- Noticias / AVANCE DE TESIS DOCTORALES
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ID de reunión: 839 0415 7168
Código de acceso: 665403
Resumen: El diseño de catalizadores selectivos y de bajo costo es uno de los retos en el campo de la catálisis. Específicamente para reacciones de oxidación parcial, los sistemas compuestos por metales nobles han mostrado mejores resultados. Debido a sus elevados costos, las investigaciones actuales se han centrado en reemplazarlos por sistemas más rentables que emplean metales de transición como el Cu. En este trabajo se expone el desarrollo de catalizadores monometálicos de Cu sobre carbón activado y su caracterización. Primeramente se impregnó cobre a cuatro soportes de carbón activado (CA): CA sin funcionalizar y los soportes obtenidos a partir de funcionalizaciones ácidas y caracterizados en trabajos anteriores, CA80, CA90 y CAC con distintas características ácido-base. Los catalizadores fueron caracterizados mediante Test de Descomposición de IPA, DRX, XPS, EPR, SEM-EDS, AAS, Quimisorción de N2O y RTP. Estas técnicas permitieron correlacionar la acidez de los soportes con la dispersión del metal, el tamaño medio de los dominios metálicos y las interacciones metal-soporte. Las SBET sufrieron pequeñas disminuciones debido a la incorporación de Cu. La distribución del cobre fue uniforme y su contenido está relacionado directamente con la concentración de grupos funcionales oxigenados (GFO). Por DRX se identificó presencia de Cu° y Cu2O en las muestras de Cu/CA80 y Cu/CA90, posiblemente asociado a un proceso de autorreducción asistido por los GFO cerca de los centros metálicos. Los patrones de DRX de Cu/CA y Cu/CAC no muestran evidencia de fases de cobre, debido al bajo contenido y/o alta dispersión. Los soportes funcionalizados con HNO3 mostraron las mayores dispersiones y los tamaños de dominio metálico más pequeños (30% - 3.3 nm Cu /CA80 y 22% - 4.5 nm Cu / AC90) mientras que Cu/CAC mostró una dispersión del 17% y un tamaño de dominio metálico promedio de 5.8. La presencia de OFG de superficie promueve: adsorción selectiva de Cu, aumento de la dispersión del metal, disminución del tamaño del dominio y la presencia de fases alternativas derivadas del cobre, mostrando un aumento de las interacciones metal-soporte.
Godoy Agustín
Director: Dra. Griselda E. Narda
Codirector: Dra. M. Celeste Bernini
Tema a exponer: “Emisión Up-Conversion en dispositivos de película delgada basados en Óxidos de Tierras Raras obtenidos a partir de Redes de Coordinación 2D como materiales de sacrificio”
Resumen del Tema: Se diseñaron Redes de Coordinación (CN) multimetálicas que fueron utilizadas como materiales de sacrificio para la obtención de materiales con propiedades Up-conversion (UC). Los precursores organometálicos condujeron a soluciones sólidas de Óxidos de Tierras Raras (REO) Y2O3:Yb3+/Er3+ o Y2O3:Yb3+/Er3+/Gd3+ mediante un proceso de calcinación. Con el fin de obtener plataformas UC luminiscentes, se implementó la técnica de deposición por spin-coating para depositar estos materiales sobre soportes de vidrio. Los sólidos sintetizados y las películas resultantes se caracterizaron mediante técnicas de Microscopía Electrónica de Barrido - Espectroscopía de Dispersión de Energía (SEM-EDS) y Difracción de Rayos X de Polvo (PXRD) e Incidencia Rasante (GIXRD). Además, se evaluaron las propiedades fotofísicas de los óxidos dopados Y2O3:Ln3+, tanto en fase bulk como depositados, después de ser irradiados con láser a 980 nm. Estos resultados conducen a implementación de películas delgadas de REO obtenidas mediante calcinación de CN para aplicaciones prometedoras como celdas solares y dispositivos sensores.
Mufari Abigail
Director Luis Cadus
Codirector Sebastián Larregola
Tema a exponer "Efecto estructural de la molienda mecánica de alta energía en el sistema nanoestructurado CuO/TiO2"
Resumen: Se mostrarán resultados sobre la síntesis y caracterización de una serie de nanocomposites de CuO/TiO2 obtenidos mediante molienda mecánica de alta energía. Se presenta el análisis de los resultados obtenidos a través de difracción de Rayos X (DRX), reducción a temperatura programada (TPR), Microscopía electrónica de barrido (SEM) y Espectroscopia de resonancia paramagnética electrónica (EPR); los cuales han permitido obtener mayor conocimiento sobre la superficie de estos materiales, poniendo de manifiesto interacciones diferenciales entre CuO y la composición de los nanocomposites.



