Grado en Ingeniería Química Industrial (E.P.S. Linares)
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Examinando Grado en Ingeniería Química Industrial (E.P.S. Linares) por Autor "Cuesta Martos, Rafael Miguel"
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Ítem Síntesis y caracterización de un CDOT/PANI mediante síntesis hidrotermal y microondas(2024-04-19) Izquierdo Morcillo, María Jesús ; Cuesta Martos, Rafael Miguel ; Universidad de Jaén. Química Inorgánica y OrgánicaEste trabajo tiene como objetivo la síntesis de un material bidimensional basado en el desarrollo de nanofibras de polianilina (PANI), la cual interconecta una matriz de puntos cuánticos de carbono y su estudio espectroscópico y morfológico. Para ello, se han utilizado puntos cuánticos de carbono (CDots), que son nanopartículas de dimensión cero que muestran fotoluminiscencia, permitiéndonos una gran variedad de aplicaciones, destacando su utilización en células solares como antenas fotónicas. La metodología utilizada para sintetizar este nanomaterial ha sido la síntesis in situ del PANI en presencia de los CDots previamente sintetizados por síntesis hidrotermal y microondas. Una vez realizada la síntesis, se ha depositado sobre un vidrio mediante spin coating. El objetivo es el estudio de las propiedades optoelectrónicas. Por lo tanto, los nanocompuestos sintetizados se han caracterizado espectroscópicamente mediante el uso de la espectroscopía de absorción ultravioleta-visible (UV-Vis) y la espectroscopia de fluorescencia infrarroja (FTIR), confirmando esta última la interconexión del PANI con los CDots, formando un entramado tridimensional.Ítem Síntesis, caracterización y aplicaciones electroquímicas de un co nanopartículas de hierro beta (β-FeOOH), Cdots y polianilina.(2025) Frías Jiménez, Eduardo Ernesto; Cuesta Martos, Rafael Miguel; Universidad de Jaén. Química Inorgánica y OrgánicaEste trabajo de fin de grado investiga la creación y estudio de un nanocompuesto híbrido que combina puntos de carbono (CDots), β-FeOOH (hierro beta) y polianilina (PANI). El material se diseñó para la degradación de contaminantes del agua y la producción de hidrógeno verde, siguiendo los ODS 6 y 7 de la ONU. Se describe la fabricación de cada componente, su ensamblaje y el análisis mediante espectroscopía UV-Vis, FTIR y espectrofluorimetría. El composite genera radicales hidroxilos bajo luz solar, degradando azul de metileno con una eficiencia del 88,1%. También mostró potencial como sensor óptico y catalizador, aunque presentó limitaciones en la producción de hidrógeno. La combinación estructurada aporta estabilidad (β-FeOOH), semiconductividad (PANI) y amplificación fotónica (CDots). El estudio concluye que estos materiales pueden abordar problemas ambientales mediante soluciones sostenibles basadas en nanotecnología.