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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_ES
dc.contributorKaren Esquivel Escalantees_ES
dc.creatorBrenda Alicia Rosales Perezes_ES
dc.date2022-04-05-
dc.date.accessioned2022-04-06T16:27:27Z-
dc.date.available2022-04-06T16:27:27Z-
dc.date.issued2022-04-05-
dc.identifier.urihttp://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3546-
dc.description"El desarrollo de los materiales inteligentes se ha llevado a cabo al imitar a la naturaleza, empleando la ingeniería y literatura para describir y comprender el proceso natural. Las superficies hidrofobicas son un ejemplo de la biomimética. Un ejemplo de ello es la planta de Nelumbo nucifera, la cual pose una jerarquía micro y nano estructural en la superficie, lo que le permite presentar una repelencia al agua, evitando que se moje y pegue la suciedad. Estas superficies con baja adhesión con el agua tienen una menor energía superficial, la cual se logra modificando el aspecto físico, químico o superficial. Los polímeros, cerámicos y óxidos metálicos son los materiales más empleados para el desarrollo de las superficies hidrofobicas. Sin embargo, los materiales híbridos han mostrado un mejor desempeño en este tipo de superficies. En este contexto el uso de dióxido de silicio (SiO2) y polímeros como, polidimetilsiloxano (PDMS), han demostrado una mejora en la mojabilidad de la superficie, creando micro y nano estructura de la superficie. El empleo de semiconductores como el dióxido de titanio (TiO2) mejora las propiedades de autolimpieza de la superficie, debido a sus propiedades fisicoquímicas, bajo costo y buena estabilidad química. La unión del SiO2 y TiO2 es muy eficiente y sinérgica la cual ha sido estudiada previamente en las propiedades autolimpiables, a través de métodos de síntesis como ablación láser , electro-hilado, hidrotermal y sol-gel. Este último, es uno de los métodos más empleados, debido a que es un método barato, fácil, que permite un control de tamaño y cristalinidad. Sin embargo, los tiempos de síntesis son largos, sin tener un control de uniformidad de las partículas. La siguiente investigación, el método sol-gel se acoplo a sonoquímica y microondas para sintetizar el composito SiO2@TiO2, donde las condiciones de síntesis de microondas y sonoquímica se modificaron para determinar los efectos en el composito SiO2@TiO2 para posteriormente evaluar las propiedades autolimpiables, mecánicas y ópticas del material. El composito SiO2@TiO2 fue caracterizado por las microscopías AFM y SEM, indicando que los cambios energéticos de sonoquímica y de microondas modifica las partículas y la rugosidad de los compositos, lo cual afecta el ángulo de contacto en la superficie, así como las propiedades mecánicas como adherencia y dureza. El análisis de ATR-FTIR indica cambios considerables en los enlaces del SiO2 y TiO2 con el PDMS con cambios vibracionales. Los análisis de XRD y Raman confirman la presencia de la fase amorfa de SiO2. No es posible observar el TiO2, en las compositos sintetizados por sonoquímica, pero en los compositos sintetizados con microondas es posible observar difracciones de las fases de rutilo y anatasa del TiO2. La evaluación de las propiedades autolimpiables, mecánicas y ópticas del composito SiO2@TiO2 muestran un máximo de energía sonoquímica para mejorar dichas propiedades. Así mismo demuestra que el calentamiento por microondas no es el indicado para mejorar las propiedades ópticas del recubrimiento SiO2@TiO2"es_ES
dc.formatAdobe PDFes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.relation.requiresSies_ES
dc.rightsAcceso Abiertoes_ES
dc.subjectSiO2-TiO2es_ES
dc.subjectHidrofobicoes_ES
dc.subjectRecubrimientoes_ES
dc.subject.classificationINGENIERÍA Y TECNOLOGÍAes_ES
dc.titleIncremento de la durabiliada del recubrimiento con propiedades hidrofóbicas anticorrosivas mediante la modificación del composito SiO2@TiO2es_ES
dc.typeTesis de doctoradoes_ES
dc.creator.tidcurpes_ES
dc.contributor.tidcurpes_ES
dc.creator.identificadorROPB930705MZSSRR00es_ES
dc.contributor.identificadorEUEK840301MASSSR06es_ES
dc.contributor.roleDirectores_ES
dc.degree.nameDoctorado en Ingenieríaes_ES
dc.degree.departmentFacultad de Ingenieríaes_ES
dc.degree.levelDoctoradoes_ES
Aparece en: Doctorado en Ingeniería

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