Jhon Jairo Prias Barragan
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Jhon Jairo Prias Barragan

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El profesor doctor Jhon Jairo Prías Barragán es científico en ciencia de los materiales, inventor y conferencista internacional, con más de 28 años de experiencia en investigación científica. Es licenciado en Electricidad y Electrónica y magíster en Ciencia de los Materiales por la Universidad del Quindío, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad del Valle, ambos títulos con mención de honor laureada y ha realizado estancias científicas en Europa y América. Actualmente es director científico del Instituto Interdisciplinario de las Ciencias de la Universidad del Quindío. Su investigación se ha enfocado en la obtención de grafeno oxidado y el estudio de sus propiedades fisicoquímicas. Cuenta con publicaciones en revistas científicas de reconocido prestigio nacional e internacional y es miembro de la American Physical Society (APS) desde hace más de diez años. Recientemente fue nombrado miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, reconocimiento que destaca sus aportes a la nanociencia, nanotecnología y ciencia de los materiales.

Líneas de Investigación
Resumen de soluciones en investigación en las que ha participado

Estudios recientes en Ciencia, Tecnología e Innovación CTeI han explorado las propiedades del grafeno oxidado ( obtenido a partir de residuos de biomasa de bambú Guadua, mediante descomposición térmica por pirólisis Se ha investigado el papel fundamental de los puentes de hidroxilo y epóxido, en las propiedades básicas del GO Estos estudios destacan el potencial del GO en aplicaciones clave como energías limpias, remediación ambiental, captura de CO2, y el desarrollo de sensores y dispositivos inteligentes Los resultados posicionan al GO como un material estratégico para la innovación en ciudades y territorios inteligentes.

