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Pavel Vorobiev 1 Formato para Investigador INVESTIGACIÓN Información detallada Proyecto de investigación externo (CONACYT, FOMIX, etc) VER ANEXO I Proyecto de investigación externo (Financiado por la industria) VER ANEXO II Reporte final de proyecto de investigación externo (sólo responsable) VER ANEXO II Participación en proyectos de investigación con otras instituciones VER ANEXO III Artículo publicado en revista de cobertura internacional con arbitraje incluida en Citation Index o en el Padrón de Revistas CONACYT. VER ANEXO IV Artículo publicado en revista de cobertura internacional con arbitraje VER ANEXO V Artículo in extenso con arbitraje publicado en congreso internacional. VER ANEXO VI Capítulo en libro publicado (internacional) VER ANEXO VII Citas durante el período evaluado. (autocitas no válidas) VER ANEXO VIII Arbitraje de artículo nivel internacional VER ANEXO IX Arbitraje de proyectos científicos o tecnológicos VER ANEXO X Pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde 2017 (Nivel Candidato antes) Registro de patente VER ANEXO XI Título de patente VER ANEXO XII Registro de Derechos de Autor VER ANEXO XIII Artículos en Revistas de Difusión Científica, incluyen solo: Revista ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, Avance y Perspectiva del CINVESTAV, CiENCiA UANL de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Ciencia y Desarrollo del CONACYT. VER ANEXO XIV Otros Méritos (premios o reconocimientos) VER ANEXO XV FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Curso CIMAV: curricular o propedéutico VER ANEXO XVI Seminario curricular VER ANEXO XVII Taller curricular o coordinador de curso o seminarios de investigación semestrales VER ANEXO XVIII Dirección de tesis de doctorado externo (proceso) VER ANEXO XIX Dirección de tesis de maestría interna terminada VER ANEXO XX Dirección de tesis de maestría externa terminada VER ANEXO XXI Dirección de tesis de licenciatura terminadas VER ANEXO XXII Sinodal de examen de grado de maestría o doctorado, interno o externo VER ANEXO XXIII VINCULACIÓN Ingresos facturados por derechos de patentes, proyectos, cursos, asesorías. VER ANEXO XXIV

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Pavel Vorobiev

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Formato para Investigador INVESTIGACIÓN Información detallada

Proyecto de investigación externo (CONACYT, FOMIX, etc) VER ANEXO I

Proyecto de investigación externo (Financiado por la industria) VER ANEXO II

Reporte final de proyecto de investigación externo (sólo responsable) VER ANEXO II

Participación en proyectos de investigación con otras instituciones VER ANEXO III

Artículo publicado en revista de cobertura internacional con arbitraje incluida en Citation Index o en el Padrón de Revistas CONACYT.

VER ANEXO IV

Artículo publicado en revista de cobertura internacional con arbitraje VER ANEXO V

Artículo in extenso con arbitraje publicado en congreso internacional. VER ANEXO VI

Capítulo en libro publicado (internacional) VER ANEXO VII

Citas durante el período evaluado. (autocitas no válidas) VER ANEXO VIII

Arbitraje de artículo nivel internacional VER ANEXO IX

Arbitraje de proyectos científicos o tecnológicos VER ANEXO X

Pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde 2017 (Nivel Candidato antes)

Registro de patente VER ANEXO XI

Título de patente VER ANEXO XII

Registro de Derechos de Autor VER ANEXO XIII

Artículos en Revistas de Difusión Científica, incluyen solo: Revista ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, Avance y Perspectiva del CINVESTAV, CiENCiA UANL de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Ciencia y Desarrollo del CONACYT.

VER ANEXO XIV

Otros Méritos (premios o reconocimientos) VER ANEXO XV

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Curso CIMAV: curricular o propedéutico

VER ANEXO XVI

Seminario curricular

VER ANEXO XVII

Taller curricular o coordinador de curso o seminarios de investigación semestrales

VER ANEXO XVIII

Dirección de tesis de doctorado externo (proceso)

VER ANEXO XIX

Dirección de tesis de maestría interna terminada

VER ANEXO XX

Dirección de tesis de maestría externa terminada

VER ANEXO XXI

Dirección de tesis de licenciatura terminadas

VER ANEXO XXII

Sinodal de examen de grado de maestría o doctorado, interno o externo

VER ANEXO XXIII

VINCULACIÓN

Ingresos facturados por derechos de patentes, proyectos, cursos, asesorías.

VER ANEXO XXIV

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ANEXO I Proyecto de investigación externo (CONACYT, FOMIX, etc)

1. Recubrimientos autolimpliables de alto desempeño para superficies fotovoltaicas (CEMIESOL, Fondo de Sustentabilidad, 2014-2018 – Dra. Liliana Licea Jiménez) (Colaborador en sus 3 etapas concluidas hasta el momento) Monto total del proyecto en todas sus etapas - $9,626,000.00

ANEXO II Proyecto de investigación externo (Financiado por la industria)

1. Desarrollo del dispositivo de caracterización de propiedades del núcleo de acero al silicio de un transformador y la cuantificación de la contribución del sistema de sujeción del núcleo al nivel de pérdidas de eficiencia (PROLEC, 2015) Monto $ 1,423,594.80 (Lider) Reporte final que contiene:

i) Estudio del estado del arte en el tema de las causas de las pérdidas en el núcleo de transformadores de acero al silicio de granos altamente orientados relacionadas con el esfuerzo mecánico ejercido sobre el núcleo. ii) Creación del diseño del experimento y metodología para una caracterización mecánica del esfuerzo de compresión del núcleo y herraje del transformador PROLEC y una caracterización eléctrica para calcular la eficiencia y consecuentemente las pérdidas en el núcleo en función del esfuerzo mecánico. iii) Determinación de los rangos óptimos y posiciones idóneas para la aplicación del esfuerzo con el fleje de acero sobre el núcleo y herrajes del transformador durante el proceso de ensamble en la línea de producción GE PROLEC para obtener una mínima respuesta posible en cuanto a las pérdidas en el núcleo del transformador

2. Desarrollo de productos para las nuevas líneas estratégicas de negocio mediante innovación radical (CONAGRA FOODS, 2013 – Dr. Sergio Alfonso Pérez García) Monto $2,200,006.75 (Colaborador)

3. Desarrollo de productos, procesos y empaques para las líneas estratégicas de negocios mediante innovación radical (CONAGRA FOODS, 2014 – Dr. Sergio Alfonso Pérez García) Monto $ 2,540,999.12 (Colaborador)

4. Desarrollo de productos, procesos y empaques para líneas estratégicas de negocio (CONAGRA FOODS – Dr. Sergio Alfonso Pérez García) Monto $ 2,374,608.10 (Colaborador)

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5. Innovación en Fórmulas y Empaques para las Plataformas de Botanas y Envasados con Impacto en la Sustentabilidad Ambiental (CONAGRA FOODS, 2016 – Dr. Sergio Alfonso Pérez García) Monto $ 1,753,130.84 (Colaborador)

6. Innovacion en empaques polimericos y y estudio termico in-situ de bolsa transparente de palomitas (CONAGRA FOODS, 2017 – Dr. Sergio Alfonso Pérez García) Monto $ 1,416,381.27 (Colaborador)

7. Propuesta de proyectos de innovación en el área de implementación y desarrollo de productos/Estudios exploratorios: Análisis Térmico (Grupo Cuervo, 2017 – Dr. Sergio Alfonso Pérez García) Monto $250,000.00 (Colaborador)

