NUEVOS NANOMATERIALES IMPULSADOS A TRAVÉS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL
| Entidad financiadora | Ferroglobe Innovation SLU |
| Investigadores principales | Israel Temprano |
| Tipo | Contrato |
| Fechas | Desde 15/04/2025 a 31/12/2025 |
| Investigación | Grupo de investigación Reactividad Química y Fotorreactividad |
| Líneas de investigación | Línea de investigación 1 - Baterías de iones-litio: aumento de la eficiencia química de los dispositivos. El objetivo principal de esta línea de investigación es aumentar la eficiencia, la densidad energética, las capacidades de potencia, el coste y reducir el impacto ambiental de las baterías de iones de litio. Nuestro objetivo es mejorar la integración entre los componentes de la célula para extraer el máximo rendimiento de estos dispositivos, al tiempo que minimizamos el coste y el impacto medioambiental. El desarrollo de nuevos cátodos, ánodos y formulaciones de electrolitos se realiza con métodos electroquímicos in situ/operando, con el fin de investigar y luego eliminar las ineficiencias de las celdas. Línea de Investigación 2 - Baterías de litio-aire: Desarrollo de nuevos electrodos con funcionalidad aumentada. El principal objetivo de esta línea de investigación se basa en el desarrollo de baterías de litio-aire con mayor densidad energética, rapidez de carga y descarga, y durabilidad. Este trabajo se centra en el diseño, síntesis y caracterización de electrodos con capacidad de absorción de oxígeno aumentada, así como su integración en baterías de litio-aire. |
| Palabras clave | Almacenaje energético, baterías, caracterización avanzada |
| Contacto | Directorio de la UDC |
| Orcid id0000-0001-5610-8908 ResearcherIDK-4805-2015 Scopus14014326400 | |
En este apartado se muestra la docencia impartida en grados, másteres y resto de estudios oficiales en los últimos 6 años.
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
|
Ciencia de Superficies
Grado en Nanociencia y Nanotecnología
|
Obligatorio | 0 | 16 |
|
Espectroscopía
Grado en Nanociencia y Nanotecnología
|
Obligatorio | 0 | 16 |
|
Nanofabricación
Grado en Nanociencia y Nanotecnología
|
Obligatorio | 0 | 44,5 |
|
Nanotecnologías para la Transición Energética
Máster Universitario en Ciencias, Tecnologías y Gestión Ambiental
|
Optativo | 0 | 4 |
|
Técnicas de Caracterización de Nanomateriales 2
Grado en Nanociencia y Nanotecnología
|
Obligatorio | 0 | 19,5 |
|
Trabajo Fin de Grado
Grado en Nanociencia y Nanotecnología
|
Obligatorio | 0 | 12 |
|
Trabajo Fin de Máster
Máster Universitario en Investigación Química y Química Industrial
|
Obligatorio | 0 | 10 |
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
| Ciencia de Superficies | Obligatorio | 0 | 16 |
| Espectroscopía | Obligatorio | 0 | 16 |
| Nanofabricación | Obligatorio | 0 | 38 |
| Nanotecnologías para la Transición Energética | Optativo | 0 | 4 |
| Química Física 2 | Obligatorio | 0 | 5 |
| Técnicas de Caracterización de Nanomateriales 2 | Obligatorio | 0 | 18 |
| Trabajo de Fin de Grado | Obligatorio | 0 | 5 |
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
|
Ciencia de Superficies
Grado en Nanociencia y Nanotecnología
|
Obligatorio | 0 | 16 |
|
Espectroscopía
Grado en Nanociencia y Nanotecnología
|
Obligatorio | 0 | 16 |
|
Materiales y nanomateriales para la transición energética y medioambiental
Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis Térmico y Reología
|
Optativo | 0 | 0 |
|
Nanofabricación
Grado en Nanociencia y Nanotecnología
|
Obligatorio | 0 | 38 |
|
Nanotecnologías para la Transición Energética
Máster Universitario en Ciencias, Tecnologías y Gestión Ambiental
|
Optativo | 0 | 4 |
|
Química Física 2
Grado en Química
Programa de simultaneidad del Grado en Biología y el Grado en Química
|
Obligatorio | 0 | 5 |
|
Técnicas de Caracterización de Nanomateriales 2
Grado en Nanociencia y Nanotecnología
|
Obligatorio | 0 | 18 |
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
|
Química Física 2
Grado en Química
Programa de simultaneidad del Grado en Biología y el Grado en Química
|
Obligatorio | 0 | 15 |
|
Técnicas de Caracterización de Nanomateriales 2
Grado en Nanociencia y Nanotecnología
|
Obligatorio | 0 | 60 |
Tutorías definidas por el/la docente para el curso académico 2025/2026.
