Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12104/90879
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dc.contributor.advisorRodríguez Betancourtt, Verónica María
dc.contributor.advisorReyes Gómez, Juan
dc.contributor.authorCasillas Zamora, Antonio
dc.date.accessioned2022-09-12T22:08:55Z-
dc.date.available2022-09-12T22:08:55Z-
dc.date.issued2022-04-26
dc.identifier.urihttps://wdg.biblio.udg.mx
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12104/90879-
dc.description.abstractSe describen los resultados de la síntesis y caracterización del Antimoniato de manganeso (MnSb2O6) para su aplicación en la detección de gases tóxicos. El proceso de síntesis mediante química húmeda, involucró el uso de radiación generada mediante un horno de microondas doméstico y de etilendiamina como regulador de la estructura y tamaño del material nanométrico de MnSb2O6. Se confirmó la obtención de la fase cristalina (600 °C) por difracción de rayos X observando una estructura hexagonal con grupo espacial p150. La microestructura se analizó por microscopía electrónica de barrido, encontrando morfologías en la superficie de microplatos y microesferas (~ 0.69 μm) y otras partículas sin forma aparente. El tamaño promedio de las nanopartículas se estimó en ~ 32 nm de acuerdo con el análisis por microscopía electrónica de transmisión. Se encontraron los estados de oxidación de los elementos atómicos que conforman el MnSb2O6 por medio de espectroscopía fotoelectrónica de rayos X. Para Mn, se observaron dos estados de oxidación Mn2+ y Mn3+, que corresponden al estado Mn 2p3/2 observado en 641.26 eV y 642.7 eV respectivamente. Para el Sb, el estado de oxidación Sb3+, asociado con Sb 3d3/2 fue localizado en 539.82 eV. El pico asignado al O en 530.82 se traslapa con Sb 3d5/2. El análisis de espectrometría de masa de iones secundarios mostró una buena distribución atómica de los elementos en las nanopartículas, sin impurezas. Las propiedades ópticas se estudiaron por medio de espectroscopía fotoacústica, lo cual reveló una transición directa con una energía de banda prohibida de 1.78 eV. Las pruebas de detección de gas fueron realizadas en atmósferas de CO y C3H8 a diferentes temperaturas de operación. Dada la sensibilidad del MnSb2O6 fue posible construir un dispositivo capaz de detectar CO a partir de su respuesta eléctrica, mediante un circuito electrónico analógico. Las condiciones de operación fueron a 200 °C, a una concentración de gas de 50 ppm.
dc.description.tableofcontentsResumen Abstract Capítulo 1: Introducción 1.1. Antecedentes 1.2. Justificación 1.3. Objetivo general 1.4. Objetivos específicos 1.5. Hipótesis Capítulo 2 2.1. Nanomateriales 2.3. Nanomateriales trirutilo y antimoniatos de tipo XSb2O6 (X: es ion divalente) 2.4. Difracción de rayos X 2.5. Microscopia electrónica de barrido (SEM) 2.6. Microscopia electrónica de transmisión (TEM) 2.7. Espectrometría de fotoelectrónica por rayos X (XPS) 2.8. Espectrometría de masa de iones secundarios (SIMS) 2.9. Espectroscopia fotoacústica (PAS) Capítulo 3: Fundamentos de los sensores de gas 3.1. Sensores de gases 3.2. Nanomateriales aplicados a los sensores de gases 3.3. Óxidos semiconductores de antimoniatos aplicados a los sensores de gases 3.4. Tecnología de los sensores de gases 3.5 Mecanismos de reacción de gases sobre superficies semiconductoras 3.6. Teoría de respuesta a gases de los óxidos semiconductores tipo n y tipo p 3.7. Conducción eléctrica en semiconductores Capítulo 4: Procesos experimentales 4.1. Antecedentes 4.2. Síntesis de las nanoestructuras del MnSb2O6 4.3. Preparación del MnSb2O6 para el análisis por difracción de rayos X. 4.4. Preparación de los polvos del MnSb2O6 por SEM 4.5. Preparación de los polvos del MnSb2O6 por TEM 4.6. Caracterización de los polvos del MnSb2O6 por XPS 4.7. Caracterización del MnSb2O6 mediante iones de masas secundario (SIMS) 4.8. Caracterización del MnSb2O6 por espectroscopia fotoacústica (PAS) 4.9. Caracterización eléctrica del MnSb2O6 en atmósferas de C3H8 y CO Capítulo 5: Análisis de resultados 5.1. Introducción 5.2. Análisis cristalino del óxido MnSb2O6 por difracción de rayos X en polvo 5.3. Análisis del MnSb2O6 por microscopia electrónica de barrido (SEM) 5.4. Análisis del MnSb2O6 por microscopia electrónica de transmisión (TEM) 5.5. Análisis por XPS de los polvos del MnSb2O6 calcinado a 600 °C 5.6. Análisis de los resultados de espectrometría de masa de iones secundarios (SIMS) y espectroscopia fotoacústica (PAS) de los polvos del óxido MnSb2O6 5.7. Análisis de las pruebas de detección en atmósferas estáticas de CO y C3H8 en corriente directa (C.D.) 5.8. Análisis de la caracterización eléctrica en atmósferas estáticas de C3H8 y CO 5.9. Mecanismo de reacción del MnSb2O6 en atmosferas de CO y C3H8 5.10. Discusión de los resultados obtenidos Capítulo 6: Detección de gases tóxicos 6.1. Resumen. 6.3. Adaptación de señal de sensor químico: Puente de Wheatstone 6.4. Circuito instrumental 6.5. Fuente de alimentación 6.6. Diagrama electrónico de detectores de gas y su principio de funcionamiento 6.7. Detector de C3H8/CO 6.8. Discusión Capítulo 7: Conclusiones Referencias Anexo A
dc.formatapplication/PDF
dc.language.isospa
dc.publisherBiblioteca Digital wdg.biblio
dc.publisherUniversidad de Guadalajara
dc.rights.urihttps://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp
dc.subjectAntimoniato De Manganeso Mnsb2O6 Deteccion De Gases Toxicos Nanoparticulas
dc.titleSíntesis y caracterización de nanopartículas del óxido MnSb2O6 para su aplicación en la detección de gases tóxicos
dc.typeTesis de Doctorado
dc.rights.holderUniversidad de Guadalajara
dc.rights.holderCasillas Zamora, Antonio
dc.coverageGUADALAJARA, JALISCO
dc.type.conacytdoctoralThesis
dc.degree.nameDOCTORADO EN CIENCIA DE MATERIALES
dc.degree.departmentCUCEI
dc.degree.grantorUniversidad de Guadalajara
dc.rights.accessopenAccess
dc.degree.creatorDOCTOR EN CIENCIA DE MATERIALES
dc.contributor.directorGuillén Bonilla, Héctor
dc.contributor.codirectorGuillén Bonilla, José Trinidad
Aparece en las colecciones:CUCEI

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