De Wikipedia, la enciclopedia libre
  (Redirigido desde John Goodenough )
Saltar a navegación Saltar a búsqueda

John Bannister Goodenough ( / ɡ ʊ d ɪ n ʌ f / GUUD -in-uf ; [3] nacido el 25 de julio de, 1922) [4] es un material científico americano, un físico de estado sólido , y un Premio Nobel de Química . Es profesor de ingeniería mecánica y ciencia de los materiales en la Universidad de Texas en Austin . Se le atribuye ampliamente la identificación y el desarrollo de la batería de iones de litio para desarrollar las reglas Goodenough-Kanamori.en la determinación del signo del superecambio magnético de materiales y en los avances fundamentales en la memoria de acceso aleatorio de las computadoras .

Goodenough nació en Jena , Alemania, de padres estadounidenses. Durante y después de graduarse de la Universidad de Yale , Goodenough se desempeñó como meteorólogo militar estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Continuó para obtener su Ph.D. en física en la Universidad de Chicago , se convirtió en investigador en el Laboratorio Lincoln del MIT y más tarde en jefe del Laboratorio de Química Inorgánica en la Universidad de Oxford . Desde 1986, ha sido profesor en la escuela de ingeniería de UT Austin.

Ha sido galardonado con la Medalla Nacional de Ciencias , la Medalla Copley , el Premio Fermi , el Premio Draper y el Premio Japón . El premio John B Goodenough en ciencia de materiales lleva su nombre. En 2019, fue galardonado con el Premio Nobel de Química junto a M. Stanley Whittingham y Akira Yoshino y, a los 97 años, se convirtió en el premio Nobel de mayor edad de la historia. [5]

Educación y vida temprana [ editar ]

John Goodenough nació en Jena, Alemania, de padres estadounidenses, Erwin Ramsdell Goodenough (1893-1965) y Helen Miriam (Lewis) Goodenough. [6] Su padre estaba trabajando en su doctorado. en la Harvard Divinity School en el momento del nacimiento de John y más tarde se convirtió en profesor de historia de la religión en la Universidad de Yale . El hermano de John, el difunto Ward Goodenough , era un antropólogo de la Universidad de Pensilvania . Los hermanos asistieron a un internado en Groton en Massachusetts . [7] En 1944, John Goodenough recibió una licenciatura en Matemáticas , summa cum laudede la Universidad de Yale , donde fue miembro de Skull and Bones . [8]

Después de servir en el ejército de los Estados Unidos como meteorólogo [9] en la Segunda Guerra Mundial , Goodenough fue a la Universidad de Chicago para completar una maestría y se le concedió un doctorado. en física en 1952. [10] Su supervisor de doctorado fue el teórico de la avería eléctrica Clarence Zener y trabajó y estudió con físicos, incluidos Enrico Fermi y John A. Simpson . Mientras estaba en Chicago, conoció y se casó con la estudiante graduada en historia Irene Wiseman. [11]

Carrera e investigación [ editar ]

Laboratorio Lincoln del MIT [ editar ]

Después de sus estudios, Goodenough fue científico investigador y líder de equipo en el Laboratorio Lincoln del MIT durante 24 años. Durante este tiempo formó parte de un equipo interdisciplinario responsable del desarrollo de la memoria magnética de acceso aleatorio . Sus esfuerzos de investigación en RAM lo llevaron a desarrollar los conceptos de ordenamiento orbital cooperativo, también conocido como distorsión cooperativa de Jahn-Teller , en materiales de óxido, y posteriormente lo llevaron a desarrollar las reglas para el signo del superecambio magnético en materiales, ahora conocido como las reglas de Goodenough-Kanamori (con Junjiro Kanamori ). [12] .

Tenencia en la Universidad de Oxford [ editar ]

Placa azul erigida por la Royal Society of Chemistry en conmemoración del trabajo hacia la batería recargable de iones de litio en Oxford

Durante la década de 1970 y principios de 1980 tarde, continuó su carrera como jefe del Laboratorio de Química Inorgánica en la Universidad de Oxford . Entre su trabajo en Oxford, a Goodenough se le atribuye una importante investigación esencial para el desarrollo de baterías comerciales recargables de iones de litio . [12] Goodenough pudo ampliar el trabajo anterior de M. Stanley Whittingham sobre materiales de batería, y descubrió en 1980 que al usar Li x CoO 2 como un material de cátodo liviano y de alta densidad de energía , podía duplicar la capacidad de los iones de litio. baterías. El trabajo de Goodenough fue comercializado a través de Sony porAkira Yoshino , quien había contribuido con mejoras adicionales a la construcción de la batería. [13] Goodenough recibió el Premio Japón en 2001 por sus descubrimientos de los materiales críticos para el desarrollo de baterías de litio recargables de alta densidad de energía livianas, [14] y él, Whittingham y Yoshino compartieron el Premio Nobel de Química 2019 por su investigación en baterías de iones de litio. [13]

Profesor de la Universidad de Texas [ editar ]

Desde 1986, Goodenough ha sido profesor en la Universidad de Texas en Austin en los departamentos de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica de la Escuela de Ingeniería Cockrell . [15] Durante su mandato allí, ha continuado su investigación sobre sólidos conductores iónicos y dispositivos electroquímicos; Afirmó que continuó estudiando materiales mejorados para baterías para ayudar a promover el desarrollo de vehículos eléctricos y ayudar a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. [16] Arumugam Manthiram y Goodenough descubrieron la clase polianión de cátodos. [17] [18] [19] Demostraron que los electrodos positivos que contienen polianiones , por ejemplo, sulfatos , producen voltajes más altos que los óxidos debido al efecto inductivo del polianión. La clase de polianiones incluye materiales como los fosfatos de hierro y litio que se utilizan para dispositivos más pequeños como herramientas eléctricas. [20] Su grupo también ha identificado varios electrodos y materiales electrolíticos prometedores para celdas de combustible de óxido sólido. [21] Actualmente ocupa la Cátedra Virginia H. Cockrell Centennial en Ingeniería. [22]

Goodenough todavía trabaja en la universidad a los 98 años en 2021, [23] con la esperanza de encontrar otro gran avance en la tecnología de baterías. [24] [25]

El 28 de febrero de 2017, Goodenough y su equipo de la Universidad de Texas publicaron un artículo en la revista Energy and Environmental Science sobre su demostración de una batería de vidrio , una batería de estado sólido de bajo costo que no es combustible y tiene un ciclo largo. vida con una alta densidad de energía volumétrica y tasas rápidas de carga y descarga. En lugar de electrolitos líquidos, la batería utiliza electrolitos de vidrio que permiten el uso de un ánodo de metal alcalino sin la formación de dendritas. [26] [25] [27] [28]Sin embargo, este artículo fue recibido con escepticismo generalizado por la comunidad de investigación de baterías y sigue siendo controvertido después de varios trabajos de seguimiento. El trabajo fue criticado por la falta de datos completos, [29] interpretaciones espurias de los datos obtenidos, [29] y que el mecanismo propuesto de funcionamiento de la batería violaría la primera ley de la termodinámica . [30] [31]

En abril de 2020, se presentó una patente para la batería de vidrio en nombre del LNEG (Laboratorio Nacional de Energía y Geología) en Portugal, la Universidad de Porto, Portugal y la Universidad de Texas. [32]

Trabajo de asesoramiento [ editar ]

En 2010, Goodenough se unió a la junta asesora técnica de Enevate, con sede en Irvine, California , una startup de tecnología de baterías de iones de litio con dominancia de silicio . [33] Goodenough también se desempeña actualmente como asesor del Centro Conjunto para la Investigación del Almacenamiento de Energía (JCESR) , una colaboración dirigida por el Laboratorio Nacional Argonne y financiada por el Departamento de Energía . [34] Desde 2016, Goodenough también ha trabajado como asesor de Battery500, un consorcio nacional liderado por el Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico (PNNL) y parcialmente financiado por el Departamento de Energía. [35] [36]

Investigaciones fundamentales [ editar ]

En el aspecto fundamental, su investigación se ha centrado en el magnetismo y en el comportamiento de transición metal-aislante en óxidos de metales de transición . Junto con Junjiro Kanamori, Goodenough desarrolló un conjunto de reglas semi-empíricas para predecir el magnetismo en estos materiales en las décadas de 1950 y 1960, ahora llamadas reglas de Goodenough-Kanamori, que forman la base del superecambio , que es una propiedad central de la superconductividad de alta temperatura. . [37] [38] [39]

Distinciones [ editar ]

