Argentina | info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.creatorBallari, Maria de Los Milagros
dc.date.accessioned2021-06-14T19:06:31Z
dc.date.accessioned2022-10-14T22:08:19Z
dc.date.available2021-06-14T19:06:31Z
dc.date.available2022-10-14T22:08:19Z
dc.date.created2021-06-14T19:06:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifierDescontaminación de aire mediante la aplicación de materiales de construcción fotocatalíticos; VII Congreso Argentino de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental ; San Luis; Argentina; 2018; 29-29
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11336/133828
dc.identifierCONICET Digital
dc.identifierCONICET
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4312186
dc.description.abstractLos procesos fotocatalíticos se caracterizan por emplear un sólido semiconductor, normalmente dióxido de titanio (TiO2), que es susceptible de ser activado por radiación. De este modo se generan reacciones de oxido-reducción con especies contaminantes adsorbidas sobre el fotocatalizador. Es por ello que esta tecnología representa una excelente alternativa para la descontaminación química y biológica del agua y del aire. La principal ventaja de la fotocatálisis heterogénea es que logra mineralizar por completo a estos compuestos, produciendo sustancias inocuas. Además, a temperatura ambiente se ha demostrado que el TiO2 puede oxidar una gran cantidad de contaminantes aéreos y acuosos de forma no selectiva, sin la necesidad de aditivos químicos para el proceso más allá de la presencia de oxígeno, agua y radiación UV. Así, una de las aplicaciones emergentes de la fotocatálisis heterogénea es la incorporación de fotocatalizadores a materiales de construcción, aportándoles propiedades autolimpiantes como también la capacidad de descontaminar aire in situ. Se trata de una tecnología sustentable ya que utiliza como fuente de energía la radiación solar o la propia iluminación de ambientes cerrados. La descontaminación de aire y/o propiedades autolimpiantes empleando TiO2 se ha investigado en diversos materiales de construcción, tales como fibra de vidrio, concreto, cemento, pinturas, fachadas, vidrios, cerámicas, papel, entre otros. Las principales demostraciones a escala real de estos materiales funcionales se realizaron en ambientes exteriores con disponibilidad de radiación UV solar. Por otro lado, el uso de de materiales de construcción fotocatalíticos en ambientes interiores iluminados artificialmente, con radiación visible y en ausencia o escasa presencia de radiación UV, ha sido menos investigada. Solamente se han realizado estudios a escala laboratorio y/o piloto simulando condiciones de ambientes internos, siendo una de las principales limitantes la disponibilidad de fotocatalizadores con actividad extendida en el espectro de radiación visible. En la presente exposición se mostrarán los principales casos de estudio de estos materiales fotocatalíticos a escala laboratorio y real aplicados a la descontaminación de aire. Se expondrán las ventajas y limitaciones de esta tecnología para controlar la contaminación aérea tanto de ambientes exteriores como interiores.
dc.languagespa
dc.publisherSociedad de Toxicología y Química Ambiental
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://setac2018.wordpress.com/libro-de-resumenes/
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceLibro de resúmenes del VII Congreso Argentino de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental: Aunando esfuerzos por un ambiente sustentable
dc.subjectFOTOCATALISIS
dc.subjectMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
dc.subjectDESCONTAMINACIÓN
dc.subjectAIRE
dc.titleDescontaminación de aire mediante la aplicación de materiales de construcción fotocatalíticos
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObject
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/documento de conferencia


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