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<title>Maestría en Ciencias de la Energía</title>
<link>https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8558</link>
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<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 13:13:57 GMT</pubDate>
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<title>Modificación superficial del óxido conductor transparente con una película delgada de ZnO y nanofibras electrohiladas de ZnO para su aplicación en la celda solar CdS/PbS</title>
<link>https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12972</link>
<description>Modificación superficial del óxido conductor transparente con una película delgada de ZnO y nanofibras electrohiladas de ZnO para su aplicación en la celda solar CdS/PbS
Rodrigo Hernández Hernández
En esta tesis se estudió la modificación superficial del óxido conductor transparente FTO mediante la incorporación de una película delgada de ZnO y nanofibras electrohiladas del mismo material, implementadas como capa intermedia en la heteroestructura CdS/PbS. Se ensamblaron dispositivos fotovoltaicos con tres configuraciones distintas, una con solo la película delgada de ZnO obtenida por la técnica de sol-gel, otra con únicamente nanofibras electrohiladas de ZnO, y una tercera con la combinación de ambas capas. Esto permitió evaluar comparativamente el efecto individual y conjunto de cada modificación sobre el desempeño del dispositivo. Se estudiaron las propiedades de los materiales por medio de las técnicas de microscopia electrónica de barrido, espectroscopia de ultravioleta-visible y espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, así como de difracción de rayos X, con el objetivo de evaluar sus propiedades morfológicas, ópticas y estructurales. Asimismo, se realizaron mediciones eléctricas de las películas individuales y del dispositivo. Los resultados mostraron que la incorporación de película delgada y nanofibras de ZnO en la heteroestructura CdS/PbS mejoró significativamente la eficiencia de conversión energética de la celda solar. La eficiencia aumentó en dos órdenes de magnitud, desde 1.3X10-5 % en la heterounión CdS/PbS sin modificación, hasta 1.47X10-3 % con la capa intermedia basada en película de ZnO y nanofibras electrohiladas de ZnO.
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<pubDate>Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2026-05-25T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Estabilización de la fase cubica del Li7La3Zr2O12 mediante la impurificación con calcio y aluminio</title>
<link>https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12777</link>
<description>Estabilización de la fase cubica del Li7La3Zr2O12 mediante la impurificación con calcio y aluminio
Luis Fernando Ramirez Anaya
Las baterías de litio han formado parte integral de la revolución tecnológica del siglo XXI. Estas baterías son el componente de almacenamiento energético de la gran mayoría de los dispositivos móviles que se usan en la actualidad. En los años recientes, se han convertido en uno de los pilares para la transición a energías renovables y la reducción del uso de los combustibles fósiles, al ser la principal tecnología de almacenamiento de electricidad para los autos eléctricos.&#13;
Uno de los puntos de investigación en el área de las baterías de litio consiste en el desarrollo de electrolitos de estado sólido, los cuales pueden utilizarse para obtener una mejor conducción, aumentar su capacidad energética y posibilitar el uso del litio metálico. El óxido de litio, lantano y zirconio ha surgido como uno de los materiales prometedores gracias a sus propiedades eléctricas y su estabilidad química.&#13;
En este trabajo se sintetizaron blancos del electrolito de estado sólido Li₇La₃Zr₂O₁₂ y Li₇₊ₓ₋₃yAlᵧLa₃₋ₓCaₓZr₂O₁₂ mediante reacción en estado sólido. El blanco sintetizado tuvo un porcentaje peso/peso estimado de la fase cúbica de 97.69 %, obtenido mediante refinamiento Rietveld de los patrones de difracción de rayos X. El blanco obtenido se usó para el depósito de películas delgadas mediante la técnica de depósito por láser pulsado (PLD).&#13;
Las películas se evaluaron mediante microscopía de fuerza atómica (AFM) en modo Kelvin (KPFM), lo que permitió estimar su función de trabajo superficial. Los resultados estructurales de los blancos indican que el dopaje con Ca y Al es una estrategia viable para estabilizar la fase cúbica de LLZO en materiales obtenidos por estado sólido y potencialmente aptos para aplicaciones en dispositivos de estado sólido.
