Resumen:
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[ES] En el presente Trabajo fin de Grado, se han desarrollado materiales semiconductores capaces
de fotodegradar pesticidas persistentes que se encuentran presentes en aguas superficiales,
los cuales poseen una elevada ...[+]
[ES] En el presente Trabajo fin de Grado, se han desarrollado materiales semiconductores capaces
de fotodegradar pesticidas persistentes que se encuentran presentes en aguas superficiales,
los cuales poseen una elevada toxicidad. Los materiales seleccionados para ser estudiados
como puntos cuánticos de luz, para la descontaminación fotocatalítica del pesticida modelo en
agua, son el zinc y el estaño. De esta manera, se pretende conocer y utilizar técnicas de
oxidación y análisis avanzadas para resolver un problema medioambiental.
En primer lugar, los puntos cuánticos comerciales de ZnO y SnO2 serán soportados en sólidos
inorgánicos, en este caso serán soportados sobre sílice. Posteriormente, se caracterizarán
mediante técnicas espectroscópicas los materiales preparados para comprobar la correcta
deposición y formación de los puntos cuánticos. Además, se comprobará la actividad y
eficiencia de estos materiales como fotocatalizadores para fotodegradar pesticidas en agua,
como el metilparatión, mediante irradiación ultravioleta, empleando una lámpara de mercurio
de media presión.
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[EN] In the present senior thesis, semiconductor materials with the ability to photodegrade highly
toxic pesticides that are present and persist in surface waters were developed. The materials
selected to be studied as ...[+]
[EN] In the present senior thesis, semiconductor materials with the ability to photodegrade highly
toxic pesticides that are present and persist in surface waters were developed. The materials
selected to be studied as light quantum dots to achieve the photocatalytic decontamination of
the model pesticide in water were zinc and tin. In this way, we intended to acquire and use
advanced oxidation and analysis techniques in order to solve an environmental problem.
Firstly, commercial light quantum dots of ZnO and SnO2 were supported by inorganic solids; in
this case in particular, they were supported by silica. Afterwards, the prepared materials were
characterised using spectroscopic techniques in order to check the correct placement and
formation of the quantum dots. Moreover, we tested the activity and efficiency of these
materials as photocatalysts by measuring their ability to photodegrade pesticides in water,
such as methyl parathion, using ultraviolet radiation produced by a medium-pressure mercury
lamp.
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[CA] En el present Treball Fi de Grau, s’han desenvolupat materials semiconductors capaços de
fotodegradar pesticides persistents que es troben presents en agües superficials, els quals
tenen una elevada toxicitat. Els ...[+]
[CA] En el present Treball Fi de Grau, s’han desenvolupat materials semiconductors capaços de
fotodegradar pesticides persistents que es troben presents en agües superficials, els quals
tenen una elevada toxicitat. Els materials seleccionats per a ser estudiats com a punts quàntics
de llum, per a la descontaminació fotocatalítica del pesticida model en aigua, son el zinc y el
estany. D’aquesta manera, es pretén conèixer i utilitzar tècniques d’oxidació i anàlisis
avançades per a resoldre un problema medioambiental.
En primer lloc, els punts quàntics comercials de ZnO y SnO2 seran suportats en sòlids
inorgànics, en aquets cas seran suportats sobre sílice. Posteriorment, es caracteritzaran
mediant tècniques espectroscòpiques els materials preparats per a comprovar la correcta
deposició i formació dels punts quàntics. A més, es comprovarà l’activitat i eficiència d’aquests
materials com a fotocatalitzadores per a fotodegradar pesticides en aigua, com el metilparatió,
mediant irradiació ultravioleta, utilitzant un llum de mercuri de mitjana pressió.
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