ANEXO III Participación en proyectos de investigación con otras instituciones

1. Investigación de las limitaciones en la eficiencia de convertidores solares fotovoltaicos tipo tándem y desarrollo de nuevos convertidores de alta eficiencia (CINVESTAV Querétaro (2013-2015 – Dr. Yurii Vorobiov) Monto $955,000.00 (Colaborador)

ANEXO IV Artículo publicado en revista de cobertura internacional con arbitraje incluida en Citation Index o en el Padrón de Revistas CONACYT *Se marcan en amarillo los artículos en los que se es primer autor, último y de correspondencia. *Se marca con azul el factor de impacto (FI) 1. Development and characterization of photodiode n-ZnO/p-Si by Radio Frecuency Sputtering, a sensor with low voltage operation and its

response to visible and UV light, I. R. Chávez-Urbiola, F. J. Willars-Rodríguez, R. Ramírez Bon, P. Vorobiev and Yu. V. Vorobiev, Thin Solid

Films (FI=1.94), Vol-669 (2018), pp 364-370.

2. Effects of tin-doping on cadmium sulfide (CdS:Sn) thin-films grown by light-assisted chemical bath deposition process for solar

photovoltaic cell, F.J.Willars-Rodríguez, I.R.Chávez-Urbiola, M.A.Hernández-Landaverde, P.Vorobiev, R.Ramírez-Bon, Yu V.Vorobiev,

Thin Solid Films (FI=1.94), Vol-653, 1 May 2018, Pages 341-349, https://doi.org/10.1016/j.tsf.2018.03.046

3. Quantum Confinement Effects in a Glass/ITO/CdS/CdTe Supertrate Structure Designed for Solar Energy Conversion, Yuri Vorobiev, Iker

Rodrigo Chavez Urbiola, Sergio Alfonso Perez Garcia, Pavel Vorobiev, International Journal of Advances in Science, Engineering and

Technology(IJASEAT) (FI=3.15), Vol-4, Iss-4, Spl. Issue-2 Dec.-2016, ISSN: 2321-9009.

4. “Investigation of solar hybrid system with concentrating Fresnel lens, photovoltaic and thermoelectric generators”, by F.J. Willars

Rodriguez, E.A. Chávez Urbiola, P. Vorobiev and Y.V. Vorobiev, International Journal of Energy Research (FI=3.01), 2017, DOI:

10.1002/er.3614.

5. “Automatic Train Control Algorithms with Regulation Restrictions Adaptive to System State Changes”, Leonid Baranov, Ekaterina

Balakina, Ludmila Loginova, Pavel Vorobiev(corresponding), International Journal of Engineering Research and Science (FI=3.84), Vol.2,

Pag.84-96, 2016.

6. “Thin film cds/pbs solar cell by low temperature chemical bath deposition and silver doping of the window layer”, L. Peña-Cabrera, A.

Arizmendi-Morquecho and P. Vorobiev(corresponding), Journal of Non Oxide Glasses (FI=0.67), Vol.8, Pag.59-66, 2016.

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7. “About the possibilities of using the renewable energy power sources on railway transport”, by Pavel Vorobiev(corresponding), Yuri

Vorobiov, Journal of Advanced Transportation (FI=1.10), 2013, vol. 47, pp. 681-691, ISSN: 0197-6729. (Published online in Wiley Online

Library. DOI: 10.1002/atr.189, 2011 Online ISSN: 2042-3195).

8. “The effects of porosity on optical properties of semiconductor chalcogenide films obtained by the chemical bath deposition”, by Y.V.

Vorobiev, Paul P Horley, Jorge Hernandez-Borja, Hilda E Esparza-Ponce, Rafael Ramirez-Bon, Pavel Vorobiev, Claudia Perez and Jesus

Gonzalez-Hernandez, in Nanoscale Research Letters (FI=3.33), Vol. 7 (2012) 483, published 29 of august 2012, ISSN 1556-276X,

doi:10.1186/1556-276X-7-483.

9. “Thermal-photovoltaic solar hybrid system for efficient solar energy conversion”, by Yu. Vorobiev, J. González-Hernández, P. Vorobiev

and L. Bulat, in Solar Energy (FI=4.37), Vol. 80 (2006), pp. 170-176. ISSN: 0038-092X.

10. “Photovoltaic solar panel for a hybrid PV/thermal system”, by R. Zakharchenko, L. Licea-Jiménez, S. A. Pérez-García, P. Vorobiev, U.

Dehesa-Carrasco, J. F. Pérez-Robles, J. González-Hernández and Yu. Vorobiev, in Sol. En. Mater. Sol. Cells. (FI=5.02), Vol. 82 (2004), pp.

253-261. ISSN: 0927-0248.

11. “Structure and Optical Properties of Nanocomposites Prepared by the Incorporation of Organic Dyes into a SiO2 and SiO2-PMMA Glassy

Matrix”, by L.L. Díaz-Flores, J.F. Pérez-Robles, P. Vorobiev, P.P. Horley, R.V. Zakharchenko, J. González-Hernández,Yu.V. Vorobiev, in

Inorg. Mater. (FI=0.70),Vol. 39 (2003), pp. 631-639. ISSN: 0020-1685.

12. “Anisotropy of microporous Fe-based samples deduced from electric field patterns and resistivity measurements”, by A. Manzano-

Ramírez, M.E. Pérez-Ramos, P.P. Horley, P. Vorobiev, J. González-Hernández, Yu.V. Vorobiev, in Material Science Forum (FI=0.18),Vol.

442 (2003), pp. 121 – 126. ISSN: 0255-5476.

13. “Anomalous effect of porosity upon electrical properties of Fe-based samples made by powder metallurgy”, by M.E. Perez-Ramos, A. Manzano-Ramires, P.Yu. Vorobiev, P.P. Horley, Yu.V. Vorobiev, J. González-Hernández, in Inorg. Mater. (FI=0.70), Vol. 39 (2003), pp. 37-42. ISSN: 0020-1685.

ANEXO V Artículo publicado en revista especializada, de cobertura internacional con arbitraje *Se marcan en amarillo los artículos en los que se es primer autor, último y de correspondencia.

1. “Mexico City Metro: Algorithms of traffic”, Baranov L.A., Pavel Vorobiev(corresponding). World of transport, issue №4, 2012, Moscow,

ISSN 1992-3252.

2. “Changes in design of a rapid train coach, Pavel Vorobiev(corresponding). World of transport, 2012, issue №2, Moscow, ISSN 1992-

3252.

3. “Solar electric power system for railway transport, Vorobiev Yuri V., Vorobiev Pavel(corresponding). World of transport, 2010, issue

№4, Moscow, ISSN 1992-3252.

4. “Mechanism of photo catalytic degradation of Brilliant Blue colorant in water suspension with TiO2 catalyst” by J. A. Cortes, J. F. Pérez-

Robles, J. González-Hernández, P. Vorobiev, Y. V. Vorobiev, A. G. García, in Physica Status Solidi C (FI=N/A), 1-4(2010)/DOI

10.1002/pssc.201000038. ISSN: 1862-6351.

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ANEXO VI Artículo in extenso con arbitraje publicado en congreso internacional.

# Titulo Autores Congreso Organizador Fecha

1 NANO-STRUCTURED CHALCOGENIDE MATERIALS FOR ECONOMIC AND EFFICIENT SOLAR ENERGY CONVERTERS

Yuri Vorobiev, Iker Chávez-Urbiola, Francisco Willars-Rodríguez, Rafael Ramirez-Bon, Paul Horley and Pavel Vorobiev

Sustainable Industrial Processing Summit & Exhibition (SIPS2017)

Flogen Star Outreach

22/10/2017 - 26/10/2017

2 QUANTUM CONFINEMENT EFFECTS IN A GLASS/ITO/CDS/CDTE SUPERSTRATE STRUCTURE DESIGNED FOR SOLAR ENERGY CONVERSION

Y.V. VOROBIEV, I.R. CHÁVEZ-URBIOLA, S.A. PÉREZ-GARCÍA, P. VOROBIEV

6th International Conference on Science, Technology, Engineering and Management (ICSTEM)

ISER International Conferences

14/10/2016

3 Hybrid systems with high efficiency of solar energy utilization

Y. V. VOROBIEV, J. GONZ�?LEZ-HERN�?NDEZ, D.

MENESES-RODR�?GUEZ, R. ZAKHARCHENKO, L.

LICEA-JIMÉNEZ, S.A. PÉREZ-GARC�?A, P. VOROBIEV

XXIII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Ciencia de Superficies y Vacio

Sociedad Mexicana de Ciencia de Superficies y Vacio

02/10/2003

4 Experimental and Theoretical Study of the Hybrid Solar System with the Photovoltaic Solar Cell Operated at High Temperature

P. Vorobiev, P.P. Horley, V.V. GORLEY, J.

GONZ�?LEZ-HERN�?NDEZ, Y.V. VOROBIEV, D.

MENESES-RODR�?GUEZ

XXIII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Ciencia de Superficies y Vacio

Sociedad Mexicana de Ciencia de Superficies y Vacio

12/08/2005

5 Thermal-photovoltaic solar hybrid system for efficient solar energy conversion

Yu. Vorobiev, J. González-Hernández, P. Vorobiev and L. Bulat

XIII International Material Research Congress

MRS-Mexico 26/08/2004

6 ADAPTIVE MODEL OF THE TRAIN'S STOP DURATION Baranov L.A., Vorobiev P. "Modernization of transit processes, automation systems and telecommunications on transport"

Far Eastern State Transport University

10/12/2012

7 AUTOMATIC SUN TRACKING SOLAR ELECTRIC SYSTEMS FOR APPLICATIONS ON TRANSPORT

P. Vorobiev, Yu. Vorobiev 7th International Conference on Electrical Engineering, Computing Science and Automatic Control (CCE 2010)

IEEE 10/09/2010

8 New approach in design and engineering of multi-junction solar cell devices

Yu. V. Vorobiev, P.M. Gorley, J. Gonzalez-Hernandez, P. Vorobiev

International Conference on Innovative Technologies

PDM Colledge of Engineering

19/06/2009

9 Optimization of the Solar Energy Collection in Tracking and Non-Tracking Photovoltaic Solar System

P.Y. Vorobiev, J. González-Hernández, Y.V. Vorobiev

ICEEE CIE 10/09/2004

10 Energy Balance of Hybrid Systems Consisting of Wind and Photovoltaic Generators and Solar Thermal Plane Collector

L. Licea-Jiménez, S.A. Pérez-García, P.Horley, P.Y. Vorobiev, J. González-Hernández, Y.V. Vorobiev

ICEEE CIE 10/09/2004

11 EXPERIMENTAL AND THEORETICAL EVALUATION OF THE SOLAR ENERGY COLLECTION BY TRACKING AND NON-TRACKING PHOTOVOLTAIC PANEL

Yu. Vorobiev, P. Vorobiev, P. Horley, J. González-Hernández

Solar World Congress ISES 12/08/2005

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ANEXO VII Capítulo en libro publicado (internacional)

1. Multi-layered solar energy converters with Flexible sequence of p and n semiconductor films

eliminar, Y.V. Vorobiev, I.R. Chávez Urbiola, R. Ramírez Bon, L. Licea Jiménez, S.A. Pérez García, P. Vorobiev, P. Horley, Capitulo en libro Intech, 2016, Croacia (Hrvatska) , pp 109-137.

ANEXO VIII CITAS POR EL PERIODO 2014-2018: TOTAL TIPO A: 164

Willars-Rodriguez, FJ; Chavez-Urbiola, EA; Vorobiev, P; Vorobiev, YV, Investigation of solar hybrid system with concentrating Fresnel lens, photovoltaic and thermoelectric generators, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, Volumen: 41 Número: 3 Páginas: 377-388, DOI: 10.1002/er.3614, Fecha de publicación: MAR 2017 CITAS TIPO A (9):

1. A hybrid PV/T and Kalina cycle for power generation, Sharadga, Hussein; Dawahdeh, Ahmad; Al-Nimr, Moh'd A,

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, Volumen: 42 Número: 15 Páginas: 4817-4829 Fecha de

publicación: DEC 2018

2. Mirror rearrangement optimization for uniform flux distribution on the cavity receiver of solar parabolic dish

concentrator system, Yan, Jian; Peng, You-duo; Cheng, Zi-ran, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH,

Volumen: 42 Número: 11 Páginas: 3588-3614 Fecha de publicación: SEP 2018

3. Thermodynamic evaluation of irreversibility and optimum performance of a concentrated PV-TEG cogenerated

hybrid system, Singh, Sarveshwar; Ibeagwu, Onyebuchi Isreal; Lamba, Ravita, SOLAR ENERGY, Volumen: 170

Páginas: 896-905 Fecha de publicación: AUG 2018

4. Investigation of thermoelectric generators connected in different configurations for micro-grid applications,

Thankakan, Rakesh; Nadar, Edward Rajan Samuel, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, Volumen: 42

Número: 6 Páginas: 2290-2301 Fecha de publicación: MAY 2018

5. Simulation of a novel hybrid solar photovoltaic/wind system to maintain the cell surface temperature and to

generate electricity, Al-Nimr, Moh'd A.; Kiwan, Suhil; Sharadga, Hussein, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY

RESEARCH, Volumen: 42 Número: 3 Páginas: 985-998 Fecha de publicación: MAR 10 2018

6. Segmented thermoelectric generator: exponential area variation in leg, Ali, Haider; Yilbas, Bekir Sami; Al-Sharafi,

Abdullah, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, Volumen: 42 Número: 2 Páginas: 477-489 Fecha de

publicación: FEB 2018

7. Performance Investigation of an Exhaust Thermoelectric Generator for Military SUV Application, Quan, Rui; Liu,

Guangyin; Wang, Chengji; et ál, COATINGS, Volumen: 8 Número: 1 Número de artículo: 45 Fecha de publicación:

JAN 2018

8. Concentrating photovoltaic thermal (CPVT) collectors and systems: Theory, performance assessment and

applications, Reza Daneshazarian, Erdem Cuce, Pinar Mert Cuce, Farooq Sherc, Renewable and Sustainable Energy

Reviews, Volume 81, Part 1, January 2018, Pages 473-492, https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.08.013

9. Performance Analysis and Optimization of Concentrating Solar Thermoelectric Generator, Ravita Lamba, S.

Manikandan, S. C. Kaushik, Journal of Electronic Materials, September 2018, Volume 47, Issue 9, pp 5310–5320

