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https://hdl.handle.net/20.500.12104/85104
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.author | Santiago Sanchez, Gabina Yaneth | |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T20:40:10Z | - |
dc.date.available | 2021-10-05T20:40:10Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-20 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/85104 | - |
dc.description.abstract | En la síntesis de las nanopartículas de níquel se utilizó el método del intercambio iónico, esté proceso se realizó a diferentes concentraciones de una solución de nitrato de níquel Ni(NO3)2*6H2O. Obteniendo la dependencia de la concentración que existe entre la cantidad de níquel (2+) en función del intercambio en el soporte zeolitico con relación Si/Al =40 en la zeolita “Y”, que utilizamos. Se calculó la concentración de la solución intercambiante teóricamente a partir del máximo posible intercambiable. Se cuantificó la cantidad de níquel intercambiada en cada concentración y se procedió a su reducción, mediante flujo de hidrógeno gas a 200°C, durante 2 horas. | |
dc.description.tableofcontents | I. INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................1 Antecedentes..................................................................................................................................... Planteamientodelproblema................................................................................................................1 I.3 Justificación ...................................................................................................1 I.4 Hipótesis...............................................................................1 I.5 Objetivos .............................................................................................................1 II.MARCO TEÓRICO..........................................................................................................................2 II.1 Las nanopartículas .................................................................................................2 II.1.2 Zeolita tipo “Y” con relación Si/Al =40.........................................................................................3 II.1.3 Níquel ..............................................................................................................................4 II.1.4 Método de intercambio iónico................................................................................ .5 II.1.5 Volumetría Complejométrica.....................................................................................6 II.1.6 Reducción con hidrógeno....................................................................................7 II.2 Técnicas de caracterización...............................................................................8 II.2.1 Difracción de rayos X (DRX)..........................................................................................................8 II.2.2 Espectroscopia UV-VIS de reflectancia difusa................................................................................9 II.2.3 Microscopía de electrónica de barrido (SEM)................................................................................10 II.2.4 Espectroscopía fotoelectrónica de rayos (XPS)..............................................................................11 III.EXPERIMENTACIÓN....................................................................................................................12 III.1 Materiales y equipo ...................................................................................12 III.1.1 Materiales ........................................................................................................12 III.1.2 Equipos................................................................................................12 III.2 Metodología........................................................................................12 III.2.1 Intercambio iónico........................................................................................12 III.2.2 Separación de fases y valoración de solución remanente con EDTA...........................................13 III.2.3 Reducción de la zeolita intercambiada mediante flujo de hidrógeno...........................................15 III.2.4 Recolección de la muestra..................................................................15 IV. CARACTERIZACIÓN, RESULTADOS Y DISCUSIONES.....................................................16 IV.2 Fluorescencia de rayos X (XRF) ...................................................................................................16 IV.3 Análisis por volumetría Complejometrica.......................................................................................18 IV.4 Caracterización Difracción de rayos X (DRX)..............................................................................19 IV.5 Caracterización Espectroscopia UV-VIS de reflectancia difusa...................................................20 IV.6 Caracterización Microscopía de electrónica de barrido SEM........................................................26 IV.7 Caracterización espectroscopia de dispersión de energía de rayos X (EDS)................................28 IV.8 Caracterización Espectroscopía fotoelectrónica de rayos (XPS)...................................................32 V. CONCLUSIONES...........................................................................................................................34 | |
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 | Nanoparticulas | |
dc.subject | Zeolitico | |
dc.subject | Niquel | |
dc.title | SINTESIS DE NANOPARTICULAS DE NIQUEL SOPORTADAS EN ZEOLITA TIPO Y CON RELACION Si/Al=40 | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Santiago Sanchez, Gabina Yaneth | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO. | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.degree.name | LICENCIATURA EN QUIMICA | |
dc.degree.department | CUCEI | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.degree.creator | LICENCIADO EN QUIMICA | |
dc.contributor.director | Chavez Hernandez, Karina Viridiana | |
dc.contributor.codirector | Soto Garcia, Victor Manuel | |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
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Fichero | Tamaño | Formato | |
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