INVESTIGADORES
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congresos y reuniones científicas
Título:
FABRICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS NANOTUBULARES DE TiO2 POR OXIDACIÓN ANÓDICA DE TITANIO. PRIMEROS AVANCES
Autor/es:
MARÍA L. VERA; HERNÁN D. TRAID; ALICIA E. ARES; MARTA I. LITTER
Lugar:
Santa Fe
Reunión:
Congreso; 14º CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES. SAM/CONAMET 2014; 2014
Institución organizadora:
Universidad Nacional del Litoral - SAM
Resumen:
Los recubrimientos de TiO2 presentan propiedades fisicoquímicas que los habilitan para su empleo en el proceso de fotocatálisis heterogénea para la descontaminación de aguas y aire. Diversos estudios indican que las estructuras ordenadas de nanotubos, debido a su elevada relación superficie/volumen, mejoran las propiedades fotocatalíticas del material con respecto a otras morfologías de TiO2. Uno de los métodos más promisorios y simples para obtener recubrimientos de TiO2 es la oxidación anódica, que produce el crecimiento del óxido a partir de un sustrato de titanio. En este trabajo se presentan recubrimientos nanotubulares de TiO2 obtenidos mediante oxidación anódica de titanio comercialmente puro, cuya preparación metalográfica se realizó hasta diferente terminación superficial (desbaste fino y pulido con diamante de 10 m). Para la oxidación anódica se utilizó como electrolito una solución de ácido fluorhídrico 1%v/v. Se hizo circular corriente continua entre el ánodo de Ti y un cátodo de Pt a voltajes constantes de 12V y 20V durante 15 y 30min. Se registró la variación de la densidad de corriente en función del tiempo de anodizado. La morfología de los recubrimientos se observó por microscopía óptica y electrónica de barrido. Se obtuvieron recubrimientos amorfos de TiO2 de morfología nanotubular. Se observó que la terminación superficial del sustrato influye en la integridad de los nanotubos dado que se observaron fisuras en las crestas de desbaste del sustrato. Independientemente del tiempo de oxidación, el diámetro interior promedio de los nanotubos es de 65nm y el espesor de la pared de 23nm, indicando que estas características dependen del voltaje de oxidación. Estos materiales podrían aplicarse como fotocatalizadores para la descontaminación de aguas y/o aire siempre y cuando se realice un tratamiento térmico que cristalice la estructura en fase anatasa, que es la más fotoactiva.