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7

Pavel Vorobiev, Yuri Vorobiev, “About the possibilities of using the renewable energy power sources on railway transport”, Journal of Advanced Transportation 47:8 (2013) 681-691 [DOI 10.1002/atr.189] CITAS TIPO A (2):

1. Dai Hancheng, Xie Xuxuan, Xie Yang, Liu Jian, Masui Toshihiko, Green growth: The economic impacts of large-scale renewable energy development in China, APPLIED ENERGY, Volumen: 162 Páginas: 435-449 Fecha de publicación: JAN 15 2016

2. González-Gil, R. Palacin, P. Batty, J.P. Powell, “A systems approach to reduce urban rail energy consumption” Energy Conversion and Management 80 (2014) 509–524, [DOI: 10.1016/j.enconman.2014.01.060]

Pavel Vorobiev, Yu Vorobiev, “Automatic sun tracking solar electric systems for applications on transport”, Proceedings of 7th International Conference on Electrical Engineering Computing Science and Automatic Control (CCE) 2010, 66-70, [DOI: 10.1109/ICEEE.2010.5608582] CITAS TIPO A (5):

1. An imperative role of sun trackers in photovoltaic technology: A review, Rajesh Singh, Suresh Kumar, Anita Gehlot,

Rupendra Pachauri, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 82, Part 3, February 2018, Pages 3263-

3278, https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.10.018

2. S Das, PK Sadhu, S Chakraborty, Green sailing of solar PV powered country boat using buck-boost chopper, Proceedings of Circuit, Power and Computing Technologies (ICCPCT), 2016 International Conference, 18-19 March 2016.

3. Mohamed Serraoui Mohamed Serraoui, Mabrouk Sellam Mabrouk Sellam, Mohamed Rebhi Mohamed Rebhi, Automatic Dual Axis Sun Tracking System using Improved Perturbs and Observes MPPT Algorithm, ELECTROTEHNICĂ, ELECTRONICĂ, AUTOMATICĂ (EEA), vol. 64 (2016).

4. Yuh-Shyan Chena, Yun-Wei Linb & Chih-Hao Wangc, “A Green Time-Bounded Routing on Solar-Based Vehicular Ad-Hoc Networks”, Intelligent Automation & Soft Computing, 21:4 (2015), 455-472, [DOI: 10.1080/10798587.2014.924685]

5. Soumya Das, Pradip Kumar Sadhu, Suprava Chakraborty, Nitai Pal, Gourav Majumdar, “New Generation Solar PV Powered Sailing Boat using Boost Chopper”, Indonesian Journal of Electrical Engineering, 12 (2014), [DOI: 10.11591/telkomnika.v12i11.6677]

P Yu Vorobiev, J González-Hernández, Yuri V Vorobiev, “Optimization of the solar energy collection in tracking and non-tracking photovoltaic solar system”, Proceedings of 1st International Conference on Electrical and Electronics Engineering, (ICEEE), 2004, [DOI: 10.1109/ICEEE.2004.1433900] CITAS TIPO A (4):

1. R. Guerrero-Lemusa, R. Vegab, Taehyeon Kimc, Amy Kimmc, L.E. Shephardb, Bifacial solar photovoltaics – A technology review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 60, July 2016, Pages 1533–1549.

2. Domenico Mazzeo, Nicoletta Matera, Piero Bevilacqua, Natale Arcuri, “Energy and economic analysis of solar photovoltaic plants located at the University of Calabria”, International journal of heat and technology, 33:4 (2015), 41-50,[DOI: 10.18280/ijht.330406]

3. Optimization Controller for Mechatronic Sun Tracking System to Improve Performance, Mustafa Engin, Dilsad Engin,

ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING 5:146352-146352, JANUARY 2015, Impact Factor: 0.57 · DOI:

10.1155/2013/146352

4. Chin Kim Lo, Yun Seng Lim, Mee Chu Wong and Yee Kai Tian, “The Application of Novel Platinum-Reinforced Tin-Silver-Copper Solder to Bifacial Photovoltaic Module for Improvement of Yield and Reliability”, “Journal of Solar Energy Engineering”, 136:4 (2014), 9 pages, [DOI: 10.1115/1.4027265]

Page 8: Pavel Vorobiev - productividad.cimav.edu.mxproductividad.cimav.edu.mx/productividad/adjuntos/expediente/405/2018_PV_Formato...Monto total del proyecto en todas sus etapas - $9,626,000.00

Pavel Vorobiev

8

L. L. Díaz-Flores, M. G. Garníca-Romo, J. González-Hernández, J. M. Yáñez-Limón, P. Vorobiev, Y. V. Vorobiev, “Formation of Ag-Cu nanoparticles in SiO2 films by sol-gel process and their effect on the film properties”, Physica Status Solidi C - Current Topics in Solid State Physics, Vol 4 No 6 Book Series: PHYSICA STATUS SOLIDI C-CURRENT TOPICS IN SOLID STATE PHYSICS Volume: 4 Issue: 6 Pages: 2016-2020 DOI: 10.1002/pssc.200674355 Published: 2007 CITAS TIPO A (2):

1. H. Aripin, Seitaro Mitsudo, I Nyoman Sudiana, Edvin Priatna, Hikamitsu Kikuchi, Svilen Sabchevski, DENSIFICATION BEHAVIOR OF SnO2-GLASS COMPOSITES DEVELOPED FROM THE INCORPORATION OF SILICA XEROGELAND SnO2, INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, Volumen: 7 Número: 3 Páginas: 401-407, 2016.

2. Aripin, H.; Mitsudo, Seitaro; Sudiana, I. Nyoman; et ál., Edvin Priatna and Svilen Sabchevski, High thermal behavior of a new glass ceramic developed from silica xerogel/SnO2 composite, Editado por: Hidayat, T; Nandiyanto, ABD; Hasanah, L; et ál., PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SEMINAR ON MATHEMATICS, SCIENCE, AND COMPUTER SCIENCE EDUCATION (MSCEIS 2015) Colección: AIP Conference Proceedings, Bandung, INDONESIA Fecha: OCT 17, 2015 Volumen: 1708 Número de artículo: 070002 Fecha de publicación: 2016

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45. Huen, Priscilla; Daoud, Walid A., Advances in hybrid solar photovoltaic and thermoelectric generators, RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS Volumen: 72 Páginas: 1295-1302 Fecha de publicación: MAY 2017.

46. Ziapour, Behrooz M.; Saadat, Mohammad; Palideh, Vahid; et ál., Power generation enhancement in a salinity-gradient solar pond power plant using thermoelectric generator, ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT Volumen: 136 Páginas: 283-293 Fecha de publicación: MAR 15 2017.

47. Das, Sudipta; Khiangte, Krista R.; Fandan, Rajveer S.; et ál., On the correlation of growth, structural and electrical properties of epitaxial Ge grown on Si by solid source molecular beam epitaxy, CURRENT APPLIED PHYSICS Volumen: 17 Número: 3 Páginas: 327-332 Fecha de publicación: MAR 2017.

48. Ju, Xing; Xu, Chao; Hu, Yangqing; et ál., A review on the development of photovoltaic/concentrated solar power (PV-CSP) hybrid systems, SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS Volumen: 161 Páginas: 305-327 Fecha de publicación: MAR 2017.

49. Rezania, A.; Rosendahl, L. A., Feasibility and parametric evaluation of hybrid concentrated photovoltaic-thermoelectric system, APPLIED ENERGY Volumen: 187 Páginas: 380-389 Fecha de publicación: FEB 1 2017.