El profesor Goodenough es miembro de la Academia Nacional de Ingeniería , la Academia Nacional de Ciencias , la Academia Francesa de Ciencias , la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España y la Academia Nacional de Ciencias, India . [40] Es autor de más de 550 artículos, 85 capítulos de libros y reseñas, y cinco libros, incluyendo dos obras seminales, Magnetism and the Chemical Bond (1963) [41] y Les oxydes des metaux de transición (1973). [21] Goodenough fue co-receptor del Premio Enrico Fermi 2009por su trabajo en baterías de iones de litio, junto a Siegfried S. Hecker de la Universidad de Stanford, quien había recibido el premio por su trabajo en metalurgia de plutonio. [42]

En 2010 fue elegido miembro extranjero de la Royal Society . [43] El 1 de febrero de 2013, Goodenough recibió la Medalla Nacional de la Ciencia por parte del presidente Barack Obama de los Estados Unidos. [44] Fue galardonado con el Premio Draper en ingeniería. [45] En 2015, fue incluido junto con M Stanley Whittingham , por su investigación pionera que condujo al desarrollo de la batería de iones de litio en una lista de Clarivate Citation Laureates para el Premio Nobel de Química de Thomson Reuters. En 2017 recibió el Premio Welch en Química [46] [47] y en 2019 fue galardonado con elMedalla Copley de la Royal Society. [48]

La Royal Society of Chemistry otorgó un premio John B Goodenough en su honor. [12]

Goodenough recibió un premio honorífico CK Prahalad del Corporate EcoForum (CEF) en 2017. El fundador de CEF, Rangaswami, comentó: "John Goodenough es una prueba de que la imaginación se pone a trabajar para el bien común. Estamos encantados de reconocer su vida de logros y tenemos esperanza que su último descubrimiento tendrá importantes implicaciones para el futuro del almacenamiento de baterías sostenible ". [49] [50]

Goodenough recibió el Premio Nobel de Química el 9 de octubre de 2019 por su trabajo en baterías de iones de litio, junto con M. Stanley Whittingham y Akira Yoshino . Es la persona de mayor edad en recibir el Premio Nobel. [5]

Obras [ editar ]

Artículos [ editar ]

  • John B. Goodenough (1955). "Teoría del papel de la covalencia en las manganitas de tipo Perovskita [La, M (II)] MnO 3 " . Phys. Rev . 100 (2): 564–573. Código Bibliográfico : 1955PhRv..100..564G . doi : 10.1103 / physrev.100.564 .
  • K. Mizushima; PC Jones; PJ Wiseman; JB Goodenough (1980). "Li x CoO 2 (0 <x <-1): Un nuevo material de cátodo para baterías de alta densidad energética". Mater. Res. Bull . 15 (6): 783–799. doi : 10.1016 / 0025-5408 (80) 90012-4 .
  • John B. Goodenough (1985). B. Schuman, Jr .; et al. (eds.). "Óxidos de manganeso como cátodos de batería" (PDF) . Simposio de actas sobre electrodos de dióxido de manganeso: teoría y práctica para aplicaciones electroquímicas . Re Electrochem. Soc. Inc, NJ 85–4 : 77–96.
  • Lightfoot, P .; Pei, SY; Jorgensen, JD; Manthiram, A .; Tang, XX y JB Goodenough. "Defectos por exceso de oxígeno en cupratos en capas" , Laboratorio Nacional Argonne , Universidad de Texas-Austin, Laboratorio de Ciencia de Materiales Departamento de Energía de los Estados Unidos , Fundación Nacional de Ciencias , (septiembre de 1990).
  • Argyriou, DN; Mitchell, JF; Chmaissem, O .; Pantalones cortos.; Jorgensen, JD y JB Goodenough. "Inversión de signo de la compresibilidad del enlace Mn-O en La 1.2 Sr 1.8 Mn 2 O 7 por debajo de T C : Estricción de intercambio en el estado ferromagnético" , Laboratorio Nacional Argonne , Universidad de Texas-Austin, Centro de Ciencia e Ingeniería de Materiales de los Estados Unidos Departamento de Energía , National Science Foundation , Welch Foundation, (marzo de 1997).
  • AK Padhi; KS Nanjundaswamy; JB Goodenough (1997). "Fosfo-olivinas como materiales de electrodos positivos para baterías de litio recargables" (PDF) . J. Electrochem. Soc . 144 (4): 1188-1194. Código Bibliográfico : 1997JElS..144.1188P . doi : 10.1149 / 1.1837571 . Archivado desde el original (PDF) el 23 de julio de 2018.
  • John B. Goodenough (2004). "Propiedades de transporte electrónico e iónico y otros aspectos físicos de las perovskitas". Rep. Prog. Phys . 67 (11): 1915-1973. Código Bibliográfico : 2004RPPh ... 67.1915G . doi : 10.1088 / 0034-4885 / 67/11 / R01 .
  • Goodenough, JB; Abruna, HD y MV Buchanan. "Necesidades de investigación básica para el almacenamiento de energía eléctrica. Informe del taller de ciencias básicas de la energía sobre almacenamiento de energía eléctrica, 2-4 de abril de 2007" , Departamento de Energía de los Estados Unidos , (4 de abril de 2007).
  • "John B. Goodenough" . Facultad . Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Texas en Austin . 3 de mayo de 2005. Archivado desde el original el 28 de septiembre de 2011 . Consultado el 23 de agosto de 2011 .