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<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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<title>Diseño de la distribución de una planta de producción de hidrógeno para su operación sostenible</title>
<link>https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12722</link>
<description>Diseño de la distribución de una planta de producción de hidrógeno para su operación sostenible
Alan Alberto Vázquez Arvizu
La preocupación por la contaminación del aire ha motivado la búsqueda de fuentes de energía alternas&#13;
menos contaminantes, comparadas con el uso de combustibles fósiles; una de estas alternativas es el&#13;
hidrógeno. Sin embargo, la seguridad de las instalaciones es un factor crucial en la rentabilidad de los&#13;
procesos de producción de hidrógeno. Por esta razón, en este trabajo se identificaron los peligros en el&#13;
proceso de producción de hidrógeno verde, con el propósito de reducir el riesgo de accidentes&#13;
mediante la optimización del diseño de planta. El procedimiento incluye formular el problema de&#13;
determinar la disposición física de los equipos e instalaciones como un problema de optimización. La&#13;
solución permite reducir costos y mejorar la seguridad. Además de identificar los peligros, se generaron&#13;
escenarios de pérdida de contención de hidrógeno, mediante el uso de modelos de fuente, dispersión y&#13;
efectos, conocido como análisis de consecuencia, asimismo se aplicó un procedimiento para obtener la&#13;
frecuencia de estos escenarios peligrosos. Con esta información, se utilizó el análisis cuantitativo del&#13;
riesgo y la programación matemática para encontrar un arreglo sostenible de este tipo de&#13;
instalaciones.
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<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2026-02-10T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Producción de hidrógeno mediante termo-fotocatálisis plasmónica utilizando la perovskita SrZrO3 dopada con Fe (III) y decorada con nanopartículas de oro</title>
<link>https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11361</link>
<description>Producción de hidrógeno mediante termo-fotocatálisis plasmónica utilizando la perovskita SrZrO3 dopada con Fe (III) y decorada con nanopartículas de oro
Martín Adrián Cortés Cuán
El hidrógeno es una alternativa prometedora a los combustibles fósiles debido a su&#13;
alta densidad energética y la ausencia de contaminantes durante su combustión.&#13;
Este trabajo explora la síntesis de fotocatalizadores semiconductores tipo perovskita&#13;
para una producción eficiente de hidrógeno, sin que el proceso consuma más&#13;
energía de la que genera. En particular, se sintetizó la perovskita de zirconato de&#13;
estroncio (SrZrO3) dopada con diferentes concentraciones de iones de hierro (III) y&#13;
decorada con nanopartículas de oro, caracterizando sus propiedades estructurales&#13;
y electrónicas mediante diversas técnicas. Los análisis de difracción de Rayos-X &#13;
&#13;
 &#13;
confirmaron una estructura ortorrómbica y una reducción en el tamaño de cristalito&#13;
con el incremento de iones de Fe (III). El dopado de Fe y el decorado con Au&#13;
disminuyeron la barrera de energía prohibida de la perovskita, favoreciendo su&#13;
capacidad de absorción de luz en el espectro UV-visible. Las imágenes de SEM y&#13;
TEM mostraron partículas casi esféricas de 500 nm formando aglomerados de hasta&#13;
5 µm. Al evaluar la actividad fotocatalítica en la fotólisis del agua, el&#13;
Au/SrZr0.97Fe0.03O3 decorado con nanopartículas de oro fue el que mostró la mayor&#13;
eficiencia en la producción de hidrógeno. Este desempeño se atribuye a la reducción&#13;
de la barrera de energía prohibida y la formación de una barrera tipo Schottky, que&#13;
mejora la separación de cargas en la interfaz. Estos resultados destacan el efecto&#13;
sinérgico entre el dopado con Fe (III) y la decoración con Au, posicionando este&#13;
sistema como un candidato prometedor para la fotocatálisis en la generación de&#13;
hidrógeno.
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<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2025-02-28T00:00:00Z</dc:date>
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