Síntesis y Caracterización de la Sensibilidad de las Nanopartículas de ZnO Mediante Precipitación Homogénea Impurificadas con Ni y Cu

Autores/as

  • Verónica Estrella Instituto Tecnológico de Tlalnepantla
  • Ma. Luz Olvera Instituto Politécnico Nacional
  • Pedro Zaragoza Instituto Tecnológico de Tlalnepantla
  • Arturo Maldonado Instituto Politécnico Nacional.
  • Benjamín Vargas S. Instituto Tecnológico de Tlalnepantla
  • Michelle Barrientos Instituto Tecnológico de Tlalnepantla

DOI:

https://doi.org/10.29105/qh9.1-200

Palabras clave:

precipitación homogénea, nanoparticulas, nanosensores

Resumen

La presente investigación se basa en la síntesis y caracterización de nanopartículas de óxido de zinc (ZnO) mediante una técnica de precipitación homogénea que, según los informes anteriores, tiene amplias expectativas de aplicación en sensores de gases en forma de película. El trabajo se centra en la síntesis de polvos y la caracterización de nanopartículas de (ZnO), como la estructura cristalina y morfológica y las propiedades eléctricas al impurificarse con diversos metales (Ni) y (Cu) en una atmósfera de propano (C3H8). a diferentes temperaturas y concentraciones de gas. Las propiedades del sensor de polvos de ZnO, impurificado con níquel (Ni) en 4 inmersiones tienen un mayor grado de resistencia y sensibilidad que no contaminan, sensores de gas basados únicamente en ZnO, por lo tanto películas de ZnO impurificadas con Ni y Cu, en este trabajo se muestra que se obtuvieron valores de sensibilidad menores de 1.

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Biografía del autor/a

Ma. Luz Olvera, Instituto Politécnico Nacional

Centro de lnvestigacion de Estudios Avanzados

Arturo Maldonado , Instituto Politécnico Nacional.

Centro de lnvestigacion de Estudios Avanzados

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Publicado

2019-03-31

Cómo citar

Estrella , V. . ., Olvera, M. L., Zaragoza , P. ., Maldonado , A. ., Vargas S., B. ., & Barrientos , M. . (2019). Síntesis y Caracterización de la Sensibilidad de las Nanopartículas de ZnO Mediante Precipitación Homogénea Impurificadas con Ni y Cu. Quimica Hoy, 9(1), 17–21. https://doi.org/10.29105/qh9.1-200

Número

Sección

Artículos