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dc.contributor.authorAmanta Andrango, Erika Belen-
dc.date.accessioned2022-09-02T16:17:35Z-
dc.date.available2022-09-02T16:17:35Z-
dc.date.issued2022-07-
dc.identifier.citationAmanta Andrango, E.B.(2022). Estudio de la separación de carga eléctrica fotogenerada en estructuras de dióxido de titanio-puntos cuánticos de grafeno dopados con fósforo. 78 páginas. Quito : EPN.es_ES
dc.identifier.otherT-FCF/0220/CD 12330-
dc.identifier.urihttp://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/22875-
dc.descriptionEstudio de la transferencia de carga en nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2) dopadas con puntos cuánticos de grafeno (GQD) y puntos cuánticos de grafeno dopados con fósforo (PGQD). Se sintetizaron nanopartículas de TiO2 en fase anatasa a partir de TiOSO4 mediante el método de sol-gel, mientras que los GQD y PGQD fueron sintetizados a partir de grafeno exfoliado mecánicamente.Los materiales sintetizados se caracterizaron por espectroscopía Ultravioleta visible, infrarroja, fotoelectrones emitidos por incidencia de rayos X y difracción de rayos X. Mientras que la caracterización electroquímica se realizó por voltametría cíclica y por espectroscopía de impedancia electroquímica. El método de síntesis permitió la adsorción superficial de GQD en la superficie de las nanopartículas de TiO2. Las medidas de voltametría cíclica mostraron un incremento el área de los voltamogramas por sobre el 60% tanto para la ausencia de luz, como para luz uv y visible, mientras que las medidas de espectroscopía de impedancia electroquímica permitieron calcular un aumento del 30% en el número de portadores de carga para nanopartículas de TiO2 dopadas con GQD. La caracterización electroquímica reveló que al dopar nanopartículas de TiO2 con GQD, se mejora la transferencia de carga, ya que el número de portadores aumenta.es_ES
dc.description.abstractStudy of charge transfer in titanium dioxide (TiO2) nanoparticles doped with graphene quantum dots (GQD) and phosphorus-doped graphene quantum dots (PGQD). Anatase-phase TiO2 nanoparticles were synthesized from TiOSO4 by the sol-gel method, while GQDs and PGQDs were synthesized from mechanically exfoliated graphene. The synthesized materials were characterized by Ultraviolet visible, infrared, X-ray incident emitted photoelectron and X-ray diffraction spectroscopy. While the electrochemical characterization was performed by cyclic voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy. The synthesis method allowed the surface adsorption of GQD on the surface of TiO2 nanoparticles. Cyclic voltammetry measurements showed an increase in the area of the voltammograms by over 60% for both no light, uv and visible light, while electrochemical impedance spectroscopy measurements allowed to calculate a 30% increase in the number of charge carriers for GQD-doped TiO2 nanoparticles. Electrochemical characterization revealed that doping TiO2 nanoparticles with GQD improves charge transfer, as the number of carriers increases.es_ES
dc.description.sponsorshipSantacruz Terán, Cristian Patricio, director.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherQuito : EPN, 2022.es_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.subjectFÍSICAes_ES
dc.subjectTEORÍA CUÁNTICAes_ES
dc.subjectVOLTAMETRÍA CÍCLICAes_ES
dc.subjectCARGA ELÉCTRICAes_ES
dc.subjectESTADO SÓLIDOes_ES
dc.titleEstudio de la separación de carga eléctrica fotogenerada en estructuras de dióxido de titanio-puntos cuánticos de grafeno dopados con fósforo.es_ES
dc.typebachelorThesises_ES
Aparece en las colecciones:Tesis Física (FISICA)

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