Jeremy Krogman, PhD.

CAS Lead Scientist, Materials

Bio

Dr. Jeremy Krogman earned his Ph.D. in Chemistry from Brandeis University and was further trained at M.I.T. as a research fellow Before joining CAS, he served as an assistant professor at ShanghaiTech University. Since 2021, he has worked as an Information Scientist at CAS, contributing to the document curation process. Jeremy also collaborates with CAS's Science Connect team and has led many research projects focused on energy, sustainability, and chemistry topics.

Supercritical CO₂: A greener solvent for use in pharma, power generation, and more

Carbon dioxide is a greenhouse gas, but in its supercritical state it functions differently: as a non-toxic solvent that is biocompatible for use in pharmaceuticals, power generation, and more. Industrial applications are growing and are driving carbon sequestration efforts.
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Disolventes eutécticos profundos: alternativas sostenibles para una fabricación más verde

Los disolventes eutécticos profundos son innovaciones clave para la química verde. Son sustancias rentables y respetuosas con el medioambiente que pueden utilizarse en la administración de fármacos, el tratamiento de aguas residuales y la limpieza medioambiental. Los investigadores están descubriendo nuevas sustancias que los hacen más eficaces.
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Condensadores, catalizadores y revestimientos: los MXenos impulsan las innovaciones industriales

Los materiales 2D como el grafeno y los nanotubos de carbono están revolucionando la ciencia de los materiales, y ahora los MXenos introducen una adaptabilidad y unas propiedades de alto rendimiento aún mayores. Descubra por qué los MXenos son materiales industriales versátiles.
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De los combustibles fósiles a los biocombustibles: cómo la biomasa puede conducir, manejar, llevar a la sostenibilidad

La biomasa representa actualmente solo una fracción de nuestras fuentes de energía, pero con materias primas y procesos de conversión más sostenibles, los productos químicos y combustibles basados en biomasa podrían convertirse en sustitutos comunes de los materiales basados en combustibles fósiles.
|Informe de percepciones

La tecnología de captura de carbono está lista para expandirse al uso industrial

Un reciente aumento de patentes indica que la tecnología de captura de carbono está lista para apoyar las iniciativas industriales de descarbonización.
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Las estructuras orgánicas covalentes (COF) están impulsando los avances en las energías renovables y la biomedicina

Gracias a su porosidad, estabilidad y propiedades ajustables, los COF pueden utilizarse como los MOF ganadores del Premio Nobel en catálisis, biosensores y otras aplicaciones, a la vez que son más sostenibles.
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