| Cuatrimestre | Día | Lugar |
|---|---|---|
| Primer cuatrimestre |
lunes
15:00 a 17:00 |
Despacho o TEAMS escribiendo previamente a i.temprano@col.udc.es |
| Segundo cuatrimestre |
lunes
15:00 a 17:00 |
Despacho o TEAMS escribiendo previamente a i.temprano@col.udc.es |
| Segunda oportunidad |
lunes
15:00 a 17:00 |
Despacho o TEAMS escribiendo previamente a i.temprano@col.udc.es |
Dirigidos o codirigidos por el/la docente desde el año 2013.
| Evaluación de electrodos funcionalizados para baterías de Litio-aire |
Puede consultar los méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito y el año.
NUEVOS NANOMATERIALES IMPULSADOS A TRAVÉS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL
| Entidad financiadora | Ferroglobe Innovation SLU |
| Investigadores principales | Israel Temprano |
| Tipo | Contrato |
| Fechas | Desde 15/04/2025 a 31/12/2025 |
HIgh Power Oganic Lithium-Air Batteries (HIPOLAB)
| Entidad financiadora | AEI, Agencia Estatal de Investigación |
| Investigadores principales | Israel Temprano |
| Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
| Fechas | Desde 01/10/2025 a 30/11/2028 |
Ultra-light-weight lithium-air batteries with advanced electrodes (BULLAire)
| Entidad financiadora | Consellería de Educación |
| Investigadores principales | Israel Temprano |
| Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
| Fechas | Desde 01/09/2025 a 31/12/2027 |
Testing of Resonac GBU graphite as anode active material in lithium-ion batteries
| Entidad financiadora | Resonac GBU |
| Investigadores principales | Israel Temprano |
| Tipo | Contrato |
| Fechas | Desde 10/06/2024 a 31/01/2026 |
High-Resolution Mapping of Discharge Product in Li¿O2 Batteries
| Autores | Laurence Brazel, Margherita Martini, Eric Maire, Arnaud Demortiere, Michae lF.L De Volder, Clare P. Grey, Israel Temprano |
| Revista | Small Methods |
| DOI | https://doi.org/10.1002/smtd.70699 |
Enhancing power density and cycle life of NMC811 battery cathodes via combined dense calendering and laser patterning
| Autores | Kumar Raju, Stephen W. T. Price, Alice J. Merryweather, Aleksandar Radi¿, May Ching Lai, Debashis Tripathy, Daniel Lorden, Edward Saunders, Israel Temprano, Sulki Park, Caterina Ducati, Akshay Rao, Angkur Shaikeea, Clare P. Grey, Michae lF.L De Volder |
| Revista | Energy & Environmental Science Vol. 19 (págs. 1341 a 1351) |
| DOI | https://doi.org/10.1039/d5ee06773a |
Understanding the Mechanism of Electrochemical CO2 Capture by Supercapacitive Swing Adsorption
| Autores | Mapstone, Tim M.Kamsma, Zhen Xu, Penelope K. Jones, Alpha A. Lee, Israel Temprano, James Lee, Michae lF.L De Volder, Alexander C. Forse |
| Revista | ACS NANO Vol. 19 (págs. 4242 a 4242) |
| DOI | https://doi.org/10.1021/acsnano.4c10931 |
Metal-ligand redox in layered oxide cathodes for Li-ion batteries
| Autores | Matthew J.W. Ogley, Ashok S. Menon, Gaurav C. Pandey, Galo J. Pa ¿ez Fajardo, Beth J. Johnston, Innes McClelland, Veronika Majherova, Steven Huband, Debashis Tripathy, Israel Temprano, Stefano Agrestini, Veronica Celorrio, Gabriel E. Pe ¿rez, Samuel G. Booth, Clare P. Grey, Serena A. Cussen, Louis F.J. Piper |
