Desarrollo de bicapas basadas en SnO2/TiO2-Nanopartículas obtenido por el proceso sol-gel-spin coating, como propuesta de aplicación en optoelectrónica médica
La idea principal de este proyecto surgió a partir de la revisión de estudios realizados con películas delgadas de dióxido de estaño (SnO2) analizando los efectos por el depósito de nanopartículas (Nps) de dióxido de titanio (TiO2), aplicadas en biosensores de gas. Actualmente, en el IIT de la UACJ,...
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格式: | Trabajo recepcional licenciatura |
语言: | spa |
出版: |
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
2019
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在线阅读: | http://hdl.handle.net/20.500.11961/5054 |
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总结: | La idea principal de este proyecto surgió a partir de la revisión de estudios realizados con películas delgadas de dióxido de estaño (SnO2) analizando los efectos por el depósito de nanopartículas (Nps) de dióxido de titanio (TiO2), aplicadas en biosensores de gas. Actualmente, en el IIT de la UACJ, se llevan a cabo proyectos relacionados con la combinación de materiales semiconductores y Nps, esto bajo la dirección de la Dra. Amanda Carrillo Castillo en el grupo de investigación de Bioingeniería y Nanotecnología en Electrónica Flexible, donde una de las LGAC es la electrónica flexible a base de materiales avanzados y nanoestructurados. En este sentido el desarrollo de este proyecto aportará nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. Del mismo modo, la síntesis y caracterización de películas delgadas de SnO2 a las cuales se les depositan Nps de TiO2, hacen en conjunto un material con las propiedades óptimas para ser aplicado en el área de la optoelectrónica médica, bajo el principio de funcionamiento de fotocatálisis. En base a sus propiedades, se determina como un material con amplio potencial para su aplicación en dispositivos optoelectrónicos. Este proyecto es también resultado de los objetivos propuestos en el proyecto de ciencias básicas convocatoria CONACYT-2013 Clave 220-14-18: Desarrollo y estudio de materiales semiconductores basados en calcogenuros y óxidos preparados por métodos de vía húmeda para su aplicación en dispositivos optoelectrónicos flexibles. |
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