Publicaciones relevantes

1. J. R. Castro-Ladino, A. B. Vacca-Casanova and J. J. Prías-Barragán. Graphene-oxide fibers from rice husk: Synthesis method, basic physical properties, piezoresistive main mechanism and its application on tactile sensors. Sensors and Actuators A: Physical, 396, 117076 (2025). https://doi.org/10.1016/j.sna.2025.117076 2. M. Arroyave, J. J. Prías-Barragán, M. Pérez-Cadenas, F. Carrasco-Marín, M. Avena. Optimization of pyrolysis temperature and activating agents for the synthesis of Bamboo-based activated carbon: enhanced Cr(VI) adsorption, kinetics and surface analysis. Journal of Elsevier. In process (2026). 3. D. J. Sanchez-Trulillo and J. J. Prías-Barragán. Influence of temperature on the light emission response in electrically polarized graphene oxide films. Bulletin of the American Physical Society. MM02.00006 (2024). https://meetings.aps.org/Meeting/MAR24/Session/MM04.3 4. J. Useche, J. J. Prías-Barragán, C. Ostos, G. Gonzalez. Evidence for the adsorption of CO2 on rGO foams under quasi-real reaction conditions employing NAP-XPS. Bulletin of the American Physical Society. MM04.00003 (2024). https://meetings.aps.org/Meeting/MAR24/Session/MM04.3 5. J. J. Prías-Barragán. Influence of the temperature on the band-gap energy of reduced graphene-oxide nanoplatelets described with the Varshni model. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 47(185):807-821 (2024). DOI: https://doi.org/10.18257/raccefyn.2008 6. J. R. Castro-Ladino, C. A. Cuy-Hoyos and J. J. Prías-Barragán. Basic physical properties and potential application of graphene oxide fibers synthesized from rice husk. Nature: Sci Rep 13, 17967 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-45251-8 7. B. E. Arango Hoyos, H. Franco Osorio, E. K. Valencia Gómez, J. Guerrero Sánchez, A. P. Del Canto Palominos, Felipe A. Larrain and J. J. Prías Barragán. Exploring the capture and desorption of CO2 on graphene oxide foams supported by computational calculations. Nature: Sci Rep 13, 14476 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-41683-4 8. F. A. Hoyos-Ariza, J. J. Prias-Barragan, D. H. Galván, J. Guerrero-Sánchez, H. ArizaCalderon. Graphene nanostructures functionalization: Hydrogen bonds and oxide coverage effect. Materials Today Communications 36, 106861 (2023). DOI: 10.1016/j.mtcomm.2023.106861. 9. D. J. Sánchez-Trujillo, L. V. Osorio-Maldonado, J. J. Prías-Barragán. Temperature dependence of electrical conductivity and variable hopping range mechanism on graphene oxide films. Nature: Scientific Reports 13, 4810 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-31778-3 10. Mario A. Millán-Franco, Carlos A. Rodríguez-Castañeda, Paola M. Moreno-Romero, Jhon Jairo Prías-Barragán, Oscar A. Jaramillo-Quintero, Hailin Hu. A direct correlation between structural and morphological defects of TiO2 thin films on FTO substrates and photovoltaic performance of planar perovskite solar cells. Materials Science in Semiconductor Processing 161, 107452 (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-31778-3. 11. J. J. Prías-Barragán, L. M. Mejía-Mendoza, M. Velasco, J. D. Perea, A. Aspuru-Guzik and C. Acosta Minoli. Graphene oxide: Comparisons between experimental and computational simulation of HR-TEM images. Research & Reviews: Journal of Material Sciences 11(2), 1-19 (2023). DOI: 10.4172/2321-6212.11.2.001. 12. Paola M. Moreno-Romero, D. Mateus Torres-Herrera, Carlos A. RodríguezCastañeda, Asiel N. Corpus-Mendoza, Jhon J. Prias-Barragán, Hailin Hu. Voltage scanning speed determination and current-voltage curves of different types of perovskite solar cells. IEEE Journal of Photovoltaics, DOI: 10.1109/JPHOTOV.2022.3143459. (2022). 13. Paola M. Moreno-Romero, Carlos A. Rodriguez-Castañeda, A. N. Corpus-Mendoza, D. Mateus Torres-Herrera, Jhon J. Prias-Barragán, Hailin Hu. Formation of nanoporous PbI2 layers to improve performance and stability of two-step prepared hybrid perovskite compounds in ambient conditions. Int J Energy Res.1–12, (2022). 14. Erica Valencia Gómez, Nathalia A. Ramírez Guarnizo, Jose Dario Perea, Alberto Sánchez López, J. J. Prías-Barragán. Exploring Molecular and Electronic Property Predictions of Reduced Graphene Oxide Nanoflakes via Density Functional Theory. ACS Omega 2, 8 (2022). 15. J. J. Prías-Barragán, R. González-Hernández, F. A. Hoyos-Ariza, Juan Gabriel Ramírez, M. R. Ibarra, P. Príeto. Magnetism in Graphene Oxide Nanoplatelets: The Role of Hydroxyl and Epoxy Bridges. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 541, 168506 (2022). 16. J.J. Prías-Barragán, K. Gross, H. Ariza-Calderón, P. Prieto, C. Di Giorgio, F. Bobba, A. M. Cucolo. Room-temperature ferromagnetism in oxidized-graphenic nanoplatelets induced by topographic defects. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 524, 167664 (2021). 17. Jeison Manuel Arroyave, María Eugenia Centurión, Jhon Jairo Prías-Barragán. Comparison between electrical and optical properties of Carbon dots, silver nanoparticles and hybrid carbon/silver nanoparticles: Experimental evidence of the interaction of Carbon dots on silver nanoparticles. Nano-Structures & Nano-Objects. 24, 100596 (2020). 18. J. J. Prías Barragán, K. Gross, José Darío Perea, Niall Killilea, Wolfgang Heiss, Christoph J. Brabec, H. Ariza Calderón and Pedro Prieto. Graphene Oxide Thin Films: Synthesis and Optical Characterization. Chemistry Select. 5, 11737 (2020). 19. C. F. Ramirez-Gutierrez, R. Arias-Niquepa, J. J. Prías-Barragánc, M. E. RodriguezGarcia. Study and identification of contaminant phases in commercial activated carbons. Journal of Environmental Chemical Engineering. 8, 103636 (2020). 20. J. J. Prías-Barragán, K. Gross, H. Ariza-Calderón, and P. Prieto. Graphene Oxide Multilayers Obtained from Bamboo: New Synthesis Method, Basic Properties, and Future Electronic Applications. Sulaiman Wadi Harun (ed.) Handbook of Graphene: Volume 8, (193–238), Wiley Scrivener Publishing LLC, London, UK, (2019). 21. J. J. Prías-Barragán, K. Gross, H. Ariza-Calderón, and P. Prieto. Graphene oxide multilayers: Synthesis, properties and possible applications in electronics. Latin American Electron Devices Conference (LAEDC) IEEE. 1, 61 (2019). 22. R. Arias-Niquepa, J. J. Prías-Barragán, H. Ariza-Calderón, and M. E. RodríguezGarcía. Activated Carbon Obtained from Bamboo: Synthesis, Morphological, Vibrational, and Electrical Properties and Possible Temperature Sensor. Phys. Status Solidi A. 1800422, 1-11, (2019). 23. J. J. Prías-Barragán, K. Gross, H. Ariza-Calderón, and P. Prieto. Transport Mechanisms Study in Graphene Oxide Multilayers Obtained from Bamboo as Source Material and Possible Applications in Electronics. Revista de Divulgación Científica y Tecnológica del Instituto Interdisciplinario de las Ciencias de la Universidad del Quindío. 1, 9 (2018). 24. Cesar Amaya, J. J. Prías-Barragán, Julio Cesar Caicedo, Jose Martin Yañez-Limon and Gustavo Zambrano. Impact of the Glancing Angle Deposition on the YttriaStabilized Zirconia Growth and Their Thermal Barrier Coating Properties. Coatings and Thin-Film Technologies Chapter, IntechOpen, 1-22, (2018). 25. D. J. Sánchez-Trujillo, J. J. Prías-Barragán, A. Pulzara, H. Ariza-Calderón, M. López. Photoreflectance study of the GaAs buffer layer in InAs/GaAs quantum dots. Superficies y Vacio. 30(4), 56-60 (2017). 26. E. A. Montoya Franco, N. A. Echeverry-Montoya, J. J. Prías-Barragán, H. ArizaCalderón. Method for Obtaining Films of Graphite Oxide from a Derivative of Guadua angustifolia Kunth. Revista de Divulgación Científica y Tecnológica del Instituto Interdisciplinario de las Ciencias Universidad del Quindío. 1, 97-104 (2017). 27. K Gross, J J Prías Barragán, S Sangiao, J M De Teresa, L Lajaunie, R Arenal, H Ariza Calderón and P Prieto. Electrical conductivity of oxidized-graphenic nanoplatelets obtained from bamboo: effect of the oxygen content. Nanotechnology 27, 365708. (2016). doi:10.1088/0957-4484/27/36/365708