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Producción foto-electroquímica de hidrógeno empleando semiconductores no óxidos preparados por la ruta de química suave

机译:使用通过软化学路径制备的非氧化物半导体进行光电化学生产氢

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摘要

Propósito y método de estudio:udCon el incremento en el desarrollo de la tecnología, se han podido estudiar lasuddiferentes propiedades de los nanomateriales. Las propiedades del materialuddependerán de la metodología de síntesis que se siga, siendo la ruta hidrotermaluduna de las más constantes y homogéneas en cuanto a morfología se refiere. Conudeste aumento en la tecnología mundial también se ha incrementado el consumoudde los combustibles fósiles, trayendo en consecuencia el incrementado en laudconcentración de los gases causantes del efecto invernadero, lo cual hauddesencadenado la búsqueda de nuevas fuentes de energía más amigables con eludambiente, como el hidrógeno. El uso del H2 presenta varias ventajas, por ejemplo,udcuenta con 2.6 veces más eficiencia energética por unidad de masa que laudgasolina, obteniendo agua como único residuo. Sin embargo, para obtener laudconsolidación de ésta tecnología, es necesario la manipulación y mejora de lasudpropiedades fisicoquímicas de los materiales involucrados en la obtención deludmismo. Entre los mecanismos de producción del H2 se encuentra la técnica deudfotoelectrocatálisis; esta técnica utiliza materiales semiconductores los cualesudpresentan una mayor eficiencia al mejorar sus propiedades fisicoquímicas, comoudes tamaño de partícula, valor de Eg, área superficial. Lo anterior es posible audtravés del método de síntesis.udBasado en lo anterior, en esta propuesta se busca utilizar nitruros no-óxidos deludgrupo III con el propósito de incrementar la eficiencia de la reacción de evoluciónudde hidrogeno y se presenta la síntesis de GaN y 10% ZnO-GaN por el métodoudHidrotermal, así como su caracterización fisicoquímica y electroquímica.
机译:研究目的和方法:随着技术的发展,研究纳米材料的不同性质成为可能。材料的性能将取决于所采用的合成方法,就其形态而言,其是最恒定,最均匀的水热途径之一。随着世界技术的发展,化石燃料的消耗也增加了,因此导致了温室气体浓度的增加,这引发了对新能源的寻找。对环境友好,像氢。使用H2具有几个优点,例如,每单位质量的H2的能量效率是udgasoline的2.6倍,从而将水作为唯一的残留物。然而,为了获得该技术的巩固,必须操纵和改善涉及获得该材料的材料的物理化学性质。 H2的产生机理包括udfoto电催化技术。该技术使用通过改善其物理化学性质(例如粒度,Eg值,表面积)而具有更高效率的半导体材料。通过合成方法可以实现上述目的,在此基础上,本提案试图使用III族的非氧化物氮化物,以提高氢的析出反应效率,并提出气相色谱法合成GaN和10%ZnO-GaN及其理化和电化学特性。

著录项

  • 作者

    Campos Badillo Anayancy;

  • 作者单位
  • 年度 2012
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 es
  • 中图分类

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