Libros [ editar ]

  • Goodenough, John B. (1963). Magnetismo y enlace químico . Interscience-Wiley, Nueva York. ISBN 0-88275-384-3.
  • Goodenough, John B. (1973). Les oxydes des métaux de transición . París: Gauthier-Villars.
  • Goodenough, John B., ed. (2001). Estructura y vinculación, V.98 (PDF) .

Ver también [ editar ]

  • Junjiro Kanamori
  • Koichi Mizushima (científico)
  • Rachid Yazami

Referencias [ editar ]

  1. ^ Thackeray, MM; David, WIF ; Bruce, PG ; Goodenough, JB (1983). "Inserción de litio en espinelas de manganeso" . Boletín de investigación de materiales . 18 (4): 461–472. doi : 10.1016 / 0025-5408 (83) 90138-1 .
  2. ^ "Conferencia Nobel de John B. Goodenough" . Premio Nobel .
  3. ^ Opinión experta con el Dr. Goodenough - El futuro del almacenamiento de baterías (audiencia experta) en YouTube
  4. ^ "John B. Goodenough" . Instituto Americano de Física .
  5. ↑ a b Specia, Megan (9 de octubre de 2019). "El Premio Nobel de Química honra el trabajo en baterías de iones de litio: John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham y Akira Yoshino fueron reconocidos por la investigación que ha" sentado las bases de una sociedad inalámbrica libre de combustibles fósiles. " " . The New York Times . Consultado el 9 de octubre de 2019 .
  6. ^ Mattes, Eleanor Bustin (1997). Mito para los modernos: Erwin Ramsdell Goodenough y los estudios religiosos en Estados Unidos, 1938-1955 . Prensa espantapájaros. ISBN 978-0-8108-3339-5- a través de Google Books .
  7. ^ LeVine, Steve (5 de febrero de 2015). "El hombre que nos trajo la batería de iones de litio a los 57 años tiene una idea para una nueva a los 92" . Cuarzo (publicación) . Atlantic Media Company . Consultado el 5 de febrero de 2015 .
  8. ^ Goodenough, John B. (2008). Testigo de la gracia . PublishAmerica . ISBN 978-1-4626-0757-0- a través de Google Books .
  9. ^ Gregg, Helen (verano de 2016). "Su búsqueda actual" . Revista de la Universidad de Chicago . Consultado el 18 de enero de 2018 .
  10. ^ Goodenough, John B. (1952). Una teoría de la desviación del empaquetamiento cerrado en cristales metálicos hexagonales (tesis doctoral). Universidad de Chicago . OCLC 44609164 : a través de ProQuest . 
  11. ^ Olinto, Angela (9 de septiembre de 2019). "Alumno de la Universidad de Chicago John B. Goodenough comparte el Premio Nobel por la invención de la batería de iones de litio" . Noticias UChicago . Consultado el 9 de octubre de 2019 .
  12. ^ a b c "Real Sociedad de Química - Premio John B Goodenough" . Real Sociedad de Química . Consultado el 20 de enero de 2015 .
  13. ^ a b Kim, Allen (9 de octubre de 2019). "John B. Goodenough acaba de convertirse en la persona de mayor edad, a los 97 años, en ganar un Premio Nobel" . CNN . Consultado el 10 de octubre de 2019 .
  14. ^ "Premio Japón 2001 (17)" . Fundación Premio Japón . Consultado el 10 de octubre de 2019 .
  15. ^ Henderson, Jim (5 de junio de 2004). "El profesor de UT, de 81 años, está inmerso en una demanda de patentes" . Houston Chronicle . Consultado el 26 de agosto de 2011 .
  16. ^ MacFarlene, Sarah (9 de agosto de 2018). "El pionero de la batería que, a los 96 años, sigue y sigue" . El Wall Street Journal . Consultado el 10 de octubre de 2019 .
  17. ^ Masquelier, Christian; Croguennec, Laurence (2013). "Estructuras polianiónicas (fosfatos, silicatos, sulfatos) como materiales de electrodos para baterías recargables de Li (o Na)". Revisiones químicas . 113 (8): 6552–6591. doi : 10.1021 / cr3001862 . PMID 23742145 . 
