Articulo de referencia

Jerry Woodall

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Jerry M. Woodall es profesor de ingeniería eléctrica e informática en la Universidad de California, Davis, y es ampliamente conocido por su revolucionario trabajo en LED y semiconductores . [ 1 ] A lo largo de su carrera, ha publicado cerca de 400 artículos científicos y su trabajo ha contribuido directamente al desarrollo de importantes tecnologías que se utilizan en todo el mundo, como televisores , fibras ópticas y teléfonos móviles . [ 2 ] Woodall posee actualmente más de 80 patentes estadounidenses por diversas invenciones y ha recibido prestigiosos premios de IBM , la NASA y el presidente de los Estados Unidos por sus contribuciones a la ciencia, la tecnología y la humanidad. [ 3 ]

Educación y primeros años de vida

Jerry Woodall nació en Takoma Park , Maryland, en 1938, que se encuentra en Washington D.C. [ 4 ] [ 1 ] Su padre era contratista de yesería, su madre ama de casa y tenía tres hermanos: un hermano mayor y dos medias hermanas. [ 4 ] Asistió a una escuela primaria adventista del séptimo día y a la Academia Takoma para la escuela secundaria. [ 4 ]

Aunque reprobó su curso de "Electricidad y Magnetismo" en el Instituto Tecnológico de Massachusetts , Woodall logró graduarse con un promedio de C y recibir una Licenciatura en Metalurgia (con especialización en Psicología) en 1960. [ 5 ] [ 4 ] Luego trabajó como Ingeniero de Planta en Clevite Transistor Products en Waltham, MA durante dos años. [ 5 ] En 1962, se convirtió en miembro del personal de investigación en el Centro de Investigación Thomas J. Watson de IBM , donde trabajó la mayor parte de su vida, y fue nombrado Miembro Corporativo de IBM en 1985. [ 5 ] Al mismo tiempo, obtuvo su Doctorado en ingeniería eléctrica de la Universidad de Cornell en 1982. [ 5 ]

Woodall luego dio un giro a su vida para centrarse en el trabajo académico. En 1993, se convirtió en profesor de la Universidad de Purdue y enseñó microelectrónica. [ 5 ] También enseñó ingeniería eléctrica en la Universidad de Yale de 1999 a 2004, pero regresó a Purdue en 2005. [ 5 ] En 2012, se trasladó a UC Davis para enseñar Ingeniería Eléctrica e Informática. [ 5 ]

Investigación

La investigación de Woodall se centra principalmente en el desarrollo de nuevos materiales electrónicos y dispositivos microelectrónicos que pueden tener un gran impacto en la sociedad. [ 6 ] Mientras estuvo en IBM, Woodall desarrolló un LED de alta eficiencia utilizando el método de epitaxia en fase líquida (LPE) [ 7 ] que continúa siendo la base de la investigación de LED. Poco después, amplió este trabajo desarrollando dispositivos electrónicos y fotónicos de alta velocidad, incluyendo el primer LED rojo superbrillante [ 8 ] y una novedosa célula solar de alta eficiencia . [ 9 ] Por lo tanto, el trabajo de Woodall en LED ha sido esencial para el desarrollo de una amplia variedad de productos de consumo. Esto incluye controles remotos, televisores y dispositivos LAN que utilizan LED infrarrojos, así como reproductores de CD y fibras ópticas que utilizan LED rojos superbrillantes. [ 10 ] A Woodall también se le conoce como el "padre de los dispositivos de heterounión" debido a su trabajo fundamental en la invención y el desarrollo de las implementaciones modernas de transistores bipolares de heterounión (HBT) [ 11 ] y transistores de alta movilidad de electrones pseudomórficos (P-HEMT). [ 12 ] Debido a su tamaño compacto y alta velocidad, estos transistores se utilizan ahora en todo el mundo en muchos dispositivos electrónicos personales, incluyendo la mayoría de las tabletas y teléfonos móviles del mercado. [ 10 ]

Más recientemente, el laboratorio de Woodall se ha centrado en encontrar formas más eficientes y respetuosas con el medio ambiente de satisfacer la creciente demanda mundial de energía. [ 13 ] Su laboratorio ha diseñado un sistema híbrido de conversión de energía solar que puede operar a temperaturas moderadas sin necesidad de sistemas de refrigeración tradicionales. [ 14 ] Este diseño tiene el potencial de reducir el coste de construcción de estos sistemas, al tiempo que los hace más eficientes y térmicamente estables, [ 13 ] resolviendo así algunos de los principales problemas que limitan la escalabilidad de la producción de energía solar. [ 15 ] Además, el laboratorio de Woodall también ha estado investigando métodos que intentan aumentar la viabilidad del uso del hidrógeno como fuente de energía alternativa. [ 13 ] Específicamente, su laboratorio ha estado desarrollando nuevos métodos de producción de hidrógeno bajo demanda [ 16 ] [ 17 ] y encontrando formas de almacenarlo y transportarlo de forma segura [ 18 ] para que pueda utilizarse como una nueva fuente de energía renovable.