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52. M. R. Salem, R. K. Ali, K. M. El-Shazly K. M., Experimental investigation of the performance of a hybrid photovoltaic/ thermal solar system using aluminium cooling plate with straight and helical channels, November 2017Solar Energy 157:147/156, DOI10.1016/j.solener.2017.08.019.

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54. Challa Babu, The Role of Thermoelectric Generators in the Hybrid PV/T Systems: A Review, doi.org/10.1016/j.enconman.2017.08.060, Sep 2017, Energy Conversion and Management.

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56. Tae-Hyeon Kil, Sanghyeon Kim, Dae-Han Jeon, Dae-Myeong Geum, Sooseok Leed Sung-Jin Jung, Sangtae Kim, Chan Park. Jin-Sang Kim, Jeong Min Baik, Ki-Suk Leed Chang, Zoo Kim , Won Jun Choi, Seung-Hyu Baek, A highly-efficient, concentrating-photovoltaic/thermoelectric hybrid generator, Nano Energy, Volume 37, July 2017, Pages 242-247.

57. Lei Yang, Zhi-Gang Chen, Matthew S. Dargusch and Jin Zou, High Performance Thermoelectric Materials: Progress and Their Applications, November 2017, Advanced Energy Materials, DOI10.1002/aenm.201701797.

58. Rezania, A.; Sera, D.; Rosendahl, L. A., Coupled thermal model of photovoltaic-thermoelectric hybrid panel for sample cities in Europe, RENEWABLE ENERGY, Volumen: 99 Páginas: 127-135, Fecha de publicación: DEC 2016.

59. Barry, Matthew M.; Agbim, Kenechi A.; Rao, Parthib; Corey E. Clifford; B.V.K. Reddy, , Minking K. Chyu, Geometric optimization of thermoelectric elements for maximum efficiency and power output, ENERGY, Volumen: 112 Páginas: 388-407 Fecha de publicación: OCT 1 2016.

60. Meng, Xian-long; Xia, Xin-lin; Sun, Chuang; Yang Lee; Xiao-lei Li, A novel free-form Cassegrain concentrator for PV/T combining utilization, SOLAR ENERGY, Volumen: 135 Páginas: 864-873, Fecha de publicación: OCT 2016.

61. Perl, Emmett E.; Simon, John; Geisz, John F.; Lee, Minjoo Larry ; Friedman, Daniel J. ; Steiner, Myles A., Measurements and Modeling of III-V Solar Cells at High Temperatures up to 400 degrees C, IEEE JOURNAL OF PHOTOVOLTAICS, Volumen: 6 Número: 5 Páginas: 1345-1352 Fecha de publicación: SEP 2016.

62. He, Yongtai; Xiao, Lixian; Li, Lei, Theoretical and experimental study on the application of diffuse-reflection concentrators in PV/T solar system, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, Volumen: 40 Número: 7 Páginas: 963-970 Fecha de publicación: JUN 10 2016.

63. Narducci, Dario; Lorenzi, Bruno, Challenges and Perspectives in Tandem Thermoelectric-Photovoltaic Solar Energy Conversion, IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY,Volumen: 15 Número: 3 Páginas: 348-355 Fecha de publicación: MAY 2016.

64. Lamba, Ravita; Kaushik, S. C., Modeling and performance analysis of a concentrated photovoltaic-thermoelectric hybrid power generation system, ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, Volumen: 115 Páginas: 288-298 Fecha de publicación: MAY 1 2016.

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Pavel Vorobiev

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65. Verma, Vishal; Kane, Aarti; Singh, Bhim , Complementary performance enhancement of PV energy system through thermoelectric generation, RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, Volumen: 58 Páginas: 1017-1026 Fecha de publicación: MAY 2016.

66. Zhu, Wei; Deng, Yuan; Wang, Yao; Shengfei Shen; Raza Gulfam, High-performance photovoltaic-thermoelectric hybrid power generation system with optimized thermal management, ENERGY, Volumen: 100 Páginas: 91-101 Fecha de publicación: APR 1 2016.

67. Saghafifar, Mohammad; Gadalla, Mohamed, Performance assessment of integrated PV/T and solid desiccant air-conditioning systems for cooling buildings using Maisotsenko cooling cycle, SOLAR ENERGY, Volumen: 127 Páginas: 79-95 Fecha de publicación: APR 2016.

68. Makki, Adham; Omer, Siddig; Su, Yuehong; Hisham Sabir, Numerical investigation of heat pipe-based photovoltaic-thermoelectric generator (HP-PV/TEG) hybrid system, ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, Volumen: 112 Páginas: 274-287 Fecha de publicación: MAR 15 2016.

69. H. Hashim, John J. Bomphrey, G. Min, “Model for geometry optimization of thermoelectric devices in a hybrid PV/TE system”, Renewable Energy, 87:1 (2016), 458-463, [DOI: 10.1016/j.renene.2015.10.029].

70. Rabari, Ronil; Mahmud, Shohel; Dutta, Animesh, Analysis of combined solar photovoltaic-nanostructured thermoelectric generator system, INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY, Volumen: 13 Número: 11 Páginas: 1175-1184 Fecha de publicación: 2016.

71. Gao, Zhaojing; Shih, Tien-Mo; Su, Shanhe; Jincan Chen; Zhong Chen, Transient models integrating photovoltaic, electron-tunneling, and thermoelectric mechanisms, NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-APPLICATIONS, Volumen: 69 Número: 10 Páginas: 1125-1135 Fecha de publicación: 2016.

72. Priscilla Huen, Walid A. Daoud, Advances in hybrid solar photovoltaic and thermoelectric generators, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Available online 3 November 2016, DOI: 10.1016/j.rser.2016.10.04.

73. Sibin K P, Selvakumar Nagarajan, Arvind Kumar, Arjun Dey, N. Sridhara, H.D. Shashikala, Anand kumar Sharma, Harish Barshilia, Design and development of ITO/Ag/ITO spectral beam splitter coating for photovoltaic-thermoelectric hybrid systems, Solar Energy, 141:118-126, November 2016, Volume 141, 1 January 2017, Pages 118–126, DOI: 10.1016/j.solener.2016.11.027.

74. Enok Skjølstrup and Thomas Søndergaard, Design and optimization of spectral beamsplitter for hybrid thermoelectric-photovoltaic concentrated solar energy devices, Solar Energy, Volume 139, 1 December 2016, Pages 149–156, DOI: 10.1016/j.solener.2016.09.036, December 2016.

75. Mohamed A. Gadalla, Performance assessment and transient optimization of multi-stage solid desiccant air conditioning systems with building PV/T integration, SPIE (Optics+Photonics for Sustainable Energy) Conference 9937: Next Generation Technologies for Solar Energy Conversion VII. TECHNICAL SUMMARIES.