| Revista | Joule |
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.joule.2024.10.007 |
Deciphering the Origin of the High Capacities Seen in Magnesium Borate Polyanion Cathodes
| Autores | Camilla Tacconis, Sunita Dey, Carson D. McLaughlin, Debashis Tripathy, Heather F. Greer, Shaoliang Guan, Iuliia Mikulska, Israel Temprano, Clare P. Grey, Siân E. Dutton |
| Revista | Journal of Materials Chemistry A |
| DOI | https://doi.org/10.1039/d5ta07239e |
Singlet oxygen is not the source of ethylene carbonate degradation in nickel-rich Li-ion cells
| Autores | Rory C. McNulty, Kieran D. Jones, Benjamin M. G. Denison, Elizabeth Hampson, Israel Temprano, Darren A. Walsh, Hon Wai Lam, Graham N. Newton, Dose, Wesley M., Clare P. Grey, Johnson, Lee R. |
| Revista | Energy & Environmental Science |
| DOI | https://doi.org/10.1039/d5ee00956a |
Exploration of potential-limited protocols to prevent inefficiencies in Li¿O2 batteries during charge
| Autores | Zoe ¿ Lacour, Youngjin Ham, Laurence Brazel, Clare P. Grey, Israel Temprano |
| Revista | CHEM. COMMUN. |
| DOI | https://doi.org/10.1039/d4cc05801a |
Identification of the dual roles of Al2O3 coatings on NMC811-cathodes via theory and experiment
| Autores | Richard L. B. Chen, Farheen N. Sayed, Hrishit Banerjee, Israel Temprano, Jing Wan, Andrew J. Morris, Clare P. Grey |
| Revista | Energy & Environmental Science |
| DOI | https://doi.org/10.1039/d4ee03444a |
Configuration of ammonia on Cu{311}: Infrared spectroscopy and first-principles theory
| Autores | Krit Sitathani, Israel Temprano, Stephen J. Jenkins |
| Revista | JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Vol. 160 (págs. 054703 a 054703) |
| DOI | https://doi.org/10.1063/5.0187552 |
Mechanism of ORR and OER in non-aqueous electrolytes: general discussion
| Autores | Attard, Gary A., Bruce, Peter G., Calvo, Ernesto J., Chen, Yuhui, Curtiss, Larry A., Dewar, Daniel, Ellison, James H. J., Fernández-Vidal, Julia, Freunberger, Stefan A., Gao, Xiangwen, Grey, Clare P., Hardwick, Laurence J., Horwitz, Gabriela, Janek, Juergen, Johnson, Lee R., Jónsson, Erlendur, Karunarathne, Shadeepa, Karunarathne, Shadeepa, Matsuda, Shoichi, Menkin, Svetlana, Mondal, Soumyadip, Nakanishi, Shuji, Ortiz-Vitoriano, Nagore, Peng, Zhangquan, Rivera, Juan Pablo, Israel Temprano, Uosaki, Kohei, Wachsman, Eric D., Wu, Yiying, Ye, Shen |
| Revista | FARADAY DISCUSSIONS Vol. 248 (págs. 210 a 249) |
| DOI | https://doi.org/10.1039/d3fd90060f |
Towards practical metal¿oxygen batteries: general discussion
| Autores | Archer, Lynden A., Bruce, Peter G., Calvo, Ernesto J., Dewar, Daniel, Ellison, James H. J., Freunberger, Stefan A., Gao, Xiangwen, Hardwick, Laurence J., Horwitz, Gabriela, Janek, Jürgen, Johnson, Lee R., Jordan, Jack W., Matsuda, Shoichi, Menkin, Svetlana, Mondal, Soumyadip, Qiu, Qianyuan, Samarakoon, Thukshan, Israel Temprano, Uosaki, Kohei, Vailaya, Ganesh, Wachsman, Eric D., Wu, Yiying, Ye, Shen |
| Revista | FARADAY DISCUSSIONS Vol. 248 (págs. 392 a 411) |
| DOI | https://doi.org/10.1039/d3fd90062b |
Materials for stable metal¿oxygen battery cathodes: general discussion
