dc.creatorVANESSA GUADALUPE GUZMAN VELDERRAIN
dc.creatorALEJANDRO LOPEZ ORTIZ
dc.creatorVIRGINIA HIDALINA COLLINS MARTINEZ
dc.date2012
dc.date.accessioned2023-07-21T15:30:25Z
dc.date.available2023-07-21T15:30:25Z
dc.identifierhttp://cimav.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1004/1294
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7727283
dc.descriptionLa fotocatálisis provee un método que permite la oxidación y reducción efectiva de compuestos orgánicos e inorgánicos, lo que ha generado un gran interés en las dos últimas décadas. Entre los semiconductores el TiO2 es el preferentemente utilizado en fotocatálisis, debido a que es química y biológicamente inerte, no es tóxico, es estable a corrosión fotoquímica y química, exhibe alta fotoactividad, es abundante y barato [1]. El TiO2 se puede presentar en tres fases cristalinas: brookita, rutilo y anatasa. No obstante que la fase rutilo es la más estable térmicamente, la fase anatasa es la más popular en los sistemas fotocatalíticos, ya que es considerada la más activa [2]. Recientemente se han desarrollado estudios, los cuales buscan obtener esta fase a bajas temperaturas con el objetivo de aplicarla en la descomposición de contaminantes orgánicos para la remediación de agua y aire [3]. En estos sistemas, por lo general el fotocatalizador es utilizado en forma de polvo, por lo que es necesaria la adaptación de un proceso de recuperación elevando el costo del sistema purificador. El incremento en el costo debido a la posterior separación del medio de reacción para la limpieza y reúso del catalizador, ha promovido el desarrollado de estudios relacionados con la inmovilización del TiO2 sobre diferentes sustratos [4]. Este anclaje del semiconductor se ha logrado mediante la aplicación de una película delgada depositada sobre diversos sustratos ya sea: vidrio, metal, cerámica o polímeros. El uso de materiales poliméricos se encuentra generalizado en la industria para reemplazar materiales tradicionales como metales, fibras, vidrios y cerámicos, debido a sus propiedades de fuerza, menor peso, facilidad de producción, excelente resistencia mecánica y química, tenacidad, amortiguación y alta resistencia al desgaste. Sin embrago, su gran sensibilidad a la temperatura dificulta tanto obtener la fase cristalina como su inmovilización. La síntesis por sol-gel/hidrotérmica para preparar películas de TiO2 se considera muy prometedora, ya que se obtienen materiales muy estables con alto grado de cristalinidad a bajas temperaturas [5].
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/about/cc0/
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/Degradación de Propano/Sustratos Poliméricos
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/cti/1
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/cti/22
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/cti/2299
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/cti/229999
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dc.titleSíntesis de Películas Fotocatalíticas en Fase Anatasa vía Sol-Gel/ Hidrotérmica sobre Sustratos Poliméricos para la Degradación de Propano
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceProceedings
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/submittedVersion


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