Efecto de los bordes de grano en la transformación anatasa-rutilo de un arreglo de nanotubos de tio2 en foil de titanio
El TiO2 es un material clave en el desarrollo de fuentes de energías alternativas tales como las celdas solares sensibilizadas por colorantes. Las propiedades fotoquímicas y fotoelectroquímicas del TiO2 están relacionadas directamente con la estructura cristalina predominante. En el caso específico...
- Autores:
-
Becerra Bayona, Jhoan Sebastian
Rueda Bueno, Hector Andres
- Tipo de recurso:
- http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Industrial de Santander
- Repositorio:
- Repositorio UIS
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/13702
- Palabra clave:
- Celdas Solares Sensibilizadas Por Colorantes
Arreglo Nanotubular
Anodizado Electroquímico
Anatasa
Rutilo.
Dye Sensitized Solar Cells
Nanotube Arrays
Electrochemical Anodizing
- Rights
- openAccess
- License
- Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
id |
UISANTADR2_ebe1d400fdcf3ee9b6d6fb76e9e597c0 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/13702 |
network_acronym_str |
UISANTADR2 |
network_name_str |
Repositorio UIS |
repository_id_str |
|
dc.title.none.fl_str_mv |
Efecto de los bordes de grano en la transformación anatasa-rutilo de un arreglo de nanotubos de tio2 en foil de titanio |
dc.title.english.none.fl_str_mv |
Effect of grain bounders on the anatase-rutile transformation of nanotube arrays of tio2 in the titanium foil* |
title |
Efecto de los bordes de grano en la transformación anatasa-rutilo de un arreglo de nanotubos de tio2 en foil de titanio |
spellingShingle |
Efecto de los bordes de grano en la transformación anatasa-rutilo de un arreglo de nanotubos de tio2 en foil de titanio Celdas Solares Sensibilizadas Por Colorantes Arreglo Nanotubular Anodizado Electroquímico Anatasa Rutilo. Dye Sensitized Solar Cells Nanotube Arrays Electrochemical Anodizing |
title_short |
Efecto de los bordes de grano en la transformación anatasa-rutilo de un arreglo de nanotubos de tio2 en foil de titanio |
title_full |
Efecto de los bordes de grano en la transformación anatasa-rutilo de un arreglo de nanotubos de tio2 en foil de titanio |
title_fullStr |
Efecto de los bordes de grano en la transformación anatasa-rutilo de un arreglo de nanotubos de tio2 en foil de titanio |
title_full_unstemmed |
Efecto de los bordes de grano en la transformación anatasa-rutilo de un arreglo de nanotubos de tio2 en foil de titanio |
title_sort |
Efecto de los bordes de grano en la transformación anatasa-rutilo de un arreglo de nanotubos de tio2 en foil de titanio |
dc.creator.fl_str_mv |
Becerra Bayona, Jhoan Sebastian Rueda Bueno, Hector Andres |
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Blanco Vásquez, Sergio Ismael |
dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Becerra Bayona, Jhoan Sebastian Rueda Bueno, Hector Andres |
dc.subject.none.fl_str_mv |
Celdas Solares Sensibilizadas Por Colorantes Arreglo Nanotubular Anodizado Electroquímico Anatasa Rutilo. |
topic |
Celdas Solares Sensibilizadas Por Colorantes Arreglo Nanotubular Anodizado Electroquímico Anatasa Rutilo. Dye Sensitized Solar Cells Nanotube Arrays Electrochemical Anodizing |
dc.subject.keyword.none.fl_str_mv |
Dye Sensitized Solar Cells Nanotube Arrays Electrochemical Anodizing |
description |
El TiO2 es un material clave en el desarrollo de fuentes de energías alternativas tales como las celdas solares sensibilizadas por colorantes. Las propiedades fotoquímicas y fotoelectroquímicas del TiO2 están relacionadas directamente con la estructura cristalina predominante. En el caso específico de las nanoestructuras de TiO2, donde se incluyen los nanotubos, las posibles transformaciones de fases tienen un efecto directo sobre la morfología. Por este motivo se hace necesario el estudio de la transformación de las fases del TiO2 utilizando un arreglo de nanotubos obtenidos por medio de anodizado electroquímico. En el presente trabajo se realizó un proceso de anodizado electroquímico durante 5 h, aplicando un potencial de 25V y una temperatura de 25ºC. Se utilizó una celda de dos electrodos, con un alambre de platino como cátodo y una lámina de titanio como ánodo, como electrolito se usó una solución de 0.5%Wt de fluoruro de amonio (NH4F) y una proporción 9:1 vol/vol glicerol/agua. Las muestras anodizadas fueron tratadas térmicamente en dos ciclos de tratamiento térmico. El primero