Prashant V. Kamat
Prashant V. Kamat | |
---|---|
Urodzić się | Indie |
Narodowość | amerykański |
Zawód (y) | John A. Zahm profesor nauk ścisłych na Uniwersytecie Notre Dame |
Znany z | Konwersja energii świetlnej |
Prashant V. Kamat jest profesorem chemii i biochemii oraz głównym pracownikiem naukowym Laboratorium Promieniowania na Uniwersytecie Notre Dame . Jest związany z Katedrą Inżynierii Chemicznej i Biomolekularnej jako profesor zwyczajny. Uzyskał tytuł magistra (1974) i stopień doktora (1979) w dziedzinie chemii fizycznej na Uniwersytecie w Bombaju , a badania podoktorskie prowadził na Uniwersytecie Bostońskim (1979–1981) i Uniwersytecie Teksasu w Austin (1981–1983).
Kariera naukowa
Prashant Kamat wniósł znaczący wkład badawczy w chemię fizyczną i naukę o materiałach , starając się wykorzystać nanomateriały i heterostruktury nanomateriałów do konwersji energii świetlnej. Ostatnio jego wysiłki badawcze skupiły się głównie na ogniw słonecznych z kropkami kwantowymi . Opublikował ponad 450 artykułów w czasopismach naukowych, artykułów poglądowych i rozdziałów w książkach. Zredagował dwie książki z zakresu materiałów w nanoskali. Publikacje te cieszą się dużym zainteresowaniem w środowisku naukowym, co daje dr Kamatowi blisko 100 000 cytowań oraz indeks h z 160. Jest pierwszym redaktorem naczelnym ACS Energy Letters . W latach 1997 i 2003 był członkiem Japońskiego Towarzystwa Promocji Nauki, a w 2006 r. otrzymał nagrodę Honda-Fujishima Lectureship od Japońskiego Towarzystwa Fotochemicznego. W 2008 roku został członkiem Towarzystwa Elektrochemicznego, a w 2011 roku otrzymał medal CRSI przyznany przez Indyjskie Towarzystwo Badań Chemicznych. W 2013 roku otrzymał nagrodę Langmuir Lectureship. W 2011 r. znalazł się na 59. miejscu listy 100 najlepszych chemików lat 2000–2010 sporządzonej przez Thomson Reuters z wynikiem 64,91 (liczba cytowań na artykuł). Znalazł się na liście najczęściej cytowanych naukowców zajmujących się materiałami na świecie Elsevier Scopus w 2016 r. Jest członkiem Electrochemical Society , American Association for the Advancement of Science i American Chemical Society .
Najnowsze publikacje
- doi : 10.1021/acs.accounts.6b00528 Chemia powierzchni półprzewodników jako Święty Graal w fotokatalizie i fotowoltaice w rachunkach badań chemicznych , 2017, 50 (3), s. 527–531
- doi : 10.1021/acs.jpcc.7b05207 Revival of Solar Paint Concept: Przetwarzane w powietrzu farby słoneczne do produkcji ogniw słonecznych uczulonych kropkami kwantowymi The Journal of Physical Chemistry C 2017, 121 (33), s. 17658–17670
- doi : 10.1021/acsami.6b14604 AgInS 2 – ZnS Quantum Dots: Interakcje stanu wzbudzonego z TiO 2 i wydajnością fotowoltaiczną Materiały stosowane i interfejsy ACS , 2017, 9 (39), pp 33379–33388
- doi : 10.1021/acs.chemmater.7b03751 CsPbBr 3 Solar Cells: Kontrolowany wzrost folii poprzez chemię materiałów osadzania kropek kwantowych warstwa po warstwie , 2017, ASAP
- doi : 10.1021/acsami.7b07893 Urządzenia emitujące światło kropek kwantowych: wykraczające poza wyrównanie poziomów energii ACS Applied Materials & Interfaces 2017, 9 (36), s. 30741–30745
- doi : 10.1021/am405196u Najnowsze postępy w chemii powierzchni kropek kwantowych ACS Applied Materials & Interfaces , 2014 ASAP.
- doi : 10.1021/ja411014k Nieorganiczny przewodnik dziurowy do perowskitowych ogniw słonecznych organo-halogenkowo-ołowiowych. Poprawiona przewodność otworów dzięki jodkowi miedzi. Journal of the American Chemical Society , 2014 136 (2) 758–764.
- doi : 10.1021/ja403807f Ogniwa słoneczne uczulone na klastry metali. Nowa klasa tiolowanych sensybilizatorów na złoto zapewniająca wydajność większą niż 2% Journal of the American Chemical Society , 2013 135 (24) 8822–8825.
- doi : 10.1021/nn401794k Produkcja grafenu Holey. Atak rodników hydroksylowych za pośrednictwem nanocząstek złota na zredukowany tlenek grafenu ACS Nano , 2013 7 (6) 5546–5557.
- doi : 10.1021/jz400052e Ogniwa słoneczne z kropkami kwantowymi. Następna wielka rzecz w Photovoltaics Journal of Physical Chemistry Letters , 2013 4 (6) 908–918.
- doi : 10.1021/ar300248f Projekt graficzny: Perspektywy nanokompozytów na bazie grafenu do rachunków konwersji, przechowywania i wykrywania energii słonecznej w badaniach chemicznych , 2013 46 (10) 2235–2243.