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The Simplest Way to Iodine-Doped Anatase for Photocatalysts Activated by Visible LightEl camino más sencillo hacia la anatasa dopada con yodo para fotocatalizadores activados por luz visible

Resumen

El TiO2 dopado con yodo se preparó mediante hidrólisis térmica de soluciones acuosas del peroxo-complejo de titanio, que no incluye disolventes orgánicos ni compuestos organometálicos. Las muestras sintetizadas se caracterizaron mediante difracción de rayos X (DRX), espectroscopia Raman (RS), espectroscopia infrarroja (IR), área superficial específica (BET) y determinación de la porosidad (BJH). La morfología y el tamaño de las partículas se determinaron mediante microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM) y difracción electrónica de área seleccionada (SAED). Todas las muestras preparadas presentan una transición de banda prohibida desplazada al rojo, una estructura de anatasa bien cristalina y partículas porosas con una superficie específica de 100-200 m2 g-1. La actividad fotocatalítica de las muestras de titania dopadas con yodo se determinó mediante la descomposición del colorante Orange II durante la irradiación a 365 nm y 400 nm. El dopaje con yodo promueve la actividad fotocatalítica de la titania de manera muy eficiente bajo irradiación de luz visible. La muestra de titania con 0,32 % en peso de I presenta la mayor actividad catalítica durante la degradación fotocatalizada del colorante Naranja II en una suspensión acuosa en las regiones UV y visible.

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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.