoras 3D. [ 7 ]
Premios y distinciones
- Miembro de la Real Sociedad de Química , 2017
- Premio Presidencial a la Trayectoria Temprana para Científicos e Ingenieros , 2012 [ 9 ]
- Premios CAREER de la Fundación Nacional de Ciencias , 2010 [ 10 ]
- Beca L'Oréal USA para Mujeres en la Ciencia, 2004 [ 11 ]
- Miembro de Sigma Xi , 1996
Publicaciones seleccionadas
- Riha, Shannon C.; Parkinson, Bruce A.; Prieto, Amy L. (2009-09-02). "Síntesis y caracterización en solución de nanocristales de Cu 2 ZnSnS 4" . Journal of the American Chemical Society . 131 (34): 12054– 12055. doi : 10.1021/ja9044168 . ISSN 0002-7863 . PMID 19673478 .
- MS Sander, AL Prieto, R Gronsky, T Sands, AM Stacy (2002) Fabricación de matrices de nanocables de telururo de bismuto de alta densidad, alta relación de aspecto y gran área mediante electrodeposición en plantillas de alúmina anódica porosa . Advanced Materials . 14 (9), 665–667.
- Prieto, Amy L.; Sander, Melissa S.; Martín-González, Marisol S.; Gronsky, Ronald; Sands, Timothy; Stacy, Angelica M. (2001-07-01). "Electrodeposición de Bi ordenado2 Te3 Matrices de nanocables".Journal of the American Chemical Society.123(29):7160–7161.doi:10.1021/ja015989j.hdl:10261/31242.ISSN0002-7863.PMID11459497.
- Arthur, Timothy S.; Bates, Daniel J.; Cirigliano, Nicolas; Johnson, Derek C.; Malati, Peter; Mosby, James M.; Perre, Emilie; Rawls, Matthew T.; Prieto, Amy L.; Dunn, Bruce (1 de julio de 2011). "Electrodos tridimensionales y arquitecturas de baterías" . MRS Bulletin . 36 (7): 523– 531. doi : 10.1557/mrs.2011.156 . ISSN 1938-1425 . S2CID 138283425 .
Referencias
- 1 2 3 4 5 "Amy Prieto está creando baterías más seguras y potentes" . Chemical & Engineering News . Consultado el 10 de marzo de 2020 .
- ↑ Molella, Arthur P.; Karvellas, Anna (15 de septiembre de 2015). Lugares de invención . Institución Smithsonian. ISBN 978-1-935623-69-4.
- ↑ Sofge, Erik (12 de agosto de 2014). "Cómo hacer que la energía de la batería sea más potente" . Popular Mechanics . Consultado el 11 de marzo de 2020 .
- ↑ Dolcourt, Jessica. "Duración de la batería de los smartphones: 2 problemas, 4 soluciones (Smartphones Unlocked)" . CNET . Consultado el 10 de marzo de 2020 .
- 1 2 Hanley, Steve (23 de mayo de 2023). "Prieto presenta una batería que se carga en 3 minutos" . CleanTechnica . Recuperado el 25 de mayo de 2023 .
- ↑ "Un emprendedor replantea las baterías de iones de litio con miras al almacenamiento de energía renovable" . Chemical & Engineering News . Consultado el 11 de marzo de 2020 .
- 1 2 3 Post, Tamara Chuang | The Denver (18 de junio de 2017). "La batería de tu smartphone va a mejorar mucho si Prieto logra convertir su batería 3D en una realidad comercial" . The Denver Post . Consultado el 11 de marzo de 2020 .
- ↑ Martin, Richard. "La empresa emergente Prieto fabrica baterías hechas de estructuras de espuma 3D" . MIT Technology Review . Consultado el 11 de marzo de 2020 .
- ↑ "El presidente Obama homenajea a científicos e ingenieros al inicio de su carrera" . www.nsf.gov . Consultado el 10 de marzo de 2020 .
- ↑ "Búsqueda de premios de la NSF: Premio n.° 0956011 - CAREER: Almacenamiento y conversión de energía: acoplamiento de la electrodeposición directa de intermetálicos cristalinos con divulgación dirigida a escuelas primarias" . www.nsf.gov . Consultado el 10 de marzo de 2020 .
- ↑ "Nuevo programa de becas para mujeres en la ciencia, que reconoce a futuras líderes científicas – Comunicados de prensa en CSRwire.com" . www.csrwire.com . Consultado el 10 de marzo de 2020 .
- ex alumnos de Williams College
- ex alumnos de la Universidad de California, Berkeley
- Profesorado de la Universidad Estatal de Colorado
- científicos colombianos del siglo XXI
- Científicas colombianas del siglo XXI
- químicas estadounidenses
- químicos colombianos
- Personas vivas
- académicas estadounidenses
- mujeres estadounidenses del siglo XXI
- Galardonados con el Premio Presidencial a la Trayectoria Temprana para Científicos e Ingenieros