Influencia de las propiedades fisicoquímicas de óxidos de cobre y materiales carbonosos a partir de quitosano en la conversión de energía fotoelectroquímica a partir de CO2

dc.contributor.advisorMeléndez Reyes, Ángel Manuel
dc.contributor.authorSequeda Pico, Ingrid Natalia
dc.contributor.evaluatorLizcano, William Hernando
dc.contributor.evaluatorVera López, Enrique
dc.contributor.evaluatorMejía Ospino, Enrique
dc.contributor.evaluatorDoerr, Markus
dc.contributor.evaluatorRíos Angarita, Fabian Alirio
dc.date.accessioned2023-02-27T18:53:57Z
dc.date.available2023-02-27T18:53:57Z
dc.date.created2023-02-26
dc.date.embargoEnd2028-02-26
dc.date.issued2023-02-26
dc.description.abstractEl incremento desmedido en las emisiones de CO2 ha generado consecuencias graves para la vida en el planeta lo que hace necesario tomar acciones para mitigar este efecto. La reducción fotoelectroquímica es atractiva debido a que permite convertir el CO2 en combustibles y así cerrar un ciclo del carbono, pero para lograr esto se requiere del entendimiento de los materiales en el ámbito de la composición, la estructura cristalina y electrónica. Los óxidos de cobre (I) y (II) constituyen una gran apuesta debido a su alto poder de conversión y su bajo costo de producción. Por esto aquí se estudió a profundidad un efecto no estudiado antes que relaciona las vacantes de cobre en el óxido de cobre(I) con el desempeño fotoelectroquímico en la reducción de CO2. Además a partir de los acoples óxido de cobre(II)-carbón pirolizado se estudió la transferencia de carga encontrándose una mejora importante en comparación con el óxido prístino. Finalmente, a partir de la formación de estructuras tridimensionales conocidas como nanoespumas, las cuales contenían además de óxidos de cobre una cantidad de óxido de níquel, se logró incrementar significativamente la eficiencia de la respuesta en fotocorriente así como la fotoestabilidad del fotocátodo en tiempos largos.
dc.description.abstractenglishThe disproportionate increase in CO2 emissions has generated serious consequences for life on the planet, which makes it necessary to act to reduce this effect. Photoelectrochemical reduction is attractive because it allows converting CO2 into fuels, thus closing a carbon cycle. To achieve this, an understanding of materials is required in terms of composition, crystalline and electronic structure. Copper (I) and (II) oxides are of interest as a result of their high conversion power and low production cost. For this reason, a previously unstudied effect relating copper vacancies in copper(I) oxide to photoelectrochemical performance in CO2 reduction was studied. In addition, the charge transfer between copper(II) oxide-pyrolyzed carbon was studied, finding an important improvement compared to that of pristine oxide. Finally, from the formation of three-dimensional structures known as nanofoams, which contained, in addition to copper oxides, an amount of nickel oxide, it was possible to significantly increase the efficiency of the photocurrent response as well as the photostability of the photocathode over long periods of time.
dc.description.cvlachttps://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001555627
dc.description.degreelevelDoctorado
dc.description.degreenameDoctor en Química
dc.description.googlescholarhttps://scholar.google.com/citations?user=gk5nifgAAAAJ&hl=es&oi=sra
dc.description.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-0473-6886
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/20.500.14071/12294
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias
dc.publisher.programDoctorado en Química
dc.publisher.schoolEscuela de Química
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.subjectVacantes de cobre
dc.subjectCarbón pirolizado
dc.subjectNanoespumas de Cuni
dc.subjectFoto reducción de CO2
dc.subjectFotocátodo
dc.subject.keywordCopper Vacancies
dc.subject.keywordPyrolyzed Carbon
dc.subject.keywordCuni Nanofoams
dc.subject.keywordCO2 Photoreduction
dc.subject.keywordPhotocathode
dc.titleInfluencia de las propiedades fisicoquímicas de óxidos de cobre y materiales carbonosos a partir de quitosano en la conversión de energía fotoelectroquímica a partir de CO2
dc.title.englishInfluence of the Physicochemical Properties of Copper Oxides and Carbonaceous Materials from Chitosan on the Conversion of Photoelectrochemical Energy from CO2
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_db06
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctorado
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