Contribuciones a la ciencia

Jerry Woodall es un inventor y científico estadounidense conocido principalmente por inventar el primer material de heteroestructura comercialmente viable, GaAlAs, para LED rojos utilizados en luces de freno y semáforos de automóviles, reproductores de CD y DVD, controles remotos de televisión y redes informáticas. Recibió la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación de Estados Unidos por "su papel pionero en la investigación y el desarrollo de materiales y dispositivos semiconductores compuestos..." [ 2 ]

Fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ingeniería (NAE) en 1989, [ 19 ] y miembro honorario de la Sociedad Electroquímica (ECS) en 2007. También es miembro de la Sociedad Estadounidense del Vacío (AVS), el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y la Sociedad Estadounidense de Física (APS).

Recientemente, Woodall impartió una conferencia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) donde expuso sus contribuciones actuales al campo de las energías renovables y el almacenamiento de energía. [ 20 ] En esta conferencia, titulada "La electricidad producida por energía intermitente requiere su almacenamiento" , destaca la necesidad de mejores métodos de almacenamiento de energía si el mundo pretende utilizar fuentes de energía renovables intermitentes como la solar y la eólica. Los principales problemas de los métodos actuales de almacenamiento de energía son que desperdician energía, elevan la temperatura de la Tierra y no pueden almacenar ni liberar de forma fiable cantidades útiles de energía durante los períodos de baja producción energética. Por lo tanto, Woodall presenta su investigación en curso para desarrollar un sistema que no solo pueda capturar, almacenar y liberar de forma fiable energía intermitente, sino también producir agua potable a demanda en el proceso. [ 20 ] Su trabajo continúa contribuyendo enormemente a la ciencia y a la investigación en energías renovables, y será crucial a medida que el mundo transite hacia fuentes de energía intermitentes en el futuro.

