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One-Step Cohydrothermal Synthesis of Nitrogen-Doped Titanium Oxide Nanotubes with Enhanced Visible Light Photocatalytic ActivitySíntesis cohidrotermal en un solo paso de nanotubos de óxido de titanio dopados con nitrógeno con mayor actividad fotocatalítica con luz visible

Resumen

Se han sintetizado nanotubos de TiO2 dopados con nitrógeno con mayor actividad fotocatalítica con luz visible utilizando titania P25 comercial como materia prima mediante un método cohidrotermal P25/urea. Las características morfológicas y microestructurales se realizaron mediante microscopía electrónica de transmisión, difracción de rayos X en polvo e isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno; las identificaciones químicas se realizaron mediante espectroscopia de fotoelectrones de rayos X, y se identifica el enlace intersticial de nitrógeno a los nanotubos de TiO2. La actividad fotocatalítica de los nanotubos de TiO2 dopados con nitrógeno, evaluada mediante la descomposición de la solución de colorante rodamina B bajo luz visible utilizando espectroscopia de absorción UV-vis, resulta ser ~ cuatro veces superior a la de los nanotubos de titanato P25 y no dopados. Se analizan los factores que afectan a la actividad fotocatalítica; se descubre que el contenido en nitrógeno y el área superficial, más que la cristalinidad, son más cruciales a la hora de afectar a la eficiencia fotocatalítica de los nanotubos de TiO2 dopados con nitrógeno.

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Información del documento

  • Titulo:One-Step Cohydrothermal Synthesis of Nitrogen-Doped Titanium Oxide Nanotubes with Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity
  • Autor:Cheng-Ching, Hu; Tzu-Chien, Hsu; Li-Heng, Kao
  • Tipo:Art韈ulo
  • Año:2012
  • Idioma:Ingl閟
  • Editor:Hindawi Publishing Corporation
  • Materias:Energía solar Fotoquímica Fotocatálisis Nanoestructuras Biofotónica
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As combate Noruega el cambio clim醫ico | DW Documental

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

En numerosos procesos de la industria qu韒ica, metal鷕gica o del cemento es inevitable que se genere di髕ido de carbono, un gas de efecto invernadero. El gas podr韆 capturarse y transportarse en barco a Noruega. Es una oferta tentadora, porque parece m醩 barata que evitar la producci髇 de CO2. Desde una estaci髇 de bombeo al norte de Bergen, se canalizar韆 sobre el fondo del mar del Norte y luego se introducir韆 en el suelo, a 2.500 metros de profundidad. En el proyecto Northern Lights, Noruega est probando todas las fases necesarias para aplicar la tecnolog韆 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 Clim醫ico asumen en casi todos sus escenarios que ser necesario capturar y almacenar miles de millones de toneladas de gases de efecto invernadero de la atm髎fera. De lo contrario, el aumento de temperatura global no podr韆 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 podr韆n fijar grandes cantidades de CO2. El reportaje sopesa los pros y los contras de almacenar el CO2 y se plantea por qu la reinundaci髇 de pantanos no avanza desde hace a駉s.