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https://hdl.handle.net/20.500.12104/73404
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | López Luke, Tzarara | |
dc.contributor.advisor | Romero Arellano, Víctor Hugo | |
dc.contributor.author | Rosas Casillas, Edgar David | |
dc.date.accessioned | 2019-06-13T23:40:10Z | - |
dc.date.available | 2019-06-13T23:40:10Z | - |
dc.date.submitted | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/73404 | - |
dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | La necesidad de la mejora continua lleva a nuevos límites y paradigmas a plantear, por lo que la nanotecnología desempeña la tarea de sustentar y de resolver tareas que actualmente generan una alta demanda energética. Sin embargo, la optimización de diversos materiales en el orden micro/nanométrico implican una esmerada tarea, ya que se debe de adecuar a condiciones diversas tanto operativas como funcionales y no en muchos casos proporcionan una mejora a comparación de su análogo en el mercado, en cuanto su demanda y costos. En este trabajo se pretende explorar en las adecuaciones de los nanocompositos (sugiriendo ser el agregado entre el micro/nanomaterial y el polímero), partiendo de la necesidad de implementar una técnica de manipulación fiable, económica y sustentable, resolviendo el problema que se tiene al mezclar y procesar el compuesto luminiscente en un polímero termoplástico trasparente denominado comúnmente como PMMA, siendo importante de dicha mezcla su dispersión y distribución, aunque también depende de la cantidad de material luminiscente agregado con dicha trasparencia, así como también de la relajación no vibracional o en la emisión de un fotón. | |
dc.description.tableofcontents | ÍNDICE Página RESUMEN .................................................................................................................... X ÍNDICE ....................................................................................................................... xiii LISTA DE FIGURAS ................................................................................................... XV LISTA DE TABLAS ................................................................................................. xviii LISTA DE ECUACIONES ........................................................................................ xviii 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 1 1.1 Nanotecnología .......................... ... .. ................................................................... ... .. 1 1.2 Luminiscencia .................................. ... ... .... ............ .. ...... ...... ................. .. ................ 3 1.2.1 Fotoluminiscencia ........................................... ....... ........... ... ... ... .. .. .. .... ......... 5 1.2.2 Materiales fotoluminiscentes ......................................................................... 7 1.2.3 Nanopartículas luminiscentes y sus aplicaciones ........................................ .. 8 1.2.4 Materiales luminiscentes compuestos .. ..... .. ... .... .. .. ...... ............................... 11 1.3 Hipótesis ........................................................................... ........... .. ....................... 14 1.4 Objetivos ........................................................ ....................................................... 14 1.5 Objetivos particulares .. ........ .. ................. ........ ... .. .. .. ................. ... ..... ... ..... .... ... ...... 14 2. Marco teórico ...................................................................................................... 15 2.1 Conversión ascendente (Up-conversion por sus siglas en ingles) ................... .... .. 15 2.1.1 Nanomateriales luminiscentes por conversion ascendente .. ...... .......... ....... 17 2.1.2 Fluoruro de itrio sódico dopado con iterbio y erbio ................ .. ............... .... . 17 2.1.3 Síntesis del NaYF4: Yb /Er .................................... ..................................... 17 2.1.4 Mecanismo de emisión del NaYF4: Yb /Er ............. ........................ ........... .. 18 2.2 Polímeros ..... .. ..... .......... ... ... .... .................. .. ............ .... .. .. .. ....... ................... ... .. .. .. . 19 2.2.1 Polímeros transparentes .... ... ... ................... .. .... .... ...... .. .... ........ .................. 20 2.2.2 Polímeros compuestos (nanocompositos) . ..... ..................... .............. .... .. ... 21 2.2.3 Polimetilmetacrilato y/o Poli (metacrilato de metilo) ............ .... .................... 23 2.3 Equipos ............ ............ ..... .... .. ... ............. .... ... ........ ............................................. .. 27 2.3.1 Espectrofotómetro ........ .......... .......... .... .... ......... ......................................... 27 xiii 2.3.2 Espectrofluorómetro ............. ... ......... ...... ... .. ... ............... .... ... .. ..... ............... 28 2.3.3 Microscopio electrónico de barrido .............. ........ .......... .......... .. ................. 30 3. Desarrollo experimental. .................................................................................... 32 3.1 Materiales Utilizados ...... .. ................ ................................... ........................ .' .. .. .. .. . 32 3.1.1 Polimetilmetacrilato / PMMA .. ............................................................................... 32 3.1.2 Fluoruro de sodio e itrio dopado con Iterbio y Erbio, comercial. .......... ........... 33 3.1 .3 Fluoruro de sodio e itrio dopado con Iterbio y Erbio, sintetizado en el CIO .. 34 3.2 Preparación de preformas de PMMA y PMMA/nanopartículas luminiscentes ........ 34 3.2.1 Polimetilmetacrilato (PMMA)/Solvente ....................... .. ........... .. .................. 35 3.2.2 Temperatura de secado ......... ......................................... .. ..... .......... .......... . 35 3.3 Preforma de PMMA con nanopartículas luminiscentes ....................... ................... 38 3.4. Polimetilmetacrilato (PMMA) fundido ................................................................ .... 40 3.5 PMMA-Pellets decorado superficialmente con partículas luminiscentes ... ............. 41 4. Resultados .......................................................................................................... 42 4.1 Caracterización de partículas NaYF4:Yb/Er comercial y sintetizada ...................... 42 4.1.1 Luminiscencia de las partículas comercial y sintetizada en el laboratorio . .. 42 4.1.2 Difracción de rayos X de las partículas luminiscentes (comercial y sintetizada en laboratorio) ... ........ ......... ............................... .......................................................... 44 4.1.3 Microscopia electrónica de barrido (SEM) .................................................. 45 4.1.4 Caracterización de los pellets de PMMA .................................. .... ............... 45 4.2 Impregnado de PMMA-Pellets .......................... .......... ........................................... 45 4.2.1 PMMA fundido con nanocompositos ........................................ ...... .. .. ......... 48 4.2.2 Incorporación de polvos en las preformas ............................ .. ........ ............. 49 4.2.2.1 Preformas de PMMA con partículas preparadas con solvente y secado controlado ............................................................................. .. ............................................ 49 4.2.2.2 Caracterización de las preformas de PMMA/nanopartículas ................. 50 4.2.2.3 Transmitancia de las preformas .............. .. ................ ......... .. ....................... 51 4.2.2.4 Caracterización de la luminiscencia de preformas .................................. 52 4.2.2.5 Microscopia electrónica de barrido de las preformas preparadas con solventes ... ....................... ........ .......................... ......... ....... ................................................. 53 5.-Conclusiones . ....................................................................................................... 55 BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 59 | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php | |
dc.title | Nanopartículas luminiscentes dispersas en micas poliméricas transparentes | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Rosas Casillas, Edgar David | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | - |
dc.degree.name | LICENCIATURA EN INGENIERIA EN NANOTECNOLOGÍA | - |
dc.degree.department | CUTONALA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | LICENCIADO EN INGENIERIA EN NANOTECNOLOGÍA | - |
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