76. AA Ghoneim, AM Mohammedein, Experimental and Numerical Investigation of Combined Photovoltaic-Thermal Solar System in Hot Climate, British Journal of Applied Science & Technology, ISSN: 2231-0843,Vol.: 16, Issue.: 3, 2016

77. Branz Howard M., Regan William, Gerst Kacy J., Borak J. Brian, Santori Elizabeth A., “Hybrid solar converters for maximum exergy and inexpensive dispatchable electricity”, Energy & Environmental Science, 8:11 (2015), 3083-3091, [DOI: 10.1039/c5ee01998b]

78. Shelby Vorndran, Juan M. Russo, Yuechen Wu, Michael Gordon and Raymond Kostuk, “Holographic diffraction-through-aperture spectrum splitting for increased hybrid solar energy conversion efficiency”, International journal of energy research, 39:3 (2015), [DOI: 10.1002/er.3245]

79. Omar Z. Sharaf, Mehmet F. Orhan, “Concentrated photovoltaic thermal (CPVT) solar collector systems: Part II – Implemented systems, performance assessment, and future directions”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 50 (2015), 1566-1633, [DOI:10.1016/j.rser.2014.07.215]

80. Todd Otanicar, Stephen Theisen, Tyler Norman, Robert A Taylor, “Envisioning advanced solar electricity generation: Parametric studies of CPV/T systems with spectral filtering and high temperature PV”, Applied Energy, 140 (2015), 224-233, Article: 033124, [DOI: 10.1016/j.apenergy.2014.11.073]

81. Ying-Ying Wu, Shuang-Ying Wu, Lan Xiao, “Performance analysis of photovoltaic–thermoelectric hybrid system with and without glass cover”, Energy Conversion And Management, 93 (2015), 151-159, [DOI: 10.1016/j.enconman.2015.01.013]

82. Joseph Rozario, Joshua M Pearce, “Optimization of annealing cycles for electric output in outdoor conditions for amorphous silicon photovoltaic–thermal systems”, Applied Energy, 148 (2015), 134-141, [DOI: 10.1016/j.apenergy.2015.03.073]

83. R. Bjørk, Kaspar Kirstein Nielsen, “The performance of a combined solar photovoltaic (PV) and thermoelectric generator (TEG) system”, Solar Energy, 120 (2015), 187-194, [DOI: 10.1016/j.solener.2015.07.035]

84. Kangwen Sun, Ming Zhu, Lifeng Wang, Hu Liu, “Analysis of the Hybrid Power System for High-Altitude Unmanned Aircraft”, Advances In Materials Science And Engineering, 1 (2015), 1-9, [DOI: 10.1155/2015/380708]

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85. Bruno S. Dallan, Joseph Schumann, Frédéric J. Lesage, “Performance evaluation of a photoelectric–thermoelectric cogeneration hybrid system”, Solar Energy, 118 (2015), 276-285, [DOI: 10.1016/j.solener.2015.05.034]

86. Ofer Beeri, Oded Rotem, Eden Hazan, Yaniv Gelbstein, “Hybrid photovoltaic-thermoelectric system for concentrated solar energy conversion: Experimental realization and modeling”, Journal Of Applied Physics, 118 (2015), [DOI: 10.1063/1.4931428]

87. Omar Z. Sharaf, Mehmet Fatih Orhan, “Concentrated photovoltaic thermal (CPVT) solar collector systems: Part II – Implemented systems, performance assessment, and future directions”, Renewable And Sustainable Energy Reviews, 50 (2015), 1566-1633, [DOI: 10.1016/j.rser.2014.07.215

88. Pang Wei, Liu Yu, Shao Shiquan, Gao Xin, “Empirical study on thermal performance through separating impacts from a hybrid PV/TE system design integrating heat sink”, 6 International Communications In Heat And Mass Transfer, 60 (2015), 9-12, [DOI: 10.1016/j.icheatmasstransfer.2014.11.004

89. Sun Wei, Egbelakin Temitope, “Adoption of Solar Grid-Tied PV-System Adopted in a Residential Building”, Australasian Journal of Construction Economics and Building, 2:2 (2014), 80-88, [DOI: 10.5130/ajceb-cs.v2i2.3894]

90. Makki Adham, Omer Siddig, Sabir Hisham, “Advancements in hybrid photovoltaic systems for enhanced solar cells performance”, Renewable & Sustainable Energy Reviews, 41 (2015), 658-684, [DOI: 10.1016/j.rser.2014.08.069]

91. Disenhof Corinne, Mark-Moser MacKenzie, Rose Kelly, “The Gulf of Mexico Petroleum System – Foundation for Science-Based Decision Making”, Journal of Sustainable Energy Engineering, 2:3 (2014), 225-236, [DOI: 10.7569/JSEE.2013.629522]

92. Li Yongliang, Witharana Sanjeeva, Cao Hui, Lasfargues Mathieu, Huang Yun, Ding Yulong, “Wide spectrum solar energy harvesting through an integrated photovoltaic and thermoelectric system”, Particuology, 15 (2014), 39-44, [DOI: 10.1016/j.partic.2013.08.003]

93. Rozario J., Vora A. H., Debnath S. K., Pathak M. J. M., Pearce J. M., “The effects of dispatch strategy on electrical performance of amorphous silicon-based solar photovoltaic-thermal systems” Renewable Energy, 68 (2014), 459-465, [DOI: 10.1016/j.renene.2014.02.029]

94. Lin Weiqing, Shih Tien-Mo, Zheng Jin-Cheng, Zhang Yufeng, Chen Jincan, “Coupling of temperatures and power outputs in hybrid photovoltaic and thermoelectric modules”, International Journal Of Heat And Mass Transfer, 74 (2014), 121-127, [DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2014.02.075]

95. Lertsatitthanakorn C., Soponronnarit S., Jamradloedluk J., Rungsiyopas M., Sarachitti R., “Performance Study of Thermoelectric Solar-Assisted Heat Pump with Reflectors”, Journal Of Electronic Materials, 43:6 (2014), 2040-2046, [DOI: 10.1007/s11664-013-2945-9]

96. Garcia-Heller Veronica, Paredes Stephan, Ong Chin Lee, Ruch Patrick, Michel Bruno, “Exergoeconomic analysis of high concentration photovoltaic thermal co-generation system for space cooling”, Renewable & Sustainable Energy Reviews, 34 (2014), 8-19, [DOI: 10.1016/j.rser.2014.02.037]

97. Calise F., d'Accadia M. Dentice, Roselli C., Sasso M., Tariello F, “Desiccant-based AHU interacting with a CPVT collector: Simulation of energy and environmental performance”, Solar Energy, 103 (2014), 574-594, [DOI: 10.1016/j.solener.2013.11.001]

98. Wei Fangbing, Dao Ming Ming, Song Peng Yu, Lu Xiao Min, Zhang Hou Cheng, Zhang Jin Jie, Zhu Jin Yong, Zou Zu Quan, Chen Li Wei, “Evaluation on the Efficiency of a Solar Powered Solid Oxide Electrolysis Cell Plant for Carbon Dioxide Reduction”, International Journal Of Electrochemical Science, 9:3 (2014), 1146-1162, [ISSN 1452-3981]

99. Liao Tianjun, Lin Bihong, Yang Zhimin, “Performance characteristics of a low concentrated photovoltaic-thermoelectric hybrid power generation device”, International Journal Of Thermal Sciences, 77 (2014), 158-164, [DOI: 10.1016/j.ijthermalsci.2013.10.013]

100. Hake S. L., Chate P. A., Sathe D. J., Hankare P. P., Bhuse V. M., “Studies on hexagonal cadmium selenide thin film deposited by chemical route using ascorbic acid”, Journal Of Materials Science-Materials In Electronics, 25:2 (2014), 811-816, [DOI: 10.1007/s10854-013-1650-z]

101. Sundarraj Pradeepkumar, Maity Dipak, Roy Susanta Sinha, Taylor Robert A., “Recent advances in thermoelectric materials and solar thermoelectric generators - a critical review”, RSC Advances, 4:87 (2014), 46860-46874, [DOI: 10.1039/c4ra05322b]