Premios y distinciones

Referencias

  1. 1 2 Dunn, Sydni. "Jerry M. Woodall" . Fundación Nacional de Medallas de Ciencia y Tecnología . Recuperado el 19 de abril de 2023 .
  2. 1 2 "Medalla Nacional de Tecnología e Innovación (NMTI)" . Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos . 7 de febrero de 2023.
  3. "Jerry Woodall" . woodall.ece.ucdavis.edu . Consultado el 6 de mayo de 2023 .
  4. 1 2 3 4 Anderson, Joe (24-09-2021). "Jerry Woodall" . www.aip.org . Recuperado el 19-04-2023 .
  5. 1 2 3 4 5 6 7 "Biografía – Woodall, Jerry M." UC Davis Ingeniería Eléctrica e Informática . Recuperado el 19 de abril de 2023 .
  6. "Grupo de Investigación Woodall en UC Davis" . woodall.ece.ucdavis.edu . Consultado el 6 de mayo de 2023 .
  7. Rupprecht, H.; Woodall, JM; Konnerth, K.; Pettit, DG (1966-09-15). "ELECTROLUMINISCENCIA EFICIENTE DE DIODOS DE GaAs A 300K" . Applied Physics Letters . 9 (6): 221– 223. Bibcode : 1966ApPhL...9..221R . doi : 10.1063/1.1754721 . ISSN 0003-6951 . 
  8. Rupprecht, H.; Woodall, JM; Pettit, GD (1967). "ELECTROLUMINISCENCIA VISIBLE EFICIENTE A 300 K DE UNIONES pn DE Ga1-xAlxAs CRECIDAS POR EPITAXIA EN FASE LÍQUIDA" . Applied Physics Letters . 11 (3): 81– 83. Bibcode : 1967ApPhL..11...81R . doi : 10.1063/1.1755045 . Recuperado el 6 de mayo de 2023 .
  9. Woodall, JM; Hovel, HJ (1972-10-15). "Celdas solares de Ga 1− x Al x As–GaAs de alta eficiencia " . Applied Physics Letters . 21 (8): 379– 381. Bibcode : 1972ApPhL..21..379W . doi : 10.1063/1.1654421 . ISSN 0003-6951 . 
  10. 1 2 "Intereses de investigación – Woodall, Jerry M." faculty.engineering.ucdavis.edu . Consultado el 06-05-2023 .
  11. Dumke, WP; Woodall, JM; Rideout, VL (1972-12-01). "Transistor de heteroestructura GaAs/GaAlAs para operación de alta frecuencia" . Solid-State Electronics . 15 (12): 1339– 1343. Bibcode : 1972SSEle..15.1339D . doi : 10.1016/0038-1101(72)90127-X . ISSN 0038-1101 . 
  12. Rosenberg, JJ; Benlamri, M.; Kirchner, PD; Woodall, JM; Pettit, GD (1985). "Un HEMT de pozo cuántico único pseudomórfico de In 0.15 Ga 0.85 As/GaAs". IEEE Electron Device Letters . 6 (10): 491– 493. Bibcode : 1985IEDL....6..491R . doi : 10.1109/EDL.1985.26205 . ISSN 0741-3106 . S2CID 2172103 .  
  13. 1 2 3 "Investigación" . woodall.ece.ucdavis.edu . Consultado el 6 de mayo de 2023 .
  14. Montgomery, Kyle H.; Heredia, Cristian; Woodall, Jerry M. (2013). "Diseño y modelado de un sistema híbrido fotovoltaico-fototérmico concentrador (PVPTC) de alta eficiencia". 2013 IEEE 39th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC) . pp. 1755–1760 . doi : 10.1109/PVSC.2013.6744483 . ISBN  978-1-4799-3299-3. S2CID 39984321 . 
  15. "Rendimiento y eficiencia solar" . Energy.gov . Consultado el 6 de mayo de 2023 .
  16. US9624103B1 , Woodall, Jerry M. y Rowley, Thomas E., "Método y sistema para la producción continua de hidrógeno, calor y óxidos de aluminio bajo demanda", publicado el 18 de abril de 2017 
  17. Choi, Go; Ziebarth, Jeffrey T.; Woodall, Jerry M.; Kramer, Robert; Sherman, Deborah; Allen, Charles R. (2010). "Mecanismo de generación de hidrógeno mediante la reacción del agua con aleaciones de aluminio". 2010 18th Biennial University/Government/Industry Micro/Nano Symposium . pp. 1–4 . doi : 10.1109/UGIM.2010.5508911 . ISBN  978-1-4244-4731-2. S2CID 28149291 . 
  18. Woodall, Jerry (5 de abril de 2012). "División de cualquier tipo de agua con metales ligeros, reciclables y abundantes en la Tierra a escala global para producir hidrógeno, calor y agua potable bajo demanda" . Serie de seminarios sobre sostenibilidad . hdl : 2142/106741 .
  19. "Profesor Jerry M. Woodall" . Academia Nacional de Ingeniería .
  20. 1 2 MITA+B2019 Ponente plenario Jerry Woodall La electricidad generada por fuentes intermitentes requiere almacenamiento de energía , 15 de octubre de 2019 , consultado el 20 de mayo de 2023
  21. "Premios Jerry Woodall" . Universidad de California, Davis . Consultado el 9 de mayo de 2023 .
  22. "Premio de la División de Electrónica y Fotónica" . La Sociedad Electroquímica . ECS . Consultado el 9 de mayo de 2023 .
  23. 1 2 3 4 5 "Jerry Woodall" . woodall.ece.ucdavis.edu . Consultado el 16 de mayo de 2023 .
  24. "GANADORES DEL PREMIO IEEE JACK A. MORTON" (PDF) . IEEE. Archivado del original (PDF) el 17 de julio de 2020. Consultado el 9 de mayo de 2023 .
  25. "Medalla Gordon E. Moore por Logros Sobresalientes" . The Electrochemical Society . Consultado el 9 de mayo de 2023 .
  26. Arseniuro de galio y compuestos relacionados 1991. Seattle, WA: CRC Press. 1 de enero de 1991. pág. 680. ISBN  9780854984107.
  27. "Premio Medard W. Welch" . Sociedad Estadounidense del Vacío . AVS . Consultado el 9 de mayo de 2023 .
  28. «PREMIO VLADIMIR KARAPETOFF AL LOGRO TÉCNICO DESTACADO» . Eta Kappa Nu . HKN . Consultado el 9 de mayo de 2023 .
  29. "Ganadores del premio Edward Goodrich Acheson" . Sociedad Electroquímica . Archivado del original el 18 de enero de 2016. Consultado el 1 de noviembre de 2015 .
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  31. "Ganadores de la Medalla del Milenio" . Sociedad de Dispositivos Electrónicos del IEEE . 5 de agosto de 2010. Archivado del original el 31 de octubre de 2010.
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  34. "Ganadores de la Medalla IEEE Jun-ichi Nishizawa" . Premios IEEE . Archivado del original el 6 de diciembre de 2018.
  35. "Academia Nacional de Inventores" . Asuntos Académicos . 17 de diciembre de 2014. Consultado el 16 de mayo de 2023 .
  36. Hoy, Anne Q. "Los miembros de la AAAS de 2017 fueron reconocidos por su contribución al avance de la ciencia" . AAAS . Consultado el 16 de mayo de 2023 .