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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.rights.licensehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_ES
dc.contributorLuis Arturo Godinez Mora Tovares_ES
dc.creatorJaslehiry Annel Aquino Velázquezes_ES
dc.date.accessioned2026-05-21T14:47:40Z-
dc.date.available2026-05-21T14:47:40Z-
dc.date.issued2026-05-19-
dc.identifier.urihttps://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12952-
dc.descriptionLas tecnologías de generación de energía han sido estudiadas durante más de dos décadas como una alternativa a las fuentes de energía convencionales utilizadas en dispositivos electrónicos compactos y de baja demanda energética. Existen diversos materiales y mecanismos de transducción que permiten convertir las vibraciones mecánicas en energía eléctrica aprovechable. Entre ellos, los materiales piezoeléctricos cerámicos han sido ampliamente investigados para promover reacciones electroquímicas inducidas por la polarización espontánea mediante un proceso innovador conocido como piezo-fotocatálisis. Este mecanismo se ha consolidado como un proceso de oxidación avanzada (POA) para el tratamiento de aguas residuales, al aprovechar el efecto sinérgico entre la tensión mecánica y la irradiación luminosa para potenciar la actividad catalítica. La perovskita libre de plomo Bi₀.₅Na₀.₅TiO₃ (BNT) posee propiedades piezo-ferroeléctricas intrínsecas y comportamiento semiconductor, capaces de generar pares electrón-hueco bajo iluminación visible. En este estudio se evaluó su capacidad para degradar azul de metileno empleando cavitación ultrasónica a 24 kHz y luz visible de 100 W. Las micropartículas con estructura romboédrica y energía de banda prohibida de 2.9 eV se sintetizaron mediante el método sol-gel Pechini. El proceso sinérgico alcanzó una degradación del 90 % en una hora, superior a la obtenida mediante piezo-catálisis y fotocatálisis. Se empleó malla de titanio como sustrato para la fabricación de recubrimientos BNT/Ti, actuando como aceptora de electrones, lo que favoreció la separación de cargas fotoinducidas y aumentó la eficiencia de degradación. Este enfoque confirma la viabilidad de integrar fuentes de energía renovables y accesibles, ya implementadas en plantas de tratamiento de agua, dentro de los POA. Asimismo, se evaluaron dos técnicas de deposición para la fabricación de los recubrimientos: deposición electroforética (EPD) y drop coating, observándose que esta última proporciona mayor uniformidad y control del espesor.es_ES
dc.formatpdfes_ES
dc.format.extent1 recurso en línea (85 páginas)es_ES
dc.format.mediumcomputadoraes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Autónoma de Querétaroes_ES
dc.relation.requiresNoes_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.subject.classificationBIOLOGÍA Y QUÍMICAes_ES
dc.titleRecubrimientos piezo-fotocatalíticos de Bi₀.₅Na₀.₅TiO₃ para almacenamiento de energíaes_ES
dc.typeTesis de licenciaturaes_ES
dc.creator.tidORCIDes_ES
dc.contributor.tidORCIDes_ES
dc.creator.identificador0009-0007-4752-9867es_ES
dc.contributor.identificador0000-0002-4136-3858es_ES
dc.contributor.roleDirectores_ES
dc.degree.nameIngeniero Químico en Materialeses_ES
dc.degree.departmentFacultad de Químicaes_ES
dc.degree.levelLicenciaturaes_ES
dc.format.supportrecurso en líneaes_ES
dc.matricula.creator268357es_ES
dc.folioFQLIN-268357es_ES
Aparece en: Ingeniero Químico en Materiales

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