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Evaluación del Proceso de Decoloración de Soluciones de Naranja de Metilo por Adsorción y Fotoelectrocatálisis Empleando el Sistema TiO2-N-F/CVR

dc.contributor.advisorCórdoba Tuta, Elcy María
dc.contributor.advisorVazquez Samperio, Juvencio
dc.contributor.advisorRosas Barrera, Kevin Leandro
dc.contributor.authorPinzón Mogollón, Anderson Alonso
dc.contributor.authorMéndez Arenas, Juan Felipe
dc.contributor.evaluatorMeléndez Reyes, Ángel Manuel
dc.contributor.evaluatorTami Pimiento, Leidy Magaly
dc.date.accessioned2022-11-16T18:06:10Z
dc.date.available2022-11-16T18:06:10Z
dc.date.created2022-11-10
dc.date.issued2022-11-10
dc.description.abstractLa contaminación de fuentes hídricas debido a la injerencia del desarrollo humano es una problemática de interés global. Hoy en día contaminantes provenientes de diferentes actividades humanas, industriales y agrícolas representan un peligro para la salud y el medio ambiente que constantemente desafían las tecnologías de remediación del agua. Un grupo de técnicas conocidas como procesos avanzados de oxidación (PAO), destacan por su elevada capacidad para formar especies oxidantes activas, como el *OH y O2* que tienen la capacidad de oxidar contaminantes en CO2 y H2O sin subproductos. Entre los PAO la fotocatálisis y fotoelectrocatálisis (FEC) fueron seleccionadas en este trabajo para evaluar la capacidad de descontaminación de naranja de metilo (NM), mediante la síntesis de un fotoánodo compuesto de TiO2 dopado con Nitrógeno y Flúor (TiO2-N-F) soportado en carbón vitreo reticulado (CVR). La FEC permite inhibir etapas de recombinación de pares electrón-hueco al aplicar un potencial prolongando al sistema fotocatalítico, mejorando así la capacidad oxidativa del fotoánodo. Por ello, se evaluaron características fisicoquímicas y fotoelectrocatalíticas mediante espectroscopía UV-VIS, Raman, FTIR, SEM-EDS, además, técnicas electroquímicas como voltamperometría cíclica (CV) y voltamperometría lineal (LSV), con la finalidad de mostrar el impacto que genera el uso de espumas de carbón vítreo como soporte de películas de TiO2-N-F y su rendimiento en la degradación de contaminantes. En esta contribución se encontró que el fotoánodo 3D desarrollado en el Grupo de Investigación en Desarrollo y Tecnología de Nuevos Materiales (GIMAT) de la Universidad Industrial de Santander es eficiente en la degradación de NM y exhibe sinergia entre las propiedades del CVR y el semiconductor dopado, obteniendo una elevada capacidad adsorbente del sistema.
dc.description.abstractenglishThe contamination of water sources due to the interference of human development is a problem of global concern. Nowadays, pollutants from different human, industrial and agricultural activities represent a health and environmental hazard that constantly challenge water remediation technologies. A group of techniques known as advanced oxidation processes (AOPs) stand out for their high capacity to form active oxidizing species, such as *OH and O2*, which have the ability to oxidize pollutants into CO2 and H2O without by-products. Among the PAO, photocatalysis and photo electrocatalysis (FEC) were selected in this work to evaluate the methyl orange (MO) degradation capacity of a photoanode composed of TiO2 doped with nitrogen and fluorine (TiO2-N-F) supported on reticulated vitreous carbon (RVC), especially FEC because it allows inhibiting recombination stages of electron-hole pairs by applying a prolonged potential to the photocatalytic system, thus improving the oxidative capacity of the photoanode. Physicochemical and photoelectrocatalytic characteristics were evaluated by UV-VIS spectroscopy, cyclic voltammetry (CV), linear sweep voltammetry (LSV), RAMAN, FTIR, SEM-EDS, in order to show the impact generated by the use of reticulated carbon foams as a support for TiO2-N-F films and their performance in the degradation of pollutants. It was found that the 3D photoanode developed at the Research Group in Development and Technology of New Materials (GIMAT) of the Industrial University of Santander is efficient in the degradation of MO and exhibits synergy between the properties of the RVC and the doped semiconductor, obtaining an elevated absorbing capacity of the system.
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero Metalúrgico
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/12134
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeníerias Fisicoquímicas
dc.publisher.programIngeniería Metalúrgica
dc.publisher.schoolEscuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.titleEvaluación del Proceso de Decoloración de Soluciones de Naranja de Metilo por Adsorción y Fotoelectrocatálisis Empleando el Sistema TiO2-N-F/CVR
dc.title.englishEvaluation of the bleaching process of methyl orange solutions by adsorption and photoelectrocatalysis using the TiO2-N-F/CVR system
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
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