Publication: Efecto del campo magnético en la respuesta fotocatalítica de nanofotocatalizadores basados en óxido de titanio
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La contaminación es uno de los principales problemas en la sociedad actual, que afecta y pone en riesgo a la salud humana y al medioambiente a partes iguales. La contaminación de las aguas procede principalmente de fármacos, plaguicidas, detergentes, etc., contaminantes que a pesar de estar presentes en concentraciones muy bajas, pueden presentar efectos nocivos y toxicidad a tener en cuenta. En este proyecto se analiza el diseño de nanofotocatalizadores basados en óxido de titanio para su potencial empleo en sistemas de tratamiento de aguas residuales. El principio de funcionamiento está basado en la generación de radicales libres capaces de descomponer los contaminantes orgánicos presentes en el agua al hacer incidir radiación electromagnética (luz) sobre el fotocatalizador en forma de nanopartículas en suspensión en el medio acuoso. El estudio contempla la síntesis de nanofotocatalizadores, así como su caracterización estructural. En concreto, se han sintetizado nanopartículas de TiO2 donde el dopaje con nitrógeno permite activar su respuesta fotocatalítica en el espectro visible (luz solar). Como aspecto más novedoso del estudio, se empleará un fotorreactor bajo la acción de campo magnético, con el fin de mejorar la respuesta fotocatalítica.
Pollution is one of the main problems in today's society, affecting and endangering human health and the environment in equally. Water pollution comes mainly from pharmaceuticals, pesticides, detergents, etc., pollutants which, despite being present in very low concentrations, can have harmful effects and the toxicity they present must be taken into account. This project analyses the design of titanium oxide-based nanophotocatalysts for their potential use in wastewater treatment systems. The operating principle is based on generating free radicals capable of breaking down the organic pollutants present in the water when electromagnetic radiation (light) is incident on the photocatalyst in the form of nanoparticles suspended in the aqueous medium. The study involves the synthesis of nanophotocatalysts, as well as their structural and magnetic characterisation. Specifically, TiO2 nanoparticles were synthesised where doping with nitrogen enables to activate their photocatalytic response in the visible spectrum (sunlight). As the most novel aspect of the study, a photoreactor will be used under the action of a magnetic field in order to improve the photocatalytic response.
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