se realizó a 450ºC con el objetivo de obtener la estructura anatasa uniformemente. El segundo tratamiento se realizó a 650ºC a diferentes tiempos entre 2 y 8h para analizar la cinética de transformación de las fases anatasa-rutilo. Las muestras anodizadas y tratadas térmicamente fueron analizadas mediante SEM, EDS y XRD. Los resultados obtenidos mostraron que al realizar los tratamientos térmicos a 650°C además de presentarse la transformación anatasa-rutilo en las paredes de los tubos se formaba una capa de óxido en el sustrato. Para corroborar la posibilidad de dicha oxidación se desarrollo un modelo matemático, donde se relaciona la oxidación del sustrato y la formación de una capa de rutilo con la difusión de oxígeno en los bordes de grano, obteniéndose una correspondencia directa entre los resultados experimentales y el planteamiento teórico. * |
publishDate |
2019 |
dc.date.created.none.fl_str_mv |
2019 |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2019 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2023-04-06T12:53:46Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2023 2023-04-06T12:53:46Z |
dc.type.local.none.fl_str_mv |
Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
dc.type.hasversion.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce |
format |
http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/13702 |
dc.identifier.instname.none.fl_str_mv |
Universidad Industrial de Santander |
dc.identifier.reponame.none.fl_str_mv |
Universidad Industrial de Santander |
dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv |
https://noesis.uis.edu.co |
url |
https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/13702 https://noesis.uis.edu.co |
identifier_str_mv |
Universidad Industrial de Santander |
dc.language.iso.none.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.rights.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.license.none.fl_str_mv |
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) |
dc.rights.uri.none.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.rights.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.creativecommons.none.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) |
rights_invalid_str_mv |
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Universidad Industrial de Santander |
dc.publisher.faculty.none.fl_str_mv |
Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas |
dc.publisher.program.none.fl_str_mv |
Ingeniería Metalúrgica |
dc.publisher.school.none.fl_str_mv |
Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales |
publisher.none.fl_str_mv |
Universidad Industrial de Santander |
institution |
Universidad Industrial de Santander |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/cfc37977-3f6e-4710-9fec-015dd3117e7f/download https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/bbed5aad-a45a-48cb-a6f4-14c0b6737f67/download https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/ef779207-91d9-495f-a51d-b7c6efeed76b/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
6fecaa90c6349d1613a28914f2d9bf4e 4a589f6e657e474970c623c69c0d5cad 336634d513199ed26126c3360aac1fb7 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
DSpace at UIS |
repository.mail.fl_str_mv |
noesis@uis.edu.co |
_version_ |
1814095188061061120 |
spelling |
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)Blanco Vásquez, Sergio IsmaelBecerra Bayona, Jhoan SebastianRueda Bueno, Hector Andres2023-04-06T12:53:46Z20232023-04-06T12:53:46Z20192019https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/13702Universidad Industrial de SantanderUniversidad Industrial de Santanderhttps://noesis.uis.edu.coEl TiO2 es un material clave en el desarrollo de fuentes de energías alternativas tales como las celdas solares sensibilizadas por colorantes. Las propiedades fotoquímicas y fotoelectroquímicas del TiO2 están relacionadas directamente con la estructura cristalina predominante. En el caso específico de las nanoestructuras de TiO2, donde se incluyen los nanotubos, las posibles transformaciones de fases tienen un efecto directo sobre la morfología. Por este motivo se hace necesario el estudio de la transformación de las fases del TiO2 utilizando un arreglo de nanotubos obtenidos por medio de anodizado electroquímico. En el presente trabajo se realizó un proceso de anodizado electroquímico durante 5 h, aplicando un potencial de 25V y una temperatura de 25ºC. Se