| Autores | Attard, Gary A., Calvo, Ernesto J., Curtiss, Larry A., Dewar, Daniel, Ellison, James H. J., Gao, Xiangwen, Grey, Clare P., Hardwick, Laurence J., Horwitz, Gabriela, Janek, Juergen, Johnson, Lee R., Jordan, Jack W., Matsuda, Shoichi, Mondal, Soumyadip, Neale, Alex R., Ortiz-Vitoriano, Nagore, Israel Temprano, Vailaya, Ganesh, Wachsman, Eric D., Wang, Hsien-Hau, Wu, Yiying, Ye, Shen |
| Revista | FARADAY DISCUSSIONS Vol. 248 (págs. 75 a 88) |
| DOI | https://doi.org/10.1039/d3fd90059b |
Solvent-dependent iodide interactions in LiO2 electrolytes ¿ a molecular dynamics study
| Autores | Jónsson, Erlendur, Berge, Astrid H., Grey, Clare P., Israel Temprano |
| Revista | FARADAY DISCUSSIONS Vol. 248 (págs. 145 a 159) |
| DOI | https://doi.org/10.1039/d3fd00090g |
Advanced methods for characterizing battery interfaces: Towards a comprehensive understanding of interfacial evolution in modern batteries
| Autores | Israel Temprano, Javier Carrasco, Matthieu Bugnet, Ivan T. Lucas, Jigang Zhou, Robert S. Weatherup, Christopher A. O¿Keefe, Zachary Ruff, Jiahui Xu, Nicolas Folastre, Jian Wang, Antonin Gajan, Arnaud Demortiere |
| Revista | Energy Storage Materials |
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.ensm.2024.103794 |
Influence of Carbonate Electrolyte Solvents on Voltage and Capacity Degradation in Li-Rich Cathodes for Li-ion Batteries
| Autores | Rui Wang, Bo Weng, Amoghavarsha Mahadevegowda, Israel Temprano, Heng Wang, Ze He, Caterina Ducati, Yinguo Xiao, Clare P. Grey, De Volder, Michaël F. L. |
| Revista | Advanced Energy Materials |
| DOI | https://doi.org/10.1002/aenm.202401097 |
Associative pyridinium electrolytes for air-tolerant redox flow batteries
| Autores | Carrington, Mark E., Soko¿owski, Kamil, Jónsson, Erlendur, Zhao, Evan Wenbo, Graf, Anton M., Israel Temprano, McCune, Jade A., Grey, Clare P., Scherman, Oren A. |
| Revista | NATURE Vol. 623 (págs. 949 a 955) |
| DOI | https://doi.org/10.1038/s41586-023-06664-7 |
Synergistic Degradation Mechanism in Single Crystal Ni-Rich NMC//Graphite Cells
| Autores | Páez Fajardo, Galo J., Fiamegkou, Eleni, Gott, James A., Wang, Heng, Israel Temprano, Seymour, Ieuan D., Ogley, Matthew J. W., Menon, Ashok S., Stephens, Ifan E. L., Ans, Muhammad, Lee, Tien-Lin, Thakur, Pardeep K., Dose, Wesley M., De Volder, Michaël F. L., Grey, Clare P., Piper, Louis F. J. |
| Revista | ACS Energy Letters Vol. 8 (págs. 5025 a 5031) |
| DOI | https://doi.org/10.1021/acsenergylett.3c01596 |
Accelerating battery innovation through operando gas analysis
Material Development for Batteries (MDB): Progresses and Challenges
Internacional
| Autores | Israel Temprano |
| Lugar | Seul (Corea del Sur) |
Accelerating battery innovation through operando gas analysis
Power Our Future 2025
Internacional
| Autores | Israel Temprano |
| Lugar | Vitoria-Gasteiz (España) |
PROBING CELL INNEFFICIENCIES WITH OPERANDO ELECTROCHEMICAL METROLOGIES
5th SUPERBAT: INTERNATIONAL COURSE ON ¿BATTERIES AND SUPERCAPS¿
Internacional
| Autores | Israel Temprano |
| Organizador | AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) |
| Lugar | Madrid (España) |
Cargos académicos o de gestión para el/la docente.