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dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacionalspa
dc.contributor.advisorOrtiz Herrera, Pablo
dc.contributor.authorCorreal Bohórquez, Juan Felipe
dc.date.accessioned2022-07-18T15:39:58Z
dc.date.available2022-07-18T15:39:58Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1992/58925
dc.description.abstractLos tratamientos de oxidación avanzada han surgido como una alternativa y complemento a los procesos tradicionales de tratamiento de aguas. Los primeros destruyen completamente contaminantes orgánicos oxidándolos hasta llegar a dióxido de carbobo y agua, mientras que los otros solo remueven los contaminantes requiriendo un post tratamiento. La fotocatálisis es un proceso de oxidación avanzada que utiliza la luz como única fuente de energía, no requiere la adición de especies químicas, además los reactores son reutilizables y pueden funcionar en procesos continuos. El dióxido de titanio es un fotocatlizador utilizado ampliamente en diversos sistemas de tratamientos de aguas, su efectividad se ha provado desde los años 70's. Una técnica reciente que permite sintetizar fotocatalizadores es la desposición química de vapor por combustión (CCVD), esta consiste en una deposición de vapor químico en atmósfera abierta con la ayuda de una llama, llegando a ser una alternativa de bajo y costo y escalable comparada con otras técnicas de deposición nanométricas. El proyecto buscaba sintetizar fotocatalizadores de dióxido de titanio con la técnica CCVD. Sin embargo, el precursor organometálico de titanio utilizado se oxidó espontaneamente dentro del reactor tapando las tuberías y válvulas.
dc.description.abstractAdvanced oxidation water treatments have emerged as an alternative and complement to traditional water treatment processes. The former destroy completely organic pollutants oxidating them to carbon dioxide and water, and the later just remove them, requiring post processing steps to deal with the waste. Photocatalysis is an advanced oxidation process which uses light as the only source of energy, it requires no addition of chemical species and the reactors are reusable in continuous processes. Titanium dioxide is a photocatalyzer widely used in many systems for water treatment, since the late 70's its efficiency has been proved. To synthetize photocatalyzers one recent technique is Combustion Chemical Vapor Deposition (CCVD), which is an open atmosphere flame aid vapor deposition technique, being a cheap scalable alternative to traditional nanometric deposition techniques. This project aimed to synthetize titanium dioxide photocatalyzers with the CCVD technique, though the organometallic titanium precursor self-oxidized inside the CCVD reactor and clogged the pipes and the valves.
dc.format.extent36 páginases_CO
dc.format.mimetypeapplication/pdfes_CO
dc.language.isospaes_CO
dc.publisherUniversidad de los Andeses_CO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleSíntesis de recubrimientos de TiO2 para la descontaminación fotocatalítica de aguas residuales por medio de la técnica CCVD
dc.typeTrabajo de grado - Pregradoes_CO
dc.publisher.programIngeniería Químicaes_CO
dc.subject.keywordAguas residuales
dc.subject.keywordTratamiento de aguas
dc.subject.keywordOxidación avanzada
dc.subject.keywordDeposición química de vapor por combustión
dc.subject.keywordDióxido de titanio
dc.subject.keywordFotocatálisis
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríaes_CO
dc.publisher.departmentDepartamento de Ingeniería Química y de Alimentoses_CO
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.description.degreenameIngeniero Químicoes_CO
dc.description.degreelevelPregradoes_CO
dc.description.researchareaNanotecnologíaes_CO
dc.description.researchareaFotocatálisises_CO
dc.identifier.instnameinstname:Universidad de los Andeses_CO
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Sénecaes_CO
dc.identifier.repourlrepourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/es_CO
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dc.subject.themesIngenieríaes_CO


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