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Departamento de Química Inorgánica

Dra. Ana Sofía Varela Gasque/ Investigador

Resumen Académico

La Dra. Ana Sofía Varela obtuvo su licenciatura en química por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2008. Posteriormente realizó una maestría en tecnologías y combustibles para el futuro en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), España con la tesis. “Evaluación de catalizadores tolerantes a CO para pilas de combustible tipo PEM H2/O2” En 2013 obtuvo el doctorado por parte de la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU) con la tesis “Reducción electroquímica de CO2 y procesos relacionados”. Del 2014 al 2016 realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Técnica de Berlín (TUB), Alemania, para seguir estudiando catalizadores para la reducción de CO2. En Diciembre de 2016 se incorporó al Instituto de Química como Investigadora del departamento de Inorgánica.

Laboratorio /2-12 Inorgánica

CVen inglés

Líneas de Investigación

• Síntesis de nuevos materiales para su aplicación en electro-catálisis, enfocado al uso eficiente de energías renovables. 

• Estudio de los procesos catalíticos en pilas de combustibles y electrolizadores, en particular, electroreducción de CO2 a gas de síntesis e hidrocarburos.


Docencia
  • Licenciatura: Química del estado sólido.
  • Posgrado en Ciencias Químicas: Electro catálisis.

  • Acreditada como tutora del Posgrado en Ciencias Química. Se aceptan estudiantes para realizar servicio social y tesis a nivel licenciatura maestría y doctorado.

Distinciones
  • Beca Lorea-UNESCO-CONACyT-Academia Mexicana de Ciencias, 2017
  • Miembro del Sistema Nacional de investigadores (Nivel 1).
  • Beca para estancia postdoctoral por parte del CONACyT.
  • Beca de maestría del MAE-AECID. (Gobierno de España).
  • Beca del CONACyT para estudios de licenciatura.
Publicaciones recientes/ relevantes
  1. Möller, T.; Ju, W.; Bagger, A.;  Wang, X.;  Luo, F.;  Ngo Thanh, T.;  Varela, A.S.;  Rossmeisl, J.;  Strasser, P.* Efficient CO2 to CO electrolysis on solid Ni-N-C catalysts at industrial current densities. Energy Environ. Sci. 2019, 12, 640-647.
    http://doi.org/10.1039/c8ee02662a
  2. W. Ju, A. Bagger, G.-P. Hao, A. S. Varela, I. Sinev, Volodymy, B.Roldan Cuenya, S. Kaskel, J. Rossmeisl, and P. Strasser Understanding activity and selectivity of metal-nitrogen-doped carbon catalysts for electrochemical reduction of CO2, Nature Commun, 2017, 8, 944
  3. X. Wang, A. S. Varela,  A. Bergmann, S. Kühl,  P. Strasser Catalyst particle density controls hydrocarbon product selectivity in CO2 electroreduction on CuOx,  CheumSusChem, 2017.
  4. H. Mistry, A. S. Varela, C. Bonifacio, I. Zegkinoglou, I. Sinev, Y.W. Choi, K. Kisslinger, E. Stach, J. Yang, P. Strasser, and B. Roldan Cuenya Highly selective plasma-activated copper catalysts for carbon dioxide reduction to ethylene, Nature Commun2016, 7, 12123.
  5. H.Mistry, A.S. Varela, S. Kühl, P. Strasser, B. Roldan Cuenya Tunable activity and selectivity in electrocatalysis via nanostructures, Nature Rev. Mater. 2016, 1, 16009
  6. A.S. Varela, W. Ju, T. Reier, Peter Strasser Tuning the catalytic activity and selectivity of Cu for the CO2 electro reduction in presence of halides, ACS Cat. 2016, 6, 2136.
  7. A.S.Varela, M. Kroschel., T. Reier, P. Strasser, Controlling the selectivity of CO2 electro reduction on copper: the effect of the electrolyte concentration and the importance of the local pH Cat. Today2016, 260, 8.
  8. A.S. Varela, N. Ranjbar Sahraie, J. Steinberg, W. Ju, O.H. Oh, P. Strasser.Metal-Doped Nitrogenated Carbon as Efficient Catalyst for Direct CO2 Electroreduction to CO and Hydrocarbons Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 10758.
  9. A.S. Varela, G.C. Schlaup, Z.P. Jovanov, P. Malacrida, S. Horch, I.E.L. Stephens, I Chorkendorff CO2 electroreduction on well-defined bimetallic surfaces: Cu overlayers on Pt single (111) and Pt(211). J. Phys. Chem. C. 2013, 117, 20500.
  10. A.S. Bondarenko, A.S. Varela, M. Karamad, F. Calle-Vallejo, L. Bech,F.J. Perez-Alonso, J. Rossmeisl, I. E.L. Stephens, and I. Chorkendorff. The design of an active site towards optimal electrocatalysis: Over layers, surface alloys and near-surface alloys of Cu/Pt(111). Angew. Chem Int. Ed. 2012, 51, 11845.
  11. Laursen, A.S. Varela, F. Dionigi, H. Fanchiu, C. Miller, O.L. Trinhammer, J. Rossmeisl and S. Dahl Electrochemical Hydrogen Evolution: Sabatier’s Principle and the Volcano Plot. J. Chem. Ed. 2012, 89, 1595.