  18. ^ Manthiram, A .; Goodenough, JB (1989). "Inserción de litio en estructuras de Fe 2 (SO 4 ) 3 ". Revista de fuentes de energía . 26 (3–4): 403–408. Código Bibliográfico : 1989JPS .... 26..403M . doi : 10.1016 / 0378-7753 (89) 80153-3 .
  19. ^ Manthiram, A .; Goodenough, JB (1987). "Inserción de litio en estructuras de Fe 2 (MO 4 ) 3 : Comparación de M = W con M = Mo". Revista de química del estado sólido . 71 (2): 349–360. Código bibliográfico : 1987JSSCh..71..349M . doi : 10.1016 / 0022-4596 (87) 90242-8 .
  20. ^ Lerner, Louise (9 de octubre de 2019). "Alumno de la Universidad de Chicago John B. Goodenough comparte el Premio Nobel por la invención de la batería de iones de litio" . Universidad de Chicago . Consultado el 10 de octubre de 2019 .
  21. ↑ a b Perks, Bea (22 de diciembre de 2014). "Reglas de Goodenough" . Mundo de la química . Consultado el 10 de octubre de 2019 .
  22. ^ "John Goodenough - Departamento de ingeniería mecánica" . Universidad de Texas . Consultado el 10 de octubre de 2019 .[ enlace muerto permanente ]
  23. ^ El Premio Nobel de Química es para John Goodenough de la Universidad de Texas en Austin (9 de octubre de 2019)
  24. ^ LeVine, Steve (5 de febrero de 2015). "El hombre que nos trajo la batería de iones de litio a los 57 años tiene una idea para una nueva a los 92" . Cuarzo. Archivado desde el original el 5 de marzo de 2016.
  25. ^ a b "Inventor de baterías de iones de litio presenta nueva tecnología para baterías no combustibles de carga rápida" . Escuela de Ingeniería Cockrell . 28 de febrero de 2017 . Consultado el 11 de marzo de 2017 .
  26. ^ Braga, MH; Grundish, NS; Murchison, AJ; Goodenough, JB (9 de diciembre de 2016). "Estrategia alternativa para una batería recargable segura" . Ciencias Energéticas y Ambientales . 10 : 331–336. doi : 10.1039 / C6EE02888H . Consultado el 15 de marzo de 2017 .
  27. ^ "El inventor de la batería de iones de litio presenta una nueva tecnología para baterías no combustibles de carga rápida" . EurekAlert !. 28 de febrero de 2017.
  28. ^ Baterías de estado sólido para automóviles eléctricos: un nuevo avance del padre de la batería de iones de litio en YouTube (1 de marzo de 2017)
  29. ↑ a b Lacey, Matt (29 de marzo de 2017). "Sobre el escepticismo que rodea a la" batería de Goodenough " " . Matt Lacey . Consultado el 13 de noviembre de 2020 .
  30. ^ Steingart, Daniel A .; Viswanathan, Venkatasubramanian (17 de enero de 2018). "Comentario sobre" Estrategia alternativa para una batería recargable segura "por MH Braga, NS Grundish, AJ Murchison y JB Goodenough, Energy Environ. Sci., 2017, 10, 331–336" . Ciencias de la energía y el medio ambiente . 11 (1): 221-222. doi : 10.1039 / C7EE01318C . ISSN 1754-5706 . 
  31. ^ Steingart, Dan (5 de septiembre de 2017). "Redox sin Redox" . Medio . Consultado el 13 de noviembre de 2020 .
  32. ^ Schmidt, Bridie (6 de abril de 2020). "El coinventor de iones de litio patenta una batería de vidrio que podría mejorar la industria automotriz" . The Driven . Consultado el 7 de abril de 2020 .
  33. ^ "Asesor de Enevate comparte Nobel" . OCBJ . 9 de octubre de 2019 . Consultado el 28 de febrero de 2020 .
  34. ^ "Su búsqueda actual" . Revista de la Universidad de Chicago . Consultado el 28 de enero de 2020 .
