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Synthesis and Bactericidal Ability of TiO2 and Ag-TiO2 Prepared by Coprecipitation MethodSíntesis y capacidad bactericida de TiO2 y Ag-TiO2 preparados por el método de coprecipitación

Resumen

La preparación de los fotocatalizadores de TiO2 y Ag-TiO2 se llevó a cabo por el método de coprecipitación. Los fotocatalizadores preparados se caracterizaron mediante difracción de rayos X (DRX), SEM, EDX y análisis XRF. Se investigó la desinfección de E. coli, un organismo indicador modelo para el suministro seguro de agua, utilizando TiO2 y Ag-TiO2 bajo diferentes fuentes de luz. La eficacia del tratamiento para la inactivación de E. coli sería UV/Ag-TiO2; visible/Ag-TiO2; oscuridad/Ag-TiO2; UV (todos 100%) > UV/TiO2 (99%) > visible/TiO2 (96%) > oscuridad/TiO2 (87%) > visible (23%) > oscuridad (19%). El orden de eficacia de la desinfección según sus correspondientes constantes cinéticas de velocidad aparente inicial, kapp, (min-1) sería UV/Ag-TiO2; visible/Ag-TiO2 (ambos 6,67) > UV (6,6) > oscuro/Ag-TiO2 (6,56) > UV/TiO2 (1,62) > visible/TiO2 (1,08) > oscuro/TiO2 (0,7) > visible (0,28) > oscuro (0,03). La aplicación de TiO2 dopado con plata mejoró notablemente la capacidad del tratamiento de desinfección. El estudio de la mineralización de E. coli mediante la medición del porcentaje de eliminación de COT (carbono orgánico total) demostró que la luz visible puede aplicarse eficazmente para la unidad de desinfección del agua y el sistema de tratamiento de aguas residuales mediante el uso de fotocatalizadores de Ag-TiO2.

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Información del documento

  • Titulo:Synthesis and Bactericidal Ability of TiO2 and Ag-TiO2 Prepared by Coprecipitation Method
  • Autor:Robert, Liu; H. S., Wu; Ruth, Yeh; C. Y., Lee; Yungtse, Hung
  • Tipo:Artículo
  • Año:2012
  • Idioma:Inglés
  • Editor:Hindawi Publishing Corporation
  • Materias:Energía solar Fotoquímica Fotocatálisis Nanoestructuras Biofotónica
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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.