102. Vertat Ivo, Vobornik Ales, “Efficient and Reliable Solar Panels for Small CubeSat Picosatellites”, International Journal Of Photoenergy, Article: 537645 (2014), 8 pages, [DOI: 10.1155/2014/537645]

103. Dong Siyu, Shih Tien-Mo, Lin Weiqing, Cai Xiuhong, Chang Richard Ru-Gin, Chen Zhong, “Time-dependent photovoltaic-thermoelectric hybrid systems”, Numerical Heat Transfer Part A-Applications, 66:4 (2014), 402-419, [DOI: 10.1080/10407782.2014.884890]

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ANEXO IX Arbitraje de artículo nivel internacional

1. "Automatic Evaluation of Music Students", Antonio Camarena-Ibarrola, Universidad Michoacana

de San Nicolas de Hidalgo, Proceedings of 14th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, 2015

2. Generic Maneuvers for Versatile Planning, Control and Coordination of Automated Articulated Vehicles, Zöbel Dieter, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2014

ANEXO X Arbitraje de proyectos científicos o tecnológicos

1. CONACYT, Proceso de selección de las solicitudes SENER, Convocatoria 2018 - 2019 Fondo

Sectorial CONACYT - Secretaria de Energia - Sustentabilidad Energética Estancias Posdoctorales en México

2. CONACYT PEI2018, Estudio e Investigación para selección de estructura resiliente de montaje y ensamble de panel fotovoltaico adaptable en construcción vertical u horizontal geométrica e irregular existentes y nuevas

3. CONACYT, Solicitudes de beca, Convocatoria Becas al extranjero, 2017 4. Convocatoria interna de proyectos de investigación CIQA 2015, Funcionalización de óxido de

grafeno con poliarilos conjugados para el desarrollo de celdas solares orgánicas, participación como evaluador externo

5. CONACYT EFIDT 2017, Desarrollo de transformadores para granjas solaresDesarrollo de nuevos diseños del transformador elevador de voltaje de aplicación en granjas de generación de energía solar configurado con disposición de interfaces adecuada a su entorno.

6. CONACYT PEI2017, Diseño y desarrollo de un modelo integral de automatizacion de estacionamientos

7. CONACYT PEI2017, Sistema Computacional Multiagente para la Predicción y Gestión de Demanda de Energía Eléctrica (Smart Prediction)

8. CONACYT FIT 2016, Evaluación de 12 propuestas de proyecto en FIT2016 9. CONACYT, Solicitudes de beca, Convocatoria Becas al extranjero, 2016

ANEXO XI Registro de patente

1. DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA APLICAR RECUBRIMIENTOS NANOCOMPOSITOS POR ROCÍO

CON INYECCIÓN DE FLUJO, AJUSTABLE EN BASE A UNA MESA DE COORDENADAS, Sergio Alfonso Pérez García; Pavel Vorobiev; Liliana Licea Jiménez; Arturo Román Vázquez Velázquez; Miguel Ángel Velasco Soto y Alberto Toxqui Terán, MX/a/2018/016169, Fecha de registro 19/12/2018

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ANEXO XII Título de patente

1. Multi-junction self-concentrating solar cell device with variable cells interconnection, Yuri Vorobiev Vasilievitch, Jesús González Hernández, Hilda Esperanza Esparza Ponce, Pavel Vorobiev, MX/a/2008/007486, Fecha de titulo otorgado 19/08/2013

ANEXO XIII Registro de derechos de autor

1. Registro de Derechos de Autor del Software Titulado: "Control numérico de la mesa de recubrimientos por rocío", Coronado Cavazos José Germán, Pavel Vorobiev, Folio INDAUTOR 03-2018-101511211500-01, Fecha de registro 23/10/2018

2. Registro Público de Derecho de Autor: "SimulaME" (Entorno para simulación, investigación y análisis de los procesos industriales con circulación secuencial de los elementos, en particular, las lineas del Metro), Pavel Vorobiev, Folio INDAUTOR: 03-2014-071612592900-01, Fecha de registro 22/07/2014

ANEXO XIV Artículos en Revistas de Difusión Científica, incluyen solo: Revista ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, Avance y Perspectiva del CINVESTAV, CiENCiA UANL de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Ciencia y Desarrollo del CONACYT.

1. Publicación en la revista Ciencia y Desarrollo del CONACYT de la fotografía ganadora del 2do lugar del Concurso de Fotografía Científica de CONACYT 2015, Fecha de publicación: Diciembre 2015

ANEXO XV Otros Méritos

1. Segundo lugar en el IX Premio Estatal a la Innovación Tecnológica Guanajuato 2016 otorgado por el Gobierno de Guanajuato el 05/12/2016 por el proyecto surgido de la colaboración entre CIMAV y CONAGRA Brands (proyecto PEI2015 incluido en la lista de proyectos patrocinados por la industria).

2. Actividades realizadas para entablar el Convenio de colaboración entre CIMAV y la Universidad Estatal de Moscú de Ingeniería Ferroviaria firmado en el año 2014 por el director del CIMAV y el rector de la Universidad.

3. Segundo lugar en el Concurso de Fotografía Científica de CONACYT 2015 (resultados difundidos en la Revista Ciencia y Desarrollo en Diciembre 2015)

4. Reconocimiento otorgado por la Universidad Estatal de Moscú de Ingeniería Ferroviaria sobre la

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aplicación de los resultados de la tesis doctoral en la impartición de cursos académicos titulados: “Sistemas de pilotaje automático de los trenes”, “Modelado de sistemas de control” y en el desarrollo de las tesis de los alumnos del departamento de ingeniería. Otorgado en 2012

5. Premio CONAE, Primer Lugar en Desarrollo de Sistemas Sustentables por la participación en el proyecto “Electrificación solar de escuelas rurales en el Estado de Querétaro”. Participación en el proyecto durante las prácticas profesionales en CINVESTAV Querétaro, 2005.

ANEXO XVI Curso CIMAV: curricular o propedéutico AÑO-Semestre (horas)

1. 2018-2(100) Mathematics, CIMAV Monterrey Master’s Program in Material Science 2. 2018-2(36) Mathematics, Propaedeutic course, CIMAV Monterrey Master’s Program

in Material Science 3. 2018-1(36) Mathematics, Propaedeutic course, CIMAV Monterrey Master’s Program

in Material Science 4. 2017-2(100) Mathematics, CIMAV Monterrey Master’s Program in Material Science 5. 2017-2(36) Mathematics, Propaedeutic course, CIMAV Monterrey Master’s Program

in Material Science 6. 2017-1(100) Mathematics, CIMAV Monterrey Master’s Program in Material Science 7. 2017-1(36) Mathematics, Propaedeutic course, CIMAV Monterrey Master’s Program

in Material Science 8. 2016-2(100) Mathematics, CIMAV Monterrey Master’s Program in Material Science 9. 2016-2(36) Mathematics, Propaedeutic course, CIMAV Monterrey Master’s Program

in Material Science 10. 2016-2(50) Selected subjects of Engineering and Manufacturing Processes, CIMAV

Monterrey Master’s Program in Material Science 11. 2016-1(100) Mathematics, CIMAV Monterrey Master’s Program in Material Science 12. 2016-1(36) Mathematics, Propaedeutic course, CIMAV Monterrey Master’s Program

in Material Science 13. 2015-2(100) Mathematics, CIMAV Monterrey Master’s Program in Material Science 14. 2015-1(100) Mathematics, CIMAV Monterrey Master’s Program in Material Science 15. 2015-1(36) Mathematics, Propaedeutic course, CIMAV Monterrey Master’s Program

in Material Science 16. 2014-2(36) Mathematics, Propaedeutic course, CIMAV Monterrey Master’s Program

in Material Science 17. 2014-2(50) Selected subjects of Physics and Chemistry, CIMAV Monterrey Master’s

Program in Material Science 18. 2013-2(50) Mathematics, CIMAV Monterrey Master’s Program in Material Science

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Pavel Vorobiev

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ANEXO XVII Seminario curricular

1. “Estudio de celdas y módulos fotovoltaicos con un diseño estructural novedoso”, CINVESTAV Querétaro, Seminario departamental, 28.02.2018, Querétaro, Qro.