  35. ^ "Consorcio de investigación de baterías elegido por DOE para hacer avanzar los coches eléctricos" . Noticias de UT . 27 de julio de 2016 . Consultado el 28 de enero de 2020 .
  36. ^ "Carga del desarrollo de baterías de iones de litio" . Energy.gov . Consultado el 28 de enero de 2020 .
  37. ^ JB Goodenough (1955). "Teoría del papel de la covalencia en las manganitas de tipo perovskita [La, M (II)] MnO 3 " . Revisión física . 100 (2): 564. Bibcode : 1955PhRv..100..564G . doi : 10.1103 / PhysRev.100.564 .
  38. ^ John B. Goodenough (1958). "Una interpretación de las propiedades magnéticas de los cristales mixtos de tipo perovskita La 1 − x Sr x CoO 3 − λ ". Revista de Física y Química de Sólidos . 6 (2-3): 287. doi : 10.1016 / 0022-3697 (58) 90107-0 .
  39. ^ J. Kanamori (1959). "Superintercambio de interacción y propiedades de simetría de los orbitales de electrones". Revista de Física y Química de Sólidos . 10 (2-3): 87. Bibcode : 1959JPCS ... 10 ... 87K . doi : 10.1016 / 0022-3697 (59) 90061-7 .
  40. ^ "John B. Goodenough" . Academia Nacional de Ingeniería . 2014 . Consultado el 10 de octubre de 2019 .
  41. ^ Jacoby, Mitch (13 de septiembre de 2017). "Goodenough gana el premio Welch 2017" . Noticias de Química e Ingeniería . Consultado el 10 de octubre de 2019 .
  42. ^ "Secretario Chu nombra ganadores del premio Enrico Fermi 2009" (Comunicado de prensa). Física APS . Abril de 2010 . Consultado el 10 de octubre de 2019 .
  43. ^ "John Goodenough" . Royal Society . Consultado el 20 de marzo de 2012 .
  44. ^ "Obama honra a los destinatarios de las medallas de ciencia, innovación y tecnología" . CBS . Consultado el 9 de marzo de 2013 .
  45. ^ "Premio Charles Stark Draper 2014 para destinatarios de ingeniería" . Academia Nacional de Ingeniería . Consultado el 10 de octubre de 2019 .
  46. ^ "Receptores de premios anteriores" . Premio Welch de Química . Consultado el 22 de junio de 2020 .
  47. ^ The Welch Foundation (13 de octubre de 2017). "Premio Welch 2017 - Dr. John B. Goodenough" - vía Vimeo.
  48. ^ "Inventor de la batería de iones de litio, profesor John Goodenough, galardonado con la prestigiosa medalla Copley de la Royal Society | Royal Society" . royalsociety.org .
  49. ^ "Premio Prahalad 2017" . Consultado el 22 de junio de 2020 .
  50. ^ "Video (4 minutos)" .

Lectura adicional [ editar ]

  • John N. Lalena; David A. Cleary (2005). Principios del diseño de materiales inorgánicos (PDF) . Wiley-Interscience. págs. xi – xiv, 233–269. ISBN 0-471-43418-3.

Enlaces externos [ editar ]

  • Directorio de profesores de la Universidad de Texas en Austin
  • Matriz de físicos estadounidenses contemporáneos
  • Historia de la batería de iones de litio, Physics Today, septiembre de 2016
  • Entrevista de 1 hora con John Goodenough en YouTube por The Electrochemical Society , 5 de octubre de 2016
  • ¿Están las baterías de estado sólido a punto de cambiar el mundo? , Joe Scott, noviembre de 2018, Goodenough y el equipo de investigación sobre la química de iones de litio de estado sólido más denso en energía presentaron 3: 35–12: 45.
  • Entrevista del Pr John Goodenough GOODENOUGH John B., 2001-05 - Sciences: histoire orale on École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris sitio web de historia de la ciencia
  • John B. Goodenough en Nobelprize.org, incluida la conferencia Nobel 8 de diciembre de 2019 Diseño de cátodos de baterías de iones de litio