utilizó una celda de dos electrodos, con un alambre de platino como cátodo y una lámina de titanio como ánodo, como electrolito se usó una solución de 0.5%Wt de fluoruro de amonio (NH4F) y una proporción 9:1 vol/vol glicerol/agua. Las muestras anodizadas fueron tratadas térmicamente en dos ciclos de tratamiento térmico. El primero se realizó a 450ºC con el objetivo de obtener la estructura anatasa uniformemente. El segundo tratamiento se realizó a 650ºC a diferentes tiempos entre 2 y 8h para analizar la cinética de transformación de las fases anatasa-rutilo. Las muestras anodizadas y tratadas térmicamente fueron analizadas mediante SEM, EDS y XRD. Los resultados obtenidos mostraron que al realizar los tratamientos térmicos a 650°C además de presentarse la transformación anatasa-rutilo en las paredes de los tubos se formaba una capa de óxido en el sustrato. Para corroborar la posibilidad de dicha oxidación se desarrollo un modelo matemático, donde se relaciona la oxidación del sustrato y la formación de una capa de rutilo con la difusión de oxígeno en los bordes de grano, obteniéndose una correspondencia directa entre los resultados experimentales y el planteamiento teórico. *PregradoIngeniero MetalúrgicoTiO2 is a key material in the development of alternative energy sources stories such as dye-sensitized solar cells. The photochemical and photoelectrochemical properties of TiO2 are directly related to the predominant crystalline structure. In the specific case of the TiO2 nanostructures, where the nanotubes are included, the possible phase transformations have a direct effect on the morphology. For this reason it is necessary to study the transformation of the phases of TiO2 using an array of nanotubes used by means of electrochemical anodizing. In the present work an electrochemical anodizing process was carried out for 5 h, applying a potential of 25V and a temperature of 25ºC. A two electrode cell was specified, with a platinum wire as a cathode and a titanium sheet as an anode, a 0.5% Wt solution of ammonium fluoride (NH4F) and a 9: 1 vol / vol glycerol ratio was used as electrolyte / Water. The anodized samples were heat treated in two heat treatment cycles. The first was performed at 450 ° C in order to obtain the anatase structure uniformly. The second treatment was carried out at 650ºC at different times between 2 and 8h to analyze the transformation kinetics of the anatase-rutile phases. The anodized and heat treated samples were analyzed by SEM, EDS and XRD. The controlled results that are performed to the heat treatments at 650 ° C in addition to presenting the anatase-rutile transformation in the tube walls formed an oxide layer in the substrate. To corroborate the possibility of such oxidation, a mathematical model is developed, where the oxidation of the substrate and the formation of a rutile capacity are related to the diffusion of oxygen at the grain edges, obtaining a direct correspondence between the experimental results and the approach theoreticalapplication/pdfspaUniversidad Industrial de SantanderFacultad de Ingenierías FisicoquímicasIngeniería MetalúrgicaEscuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de MaterialesCeldas Solares Sensibilizadas Por ColorantesArreglo NanotubularAnodizado ElectroquímicoAnatasaRutilo.Dye Sensitized Solar CellsNanotube ArraysElectrochemical AnodizingEfecto de los bordes de grano en la transformación anatasa-rutilo de un arreglo de nanotubos de tio2 en foil de titanioEffect of grain bounders on the anatase-rutile transformation of nanotube arrays of tio2 in the titanium foil*Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceORIGINALCarta de autorización.pdfapplication/pdf129661https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/cfc37977-3f6e-4710-9fec-015dd3117e7f/download6fecaa90c6349d1613a28914f2d9bf4eMD51Documento.pdfapplication/pdf2475169https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/bbed5aad-a45a-48cb-a6f4-14c0b6737f67/download4a589f6e657e474970c623c69c0d5cadMD52Nota de proyecto.pdfapplication/pdf31188https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/ef779207-91d9-495f-a51d-b7c6efeed76b/download336634d513199ed26126c3360aac1fb7MD5320.500.14071/13702oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/137022023-06-05 11:59:24.51http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessembargohttps://noesis.uis.edu.coDSpace at UISnoesis@uis.edu.co |