2. “Optical Filters”, CIMAV Monterrey, Nanosciences workshop, October 5, 2016, Monterrey, NL.

3. “Optical Filters”, CIMAV Monterrey, Nanosciences workshop, October 6, 2015, Monterrey, NL.

4. “Ahorro de energía en el metro con los algoritmos de regulación automática de trenes”, Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 19.02.2015, Querétaro, Qro.

5. “Innovations, control and informatics in urban railway transport systems. Experiences of Russia and Mexico”, (Original title in spanish: “Innovaciones, control e informática en los sistemas de transporte urbano ferroviario. Experiencias de Rusia y México”), Universidad Autónoma de Nuevo León, FIME, Monterrey, NL, Mexico, Feb 9, 2012.

6. “Innovations, control and informatics in urban railway transport systems. Experiences of Russia and Mexico”, (Original title in spanish: “Innovaciones, control e informática en los sistemas de transporte urbano ferroviario. Experiencias de Rusia y México”), CIMAV, Unidad-Monterrey, NL, Mexico, Aug 5, 2011.

ANEXO XVIII Taller curricular o coordinador de curso o seminarios de investigación semestrales

1. Coordinador de seminarios del CIMAV Monterrey durante el ciclo 2015-1/2015-2 2. Coordinador de seminarios del CIMAV Monterrey durante el ciclo 2014-1/2014-2

ANEXO XIX Dirección de tesis de doctorado (proceso)

1. Tema: Diseño e investigación de un equipo para deposición de películas delgadas por la técnica de Deposición Química en fase de Vapor (CVD), Institución: CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS, UNIDAD QUERETARO, Alumno: M. C. Francisco J. Willars Rodríguez Codirección con Dr. Yurii Vorobiov

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ANEXO XX Dirección de tesis de maestría interna terminada

1. Fecha de obtención de grado: 18/01/2018; Tema: Desarrollo de recubrimientos autolimpiables para su aplicación en módulos

fotovoltaicos, Alumna: Katya Anaid Segura Soria Codirección con Dr. Sergio Alfonso Pérez García

2. Fecha de obtención de grado: 01/09/2015;

Tema: Diseño y desarrollo de recubrimientos multicapas nanoestructurados para aplicaciones en celdas solares fotovoltaicas,

Alumna: Lidia Peña Cabrera, México Codirección con Dra. Ana Arizmendi Morquecho

ANEXO XXI Dirección de tesis de maestría externa terminada

1. Fecha de obtención de grado: 13/02/2015; Tema: Desarrollo e investigacion de sistemas hibridos de generacion de energia, Alumno: Ing. Fransisco J. Villars Rodriguez Institución: CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS, UNIDAD QUERETARO, Codirección con Dr. Yurii Vorobiov

2. Fecha de obtención de grado: 27/04/2012; Tema: Estudio de sistemas de pilotaje automático de trenes de lazo sencillo con cálculo de variables de control en tiempo real sobre la marcha, Alumno: Ing. Pjio Vei Lin Institución: MOSCOW STATE UNIVERSITY OF RAILWAY ENGINEERING

3. Fecha de obtención de grado: 29/04/2011; Tema: Sistema automatizado de regulación supervisada para la restauración de circulación de trenes en el horario después de una falla, Alumno: Ing. Zo Lin Aung Institución: MOSCOW STATE UNIVERSITY OF RAILWAY ENGINEERING

ANEXO XXII Dirección de tesis de licenciatura externas terminadas

1. Fecha de obtención de grado: 25/02/2016; Tema: ESTUDIO ELÉCTRICO, ÓPTICO Y ESTRUCTURAL DE LA CELDA SOLAR OTC/CdS/CdTe

ACTIVADA CON MgCl2, Alumno: GERARDO MIJANGOS GARRIDO Institución: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, Codirección con Dr. José Santos Cruz

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ANEXO XXIII Sinodal de alumnos graduados (internos en tabla y externos en texto) 2018

Externo Nombre: José Alejandro Alonso Tovar Institución: CIDESI Monterrey Nivel: Maestría Tema: Diseño e implementación de un controlador con retroalimentación de fuerza para tarea

de inserción en un robot industrial Participación como secretario del Jurado

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2017

2016 Externo:

Nombre: Doctorado (M.C. Iker Rodrigo Chavez Urbiola) Institución: CINVESTAV Querétaro Tema: Desarrollo e investigación de películas de semiconductores II-VI y IV-VI para aplicaciones

foto electrónicas obtenidas por la técnica de vapor químico” Sinodales: Rebeca Castanedo Pérez José Martín Yáñez Limón Pavel Vorobiev Jorge Hernández Borja 2015

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ANEXO XXIV Ingresos facturados por derechos de patentes, proyectos, cursos, asesorías.

# Periodo Descripcion Fecha Facturado Participació

n

Ingresado

1 2013 Desarrollo de productos para las nuevas líneas

estratégicas de negocio mediante innovación

radical

2013-08-05 al

2013-12-18

$2,200,000.0

0

25.00% $550,000.00

2 2014 Desarrollo de productos, procesos y empaques

para las líneas estratégicas de negocios mediante

innovación radical

2014-03-14 al

2014-12-19

$2,540,516.80 22.00% $558,913.70

3 2015 Desarrollo del dispositivo de caracterización de

propiedades del núcleo de acero al silicio de un

transformador y la cuantificación de la

contribución del sistema de sujeción del núcleo al

nivel de pérdidas de eficiencia

2015-05-29 al

2015-12-18

$1,423,594.80 50.00% $711,797.40

4 2015 Desarrollo de productos, procesos y empaques

para líneas estratégicas de negocio

2015-02-12 al

2015-12-31

$2,374,608.10 22.00% $522,413.78

5 2016 Innovación en Fórmulas y Empaques para las

Plataformas de Botanas y Envasados con Impacto

en la Sustentabilidad Ambiental

2016-06-06 al

2016-12-30

$1,753,130.87 18.00% $315,563.56

6 2017 INNOVACION EN EMPAQUES POLIMERICOS Y Y

ESTUDIO TERMICO IN-SITU DE BOLSA

TRANSPARENTE DE PALOMITAS

2017-05-15 al

2017-08-16

$1,416,380.92 10.00% $141,638.09

7 2017 PROPUESTA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

EN EL ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN Y

DESARROLLO DE PRODUCTOS. (Estudios

exploratorios: Análisis Térmico)

2017-11-06 al

2017-12-10

$250,000.00 25.00% $62,500.00

8 TOTAL: $11,958,231.49 $2,862,826.5

3