Fabricación de nanofibras de TiO2/ZnO para aplicaciones de almacenamiento de energía

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.22579/20112629.431

Palabras clave:

almacenamiento de energia, caracterización, electrohilado, fibras precursoras, nanofibras de TiO2/ZnO

Resumen

Se estudiaron nanofibras de TiO2/ZnO preparadas por calcinación de fibras precursoras de poli (vinil acetato), isopropóxido de titanio y nano polvo de zinc elaboradas por la técnica de electrohilado. La estructura y la morfología de las nanofibras de TiO2/ZnO y fibras precursoras se caracterizaron por Microscopia Electrónica de Barrido (SEM), Microscopia Electrónica de Barrido de Emisión de Campo equipado con Espectroscopia Dispersiva de Rayos X (FESEM-EDS), Espectroscopia de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) y Difracción de Rayos X (XRD). El análisis XRD mostró la estructura cristalina de los óxidos de titanio (anatasa) y de zinc (wurzita hexagonal), después de calcinar las fibras precursoras a 500 °C. Las microfotografías de SEM muestran que tanto las fibras precursoras como las nanofibras forman redes uniformes y buena morfología. Estas nanofibras de dióxido de titanio /óxido de zinc presentan buen área de superficie y diámetros de 200 nm apropiados que podrían ser de aplicación potencial en el campo de energía renovable, en particular, para la fabricación de celdas solares.

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Publicado

2017-07-16

Número

Sección

Artículos

Cómo citar

Fabricación de nanofibras de TiO2/ZnO para aplicaciones de almacenamiento de energía. (2017). Orinoquia, 21(1 Sup), 56-63. https://doi.org/10.22579/20112629.431

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