000 03003nam a2200337 i 4500
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003 UVAL
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008 140602s2013 chl g 000 0 spa d
040 _aDIBRA
_bspa
_cUVAL
_erda
041 0 _aspa
084 _aM
100 0 _aContreras Jorquera, Claudia Silvana,
_eauthor.
245 0 0 _aSíntesis y aplicaciones de sistemas híbridos basados en nanoestructuras de carbono /
_cClaudia Silvana Conteras Jorquera.
264 1 _aValparaíso, Chile :
_bUniversidad de Valparaíso,
_c2013.
300 _a64 hojas.
500 _aFinanciamiento: FONDECYT 1121203; FONDECYT 11110352; FONDECYT 11080232; ANILLO ACT1108.
502 _aM.
520 _aLa nanotecnología es un campo de la ciencia que se encarga del estudio, síntesis y desarrollo de materiales cuya morfología se encuentra en la escala nanométrica. A este nivel, los materiales exhiben novedosos efectos lo cual en ocasiones se manifiesta como una la mejora en sus propiedades fundamentales. Entre los nanomateriales, los Nanotubos de Carbono destacan debido a su estructura única y su gran estabilidad química, por lo que sus excelentes propiedades permiten su aplicación en diversas áreas. Sin embargo, las propiedades de estas nanoestructuras pueden ser modificadas y mejoradas mediante la adición de partículas o compuestos a su superficie. En el presente trabajo se realizó la síntesis y caracterización de sistemas híbridos basados en Nanotubos de Carbono. Uno de los sistemas abordados fueron estructuras compuestas por Nanotubos de Carbono y Nanopartículas de oro, en las cuales la incorporación de las nanopartículas metálicas a la superficie interna de los nanotubos ocasionó modificaciones importantes en la estructura electrónica de los primeros, produciendo alteraciones en el transporte eléctrico de estos cuando eran expuestas a moléculas gaseosas afines a ellas. Lo anterior permitió probar como concepto que estas estructuras híbridas podrían ser empleadas como un sistema sensor de gases. Se sintetizaron, además, estructuras híbridas de nanotubos de carbono y dióxido de titanio soportadas en silicio y titanio. El dióxido de titanio corresponde a un oxido semiconductor, el cual ha sido ampliamente usado como fotocatalizador. La deposición de éste sobre nanoestructuras de carbono, genera un sistema con mejores capacidades fotocatalíticas el cual puede ser utilizado para la escisión de la molécula de agua a través del aprovechamiento de energía solar.
650 0 _aDIOXIDO DE TITANIO.
650 0 _aNANOPARTICULAS DE ORO.
650 0 _aNANOTUBOS DE CARBONO.
700 1 _aSegura del Río, Rodrigo Alejandro,
_eProfesor guía.
710 0 _aUniversidad de Valparaíso.
_bFacultad de Ciencias.
800 1 _aSegura del Río, Rodrigo Alejandro,
_eProfesor guía
_9164476.
942 _c1
_2ddc
999 _c75471
_d75471