000 03950nam a22003617a 4500
003 EC-UrYT
005 20231122171651.0
008 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d
040 _cEC-UrYT
041 _aeng
_bspa
100 1 _aGuerrero Cabrera, Nicole Paulette
_915380
_eautor
245 1 0 _aComputational studies of novel UIO-66-based MOF, stability, electronic structure and defects/
_cNicole Paulette Guerrero Cabrera, tutor Henry Paúl Pinto Esparza
264 4 _aUrcuquí,
_c2023
300 _a98 hojas :
_bilustraciones (algunas a color) ;
_c30 cm +
_e1 CD-ROM
502 _aTrabajo de integración curricular
_b(Físico/a).
_cUniversidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.
_gUrcuquí,
_d2023
504 _aIncluye referencias bibliográficas (páginas 73-76)
506 _aTrabajo de integración curricular con acceso abierto
516 _aTexto (Hypertexto links)
520 _aEn busca de soluciones a los urgentes desafíos medioambientales, especialmente aquellos relacionados con contaminantes nocivos y gases de efecto invernadero, se han explorado diversos materiales por su potencial en aplicaciones fotocatalíticas. En este ámbito, los Marcos Metal-Orgánicos (MOFs) han captado considerable atención en la última década debido a su porosidad inherente y sus estructuras adaptables. UiO-66 ha surgido como un candidato sobresaliente gracias a su síntesis, estabilidad y propiedades en numerosas aplicaciones. Esta investigación se centra en la exploración computacional del MOF UiO-66, investigando la influencia de los metales Ce y Ti en el nodo y la introducción de defectos en el enlace orgánico. El objetivo es mejorar su eficacia en la división del agua y la reducción del CO2. Para lograrlo, realizamos cálculos de teoría de densidad ab initio utilizando varios funcionales, incluyendo PBESol, r2SCAN, r2SCAN+rVV10 y HSE06. Nuestros hallazgos revelan que la estructura electrónica derivada de r2SCAN+rVV10/HSE06 se ajusta estrechamente a los datos experimentales informados para el MOF Ce-UiO-66. También analizamos propiedades como el volumen, el módulo de compresibilidad y la banda de energías prohibidas, lo que indica el tamaño, la flexibilidad mecánica y las diferencias de energía entre las bandas de valencia y conducción. La combinación de los elementos Ce y Ti dentro de un nodo da como resultado tres estructuras distintas, cada una con una simetría única pero propiedades similares, lo que se refleja en su densidad de estados parciales (PDOS) con una banda prohibida y una función de trabajo reducidas, que disminuyen aún más después de introducir defectos. Al alinear los niveles de energía con respecto al potencial del vacío, hemos identificado a Ce-UiO-66-NH2 como un prometedor fotocatalizador para la división del agua, principalmente debido a su pequeña brecha de banda, que requiere menos energía para la transferencia de carga. Investigaciones futuras se centrarán en la funcionalización de los enlaces orgánicos con yodo y bromo, así como en la exploración de variaciones en las proporciones de metales dentro del nodo para descubrir nuevas oportunidades para mejorar las propiedades fotocatalíticas del MOF UiO-66.
546 _aTextos en inglés con resúmenes en español e inglés
650 0 _aFotocatálisis.
_95571
650 0 _aTeoría funcional de la densidad
_913274
650 0 _aFunción de trabajo
_914267
650 0 _aPhotocatalysis.
_95570
650 0 _aDensity-Functional Theory
_913375
650 0 _aWork function
_914269
650 0 _aFísica
_9102
_vTrabajos y disertaciones académicas
700 1 _aPinto Esparza, Henry Paúl
_911670
_etutor
710 1 _aUniversidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.
_911232
_bEscuela de Ciencias Físicas y Nanotecnolgía
856 _zVer recurso
_uhttp://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/670
942 _2ddc
_cTIC
999 _c4445
_d4445