Please use this identifier to cite or link to this item: http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2537
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor263111es_ES
dc.contributor20533es_ES
dc.coverage.spatialGlobales_ES
dc.creatorBecerra Castañeda, Patricia-
dc.creatorEscareño Torres, Gonzalo Alejandro-
dc.creatorGonzález Rodríguez, Luis Mario-
dc.creatorSerrano Rosales, Benito-
dc.creatorGómez Solís, Christian-
dc.creatorCarrillo Martínez, Cristina Jared-
dc.creatorPinedo Escobar, José Alfonso-
dc.date.accessioned2021-05-28T18:26:31Z-
dc.date.available2021-05-28T18:26:31Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifierinfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
dc.identifier.issn1870-8196es_ES
dc.identifier.urihttp://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2537-
dc.descriptionWhen emergent pollutantsare in wastewater they need oxidation advanced processes for their degradation, such Heterogeneous Photocatalysis. Nowadays more efficient photocatalysts than titanium dioxide (TiO2) are being sought to degrade complex molecules. Nanoparticles and Quantum Dots (QDs) of Tin Oxide (SnO2) were synthesized by different methods, binary SnO2/TiO2and ternary SnO2/TiO2/g-C3N4nanosheets heterojunctions were synthetized by wet impregnation method to Methyl Orange (MO) as model pollutant and Ciprofloxacin (CIP) degradation. The most efficient photocatalysts for MO degradation were SnO2-SG300/P25 andP25. The SnO2-QDs/P25 junction showed a great MO adsorption capacity. The binary heterojunctions SnO2-npAldrich/P25 and SnO2-SG300/P25 showed higher degradation percentages than TiO2and P25.es_ES
dc.description.abstractLos contaminantes emergentes,al encontrarse en aguas residuales, requieren procesos avanzados de oxidación para su degradación, como la fotocatálisis heterogénea. Actualmente se buscan fotocatalizadores más eficientes que el dióxido de titanio (TiO2) para degradar moléculas complejas. Se sintetizó dióxido de estaño (SnO2) nanométrico y puntos cuánticos (QDs) por distintos métodos;se sintetizaron juntas binarias de SnO2/TiO2y juntas ternarias de SnO2/TiO2/nanohojas de g-C3N4por impregnación húmeda, para la degradación de Naranja de Metilo (NM) como contaminante modelo y Ciprofloxacino (CIP). Los fotocatalizadores más eficientes para la degradación de NM fueron SnO2-SG300/P25 y P25. La junta SnO2-QDs/P25 mostró una gran capacidad de adsorción del NM. Para la degradación de CIP las juntas SnO2-npA/P25 y SnO2-SG300/P25 mostraron porcentajes de degradación superiores al TiO2y P25es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Autónoma de Zacatecases_ES
dc.relationhttps://revistas.uaz.edu.mx/index.php/investigacioncientificaes_ES
dc.relation.urigeneralPublices_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.sourceInvestigación Científica Vol.14, No. 2, pp. 375-382es_ES
dc.subject.classificationBIOLOGIA Y QUIMICA [2]es_ES
dc.subject.otherFotocatálisis heterogéneaes_ES
dc.subject.otherNaranja de Metiloes_ES
dc.subject.otherCiprofloxacinoes_ES
dc.subject.otherpuntos cuánticos QDses_ES
dc.subject.otherjuntas binariases_ES
dc.subject.otherjuntas ternariases_ES
dc.subject.otherHeterogeneous Photocatalysises_ES
dc.subject.otherMethyl Orangees_ES
dc.subject.otherCiprofloxacines_ES
dc.subject.otherQuantum dots QDses_ES
dc.subject.otherbinary junctionses_ES
dc.subject.otherternary junctionses_ES
dc.titleSíntesis de los fotocatalizadores binarios SnO2/TiO2y ternarios SnO2/TiO2/nanohojas de g-C3N4 para la degradación de naranja de metilo y ciprofloxacino en presencia de luz ultravioletaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
Appears in Collections:*Documentos Académicos*-- M. en Ciencias y Tecnología Química

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IC-SnO2-2021.pdf1,58 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons