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https://hdl.handle.net/20.500.12104/82374
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Casillas García, José Eduardo | |
dc.contributor.advisor | Barrera Rodríguez, Arturo | |
dc.contributor.author | Álvarez Valencia, Jairo Antonio | |
dc.date.accessioned | 2021-01-23T00:43:44Z | - |
dc.date.available | 2021-01-23T00:43:44Z | - |
dc.date.submitted | 2020-01-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/82374 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | Cuando se habla de fotocatálisis se hace referencia a una reacción catalítica que involucra la absorción de luz por parte de un catalizador o substrato. Una de las aplicaciones de la fotocatálisis, se encuentra es la solución de problemas de interés ambiental, como puede ser la purificación de agua o de aire, utilizando un semiconductor sensible a la luz como catalizador. La fotocatálisis heterogénea, a diferencia de la mayoría de los procesos fotoquímicos, no es selectiva y puede emplearse para tratar mezclas complejas de contaminantes. Por otro lado, la posibilidad del uso de la radiación solar como fuente primaria de energía, le otorga un importante y significativo valor medioambiental ya que el proceso constituye un claro ejemplo de tecnología sostenible [1-3]. | |
dc.description.tableofcontents | INDICE CAPITULO 1 ...................................................................................................... 3 1.1. INTRODUCCIÓN...................................................................................... 3 1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................... 4 1.3. JUSTIFICACIÓN ...................................................................................... 5 1.4. HIPÓTESIS .............................................................................................. 5 1.5. OBJETIVO GENERAL.............................................................................. 5 CAPITULO II. MARCO TEÓRICO...................................................................... 7 2.1. PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA (POA)................................ 7 2.2. FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA...................................................... 7 2.3. PROCESOS FOTOCATALÍTICO.......................................................... 8 2.4. REACCIONES FOTOCATALÍTICAS..................................................... 9 2.5. ÓXIDO DE ALUMINIO (AL2O3) ........................................................... 10 2.6. NAPROXENO (NP)............................................................................. 11 2.7. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA..................... 11 2.7.1. DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX).............................................. 11 2.7.2. FISISORCIÓN DE NITRÓGENO.................................................. 12 2.7.3. ESPECTROSCOPÍA DE UV-VISIBLE.......................................... 13 2.7.4. ESPECTROSCOPÍA RAMAN....................................................... 13 CAPITULO III. METODOLOGÍA....................................................................... 16 3.1. SOL-GEL ESTANDAR (SOL-GEL STR) ............................................. 16 3.2. SOL-GEL MODIFICADO (SOL-GEL M).............................................. 16 3.3. PRECIPITACIÓN (PRE)...................................................................... 17 3.4. DIFRACCIÓN DE RAYOS X............................................................... 17 3.5. FISISORCIÓN DE NITRÓGENO ........................................................ 18 3.6. ESPECTROSCOPÍA DE RAMAN ....................................................... 18 3.7. ESPECTROSCOPÍA UV-VIS.............................................................. 18 2 3.8. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD FOTOCATALÍTICA ...................... 19 CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN................................................. 20 4.1. ADSORCIÓN FÍSICA DE N2 ............................................................... 20 4.2. DIFRACCIÓN DE RAYOS X............................................................... 23 4.3. ESPECTROSCOPIA RAMAN ............................................................. 24 4.4. ESPECTROSCOPIA DE UV-VIS DE REFLECTANCIA DIFUSA........ 25 4.5. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD FOTOCATALÍTICA EN LA DEGRADACIÓN DE NAPROXENO. ............................................................ 27 4.6. ESTUDIO CINÉTICO DE LA REACCIÓN DE FOTODEGRADACIÓN DE NAPROXENO SOBRE -AL2O3 SINTETIZADO POR DISTINTOS MÉTODOS.................................................................................................... 31 CAPITULO V. CONCLUSIONES ..................................................................... 34 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 35 APÉNDICE....................................................................................................... 39 | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Degradacion Fotocatalitica | |
dc.subject | Naproxeno | |
dc.subject | Yal2O3 Sintetizada | |
dc.subject | Metodologia Solgel | |
dc.subject | Precipitacion | |
dc.subject | Solgel Modificado | |
dc.subject | Surfactantes | |
dc.title | Degradación Fotocatalítica de Naproxeno utilizando y-Al2O3 sintetizada mediante la metodología: sol-gel, precipitación y sol-gel modificado con surfactantes | |
dc.type | Tesis de licenciatura | - |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Álvarez Valencia, Jairo Antonio | |
dc.coverage | OCOTLAN, JALISCO | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | - |
dc.degree.name | LICENCIATURA EN INGENIERIA QUIMICA | - |
dc.degree.department | CUCIENEGA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | LICENCIADO EN INGENIERIA QUIMICA | - |
Aparece en las colecciones: | CUCIENEGA |
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