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Photocatalytic Activity and Optical Properties of Blue Persistent Phosphors under UV and Solar IrradiationActividad fotocatalítica y propiedades ópticas de fósforos azules persistentes bajo irradiación UV y solar

Resumen

Se prepararon polvos fosforescentes azules de aluminosilicato de estroncio mediante una ruta de síntesis por combustión y un tratamiento posterior de recocido a diferentes temperaturas. El análisis de difracción de rayos X mostró que los fósforos se componen de dos fases hexagonales principales: SrAl2O4 y Sr3Al32O51. La morfología de los fósforos pasó de microgranos (1000°C) a una mezcla de barras y hexágonos (1200°C) y, finalmente, a sólo hexágonos (1300°C) a medida que aumentaba la temperatura de recocido. Los espectros de fotoluminiscencia mostraron una fuerte emisión fosforescente azul-verde centrada en λem=455 nm, que se asocia con la transición 4f65d1→4f6 (8S7/2) del Eu2 . La muestra recocida a 1200°C presenta el mayor valor de luminancia (40 Cd/m2) con coordenadas CIE (0,1589, 0,1972). También se monitorizó la degradación fotocatalítica del azul de metileno (MB) bajo luz UV (a 365 nm). Las muestras recocidas a 1000°C y 1300°C presentaron los mayores porcentajes de degradación (32 y 38,5%, respectivamente) después de 360 min. En el caso de la actividad fotocatalítica bajo irradiación solar, las muestras recocidas a 1000°C, 1150°C y 1200°C produjeron una degradación total del MB después de sólo 300 min. Por lo tanto, los resultados obtenidos con la fotocatálisis solar sugieren que nuestros polvos podrían ser útiles para la limpieza del agua en plantas de tratamiento de aguas.

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Así combate Noruega el cambio climático | DW Documental

​Noruega se ha propuesto absorber todas las emisiones de dióxido de carbono de la industria europea. Para ello, pretende bombear el CO2, el elemento más perjudicial para el clima, en las capas rocosas que subyacen al mar del Norte. Un reportaje sobre los riesgos del almacenamiento artificial del dióxido de carbono.

En numerosos procesos de la industria química, metalúrgica o del cemento es inevitable que se genere dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero. El gas podría capturarse y transportarse en barco a Noruega. Es una oferta tentadora, porque parece más barata que evitar la producción de CO2. Desde una estación de bombeo al norte de Bergen, se canalizaría sobre el fondo del mar del Norte y luego se introduciría en el suelo, a 2.500 metros de profundidad. En el proyecto Northern Lights, Noruega está probando todas las fases necesarias para aplicar la tecnología de captura y almacenamiento de carbono. En Alemania, hasta ahora ha habido mucha resistencia a los experimentos para almacenar CO2 bajo tierra. Sin embargo, los expertos del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático asumen en casi todos sus escenarios que será necesario capturar y almacenar miles de millones de toneladas de gases de efecto invernadero de la atmósfera. De lo contrario, el aumento de temperatura global no podría contenerse por debajo de los dos grados.

Sin embargo, hay una manera natural de fijar los gases de efecto invernadero: volviendo a llenar de agua las turberas, ya que las turberas drenadas son responsables de alrededor del cinco por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de Alemania. El nivel del agua de las turberas es lo que determina si estas perjudican o protegen el clima: a largo plazo, las turberas podrían fijar grandes cantidades de CO2. El reportaje sopesa los pros y los contras de almacenar el CO2 y se plantea por qué la reinundación de pantanos no avanza desde hace años.