Larry A. Curtiss es un químico e investigador estadounidense . Nació en Madison, Wisconsin, en 1947. Es miembro distinguido y líder del Grupo de Materiales Moleculares en la División de Ciencia de Materiales del Laboratorio Nacional Argonne del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) . [ 1 ] Además, Curtiss es investigador principal en el Centro Conjunto de Investigación de Almacenamiento de Energía (JCESR) , un centro de almacenamiento de energía del DOE, y fue subdirector del Centro de Ciencia de la Energía Electroquímica, un Centro de Investigación de Frontera Energética del DOE. [ 1 ]
Curtiss es especialista en el desarrollo de métodos de química cuántica para cálculos energéticos precisos y en la aplicación de estos métodos a problemas relacionados con la energía y los materiales, incluidos los relacionados con la catálisis , las baterías y los materiales de carbono. Su trabajo ha sido citado más de 67 000 veces. [ 2 ]
Curtiss es miembro de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia . [ 3 ]
Primeros años y educación
Curtiss recibió su licenciatura en química de la Universidad de Wisconsin-Madison en 1969. [ 1 ] Luego asistió a la Universidad Carnegie-Mellon , donde completó su maestría en química física en 1971 y su doctorado en química física en 1973. [ 1 ] [ 4 ] Mientras era estudiante de posgrado, trabajó bajo la supervisión del químico pionero Sir John Anthony Pople , quien ganó el Premio Nobel de Química por su trabajo sobre métodos computacionales en química cuántica . [ 5 ] La tesis de Curtiss se centró en estudios de química cuántica de complejos con enlaces de hidrógeno. Después de graduarse en 1973, se convirtió en becario de investigación en el Battelle Memorial Institute en Columbus, Ohio, hasta 1976. [ 1 ] [ 4 ]
Curtiss se unió a Argonne en 1976 como investigador asociado en la antigua División de Tecnología Química de Argonne, donde ascendió hasta convertirse en científico sénior en 1988. [ 4 ] En 1998, Curtiss fue nombrado para su puesto actual como científico sénior y jefe de grupo del Grupo de Materiales Moleculares dentro de la División de Ciencia de Materiales de Argonne. [ 4 ] De 2006 a 2009, también fue jefe de grupo interino en el Centro de Materiales a Nanoescala , y de 2004 a 2018, Curtiss fue investigador sénior del Instituto de Computación de la Universidad de Chicago/Argonne. [ 4 ] En 2000, Curtiss fue nombrado Investigador Distinguido de Argonne. [ 3 ]
Investigación
Desarrollo y aplicación de métodos de química computacional
Curtiss ayudó a desarrollar la serie Gaussian-n de métodos de química cuántica para cálculos energéticos precisos (teorías G1, G2, G3 y G4). [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] Estos métodos se utilizan para calcular las propiedades termoquímicas de moléculas e iones.
Modelado de baterías de iones de litio y baterías más allá de los iones de litio.
Curtiss también participa en el desarrollo de las llamadas baterías "más allá del ion litio", como las baterías de litio-azufre y litio-aire . Ayudó a crear una batería de Li-O₂ que funciona con superóxido de litio. [ 10 ] [ 11 ] Curtiss y los investigadores de Argonne y la Universidad de Illinois también diseñaron una batería de litio-aire que funciona en un entorno de aire natural durante más de 700 ciclos de carga y descarga, superando la tecnología anterior. [ 12 ] [ 13 ]
Honores y premios
- Nombrado miembro distinguido del Laboratorio Nacional Argonne, 2000 [ 3 ]
- Elegido miembro de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, 1997 [ 2 ]
Seleccione publicaciones recientes
- Energías químicas cuánticas precisas para 133000 moléculas orgánicas, B. Narayanan, PC Redfern, RS Assary, LA Curtiss, Chem. Sci., 10, 7449-7455 (2019). doi:10.1039/C9SC02834J [ 14 ]
- Ajuste de la estructura de la red electrolítica para inducir la conversión de azufre en estado cuasi sólido y suprimir la formación de dendritas de litio en baterías de Li-S, Q. Pang, A. Shyamsunder, B. Narayanan, CY Kwok, LA Curtiss, LF Nazar, Nature Energy (2018) doi:10.1038/s41560-018-0214-0 [ 15 ]
- Baterías de litio y oxígeno con un ciclo de vida prolongado en una atmósfera de aire realista, M. Asadi, B. Sayahpour, P. Abbasi, AT Ngo, K. Karis, JR Jokisaari, C. Liu, B. Narayanan, M. Gerard1, P. Yasaei, X. Hu, A. Mukherjee, KC Lau, RS Assary, F. Khalili-Araghi, RF Klie, LA Curtiss, Amin Salehi-Khojin1, Naturaleza, 555, 502 (2018). DOI:10.1038/naturaleza25984 [ 16 ]
- Perspectiva: Clústeres seleccionados por tamaño para catálisis y electroquímica, A. Halder, LA Curtiss, A. Fortunelli, S. Vajda, J. Chem. Phys. 148, 110901 (2018). DOI: 10.1063/1.5020301 [ 17 ]
- El papel de la nanotecnología en el desarrollo de materiales para baterías de vehículos eléctricos, J. Lu, Z. Chen, Z. Ma, F. Pan, LA Curtiss, K. Amine, Nature Nanotechnology 11, 1031–1038 (2016). DOI:10.1038/nnano.2016.207 [ 18 ]
- Una batería de litio-oxígeno basada en superóxido de litio, J. Lu, YJ Lee, X. Luo, KC Lau, M. Asadi, H.-H. Wang, S. Brombosz, JG Wen, D. Zhai, Z. Chen, DJ Miller, YS Jeong, J.-B. Park, ZZ Fang, B. Kumar, A. Salehi-Khojin, Y.-K. Sun, LA Curtiss, K. Amine, Nature 2016, 529, 377. DOI:10.1038/nature16484 [ 19 ]
- Dicalcogenuros de metales de transición como catalizadores altamente activos para la reducción de dióxido de carbono, Mohammad Asadi, Kibum Kim, Cong Liu, Aditya Venkata Addepalli, Pedram Abbasi, Poya Yasaei, Patrick Phillips, Amirhossein Behranginia, José M. Cerrato, Richard Haasch, Peter Zapol, Bijandra Kumar, Robert F. Klie, Jeremiah Abiade, Larry A. Curtiss, Amin Salehi-Khojin, Science, 353, 467-470 (2016). DOI: 10.1126/science.aaf4767 [ 20 ]
Patentes
Referencias
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- 1 2 3 "Investigadores Distinguidos de Argonne | Laboratorio Nacional Argonne" . www.anl.gov . Consultado el 27 de octubre de 2019 .
- 1 2 3 4 5 "Larry Curtiss" (PDF) . Laboratorio Nacional Argonne . Agosto de 2018. Archivado del original el 6 de diciembre de 2019.
- ↑ "Árbol de la Química - Sir John Anthony Pople" . academictree.org . Consultado el 6 de diciembre de 2019 .
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- ↑ Curtiss, Larry A.; Raghavachari, Krishnan; Trucks, Gary W.; Pople, John A. (1991-06-01). "Teoría Gaussiana-2 para energías moleculares de compuestos de la primera y segunda fila" . The Journal of Chemical Physics . 94 (11): 7221– 7230. Bibcode : 1991JChPh..94.7221C . doi : 10.1063/1.460205 . ISSN 0021-9606 .
- ↑ Curtiss, Larry A.; Raghavachari, Krishnan; Redfern, Paul C.; Rassolov, Vitaly; Pople, John A. (1998-11-08). "Teoría Gaussiana-3 (G3) para moléculas que contienen átomos de la primera y segunda fila" . The Journal of Chemical Physics . 109 (18): 7764– 7776. Bibcode : 1998JChPh.109.7764C . doi : 10.1063/1.477422 . ISSN 0021-9606 .
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- ↑ Pang, Quan; Shyamsunder, Abhinandan; Narayanan, Badri; Kwok, Chun Yuen; Curtiss, Larry A.; Nazar, Linda F. (septiembre de 2018). "Ajuste de la estructura de la red electrolítica para invocar la conversión de azufre en estado cuasi sólido y suprimir la formación de dendritas de litio en baterías de Li-S" . Nature Energy . 3 (9): 783– 791. Bibcode : 2018NatEn...3..783P . doi : 10.1038/s41560-018-0214-0 . ISSN 2058-7546 . OSTI 1472132. S2CID 52825801 .
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- ↑ Asadi, Mohammad; Kim, Kibum; Liu, Cong; Addepalli, Aditya Venkata; Abbasi, Pedram; Yasaei, Poya; Phillips, Patrick; Behranginia, Amirhossein; Cerrato, José M.; Haasch, Richard; Zapol, Peter (2016-07-29). "Electrocatalizadores de dicalcogenuros de metales de transición nanoestructurados para la reducción de CO 2 en líquido iónico" . Science . 353 (6298): 467– 470. Bibcode : 2016Sci...353..467A . doi : 10.1126/science.aaf4767 . ISSN 0036-8075 . PMID 27471300 .
- ↑ US 9478837 , Amine, Khalil; Curtiss, Larry A. y Lu, Jun et al., "Baterías de litio-aire con electrolitos a base de éter", publicado el 25/10/2016, asignado a Uchicago Argonne LLC
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- Personas vivas
- químicos estadounidenses del siglo XX
- Personal del Laboratorio Nacional Argonne
- Exalumnos de la Facultad de Letras y Ciencias de la Universidad de Wisconsin-Madison
- ex alumnos de la Universidad Carnegie Mellon
- Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia