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Título : Obtención de películas delgadas de CDTIO3 por síntesis sol-gel decoradas con nanopartículas de Au, para aplicaciones fotocatalíticas con luz solar
Autor: Miriam Zagoya González
Palabras clave : Biología y Química
Química
Física del Estado Sólido
Fecha de publicación : 1-may-2023
Editorial : Química
Facultad: Facultad de Química
Prográma académico: Maestría en Ciencias de la Energía
Resumen: La fotocatálisis es importante en muchos campos de estudio como son; los dedicados a encontrar energías sustentables y aquellos con objetivos de limpieza del medio ambiente. Aunque se han encontrado fotocatalizadores eficientes, como el titanato de cadmio (CdTiO3), a menudo estos se encuentran limitados a trabajar en intervalos reducidos, dicho sea, nuestro caso, el del ultravioleta del espectro electromagnético, alrededor de 3.4 eV. Por ello, se intenta modificar su superficie con micro/nano estructuras o con nanopartículas de oro, para ampliar su respuesta hacia el intervalo visible usando resonancia de plasmones localizados. En este trabajo se obtuvieron películas delgadas de CdTiO3 partiendo de soluciones precursoras sol-gel de dióxido de titanio (TiO2) y óxido de cadmio (CdO), mediante la técnica de inmersión-remoción, sin decoración y con decoración de nanopartículas de oro por fotodepósito. Se trabajaron tres composiciones atómicas, 40 % at. Cd – 60 % at. Ti, 50 % at. Cd – 50 % at. Ti y 60 % at. Cd – 40 % at. Ti., a tres temperaturas de sinterizado, 450°C, 500°C y 550°C. Para obtener las nanopartículas se usó ácido cloroáurico (HAuCl4) diluido en agua desionizada, isopropanol y hexanol como solventes, modificando el crecimiento y distribución de las nanopartículas al momento de decorar la superficie de las películas. Las muestras fueron caracterizadas con diferentes técnicas, como; UV-Vis, Raman, difracción de rayos X y microscopia electrónica de barrido. Se evaluó el desempeño de dichas películas decoradas o no en la fotodegradación de colorantes como azul de metileno y tartrazina, fotoreducción de CO2 y obtención de metanol en medio acuoso. Los resultados obtenidos no solo garantizan la mejora del semiconductor en un espectro más amplio usando plasmonica, sino que descubren rutas de fabricación de semiconductores nanoestructurados con eficiencias similares a las plasmonicas. Remarcamos que se usaron técnicas de bajo costo y fácil producción.
URI : https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8966
Aparece en las colecciones: Maestría en Ciencias de la Energía

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